Содержание
Жуков В.А. — сотрудник | ИСТИНА – Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных
Соавторы:
Айнутдинов В.,
Балканов В.А.,
Безруков Л.Б.,
Белолаптиков И.А.,
Буднев Н.М.,
Васильев Р.В.,
Вишневски Р.,
Вятчин Е.,
Гапоненко О.Н.,
Гресс Т.И.,
Гресь О.А.,
ДАНИЛЬЧЕНКО И.А.,
Данилина А.В. показать полностью…,
Джилкибаев Ж.,
Домогацкий Г.В.,
Дьячок А.Н.,
КЛИМОВ А.И.,
КЛИМУШИН С.И.,
КОНИЩЕВ К.В.,
КОШЕЧКИН А.П.,
КУЗНЕЦОВ В.Е.,
КУЛЕПОВ В.Ф.,
Казаков Е.А.,
Клабуков А.М.,
Кузьмичев Л.А.,
Лубсандоржиев Б.К.,
МИЛЕНИН М.Б.,
МИХЕЕВ С.П.,
Миргазов Р.Р.,
Мосейко Н.И.,
Осипова Э.А.,
ПАНЬКОВ Г.Л.,
ПЛИСКОВСКИЙ Е.Н.,
Павлов А.А.,
Панфилов А.
И.,
Паньков Л.В.,
Парфенов К.В.,
Полещук В.А.,
Попова Е.Г.,
Похил П.Г.,
Просин В.В.,
РОЗАНОВ М.И.,
РУБЦОВ В.Ю.,
Самойлов Р.С.,
Семеней Ю.А.,
Соколов В.М.,
ТАРАЩАНСКИЙ Б.А.,
Трошкина Е.С.,
ФИАЛКОВСКИЙ С.В.,
Федорова Л.Е.,
ЧЕНСКИЙ А.Г.,
Чернов Д.В.,
Шайбонов Б.А.,
Шныпарков А.Л.,
Шпиринг К.,
Штрайхер О.,
Яшин И.В.
2 статьи, 1 доклад на конференции, 1 патент
IstinaResearcherID (IRID): 1914153
Деятельность
Статьи в журналах
-
2005
Ограничение на поток мюонов высокой энергии по данным Байкальского телескопа НТ-200
Айнутдинов B.
М.,Балканов В.А.,
Белолаптиков И.А.,
Безруков Л.Б.,
Буднев Н.М.,
Васильев Р.В.,
Вишневски Р.,
Вятчин Е.,
Гапоненко О.Н.,
Гресс О.А.,
Гресс Т.И.,
Данильченко И.А.,
Джилкибаев Ж.а М,
Домогацкий Г.В.,
Дьячок А.,
Жуков В.А.,
Казаков Е.А.,
Клабуков А.М.,
Климов А.И.,
Климушин С.И.,
Конищев К.В.,
Кошечкин А.П.,
Кулепов В.Ф.,
Кузьмичев Л.А.,
Кузнецов В.Е.,
Лубсандоржиев Б.
К.,Миленин М.Б.,
Миргазов Р.Р.,
Михеев С.П.,
Мосейко Н.И.,
Осипова Э.А.,
Панфилов А.И.,
Парфенов Н.В.,
Паньков Л.В.,
Паньков Г.Л.,
Павлов А.А.,
Плисковский Е.Н.,
Похил П.Г.,
Попова Е.Г.,
Просин В.В.,
Полещук В.А.,
Розанов М.И.,
Рубцов В.Ю.,
Семеней Ю.А.,
Шпиринг К.,
Штрайхер О.,
Таращанский Б.А.,
Ченский А.Г.,
Чернов Д.В.,
Фиалковский С.В.,
Шайбонов Б.
А.,Яшин И.В.
в журнале Известия Российской академии наук. Серия физическая, том 69, № 3, с. 406-409
-
-
1992
Характеристика лавинообразующего снега острова Сахалин
Шныпарков А.Л.,
Данилина А.В.,
Жуков В.А.,
Самойлов Р.С.,
Соколов В.М.,
Трошкина Е.С.,
Федорова Л.Е.
в журнале Вестник Московского университета.
Серия 5: География, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 3, с. 51-57
-
Доклады на конференциях
- 2014
РЕГУЛЯЦИЯ МОРФОГЕНЕЗА СИМБИОТИЧЕСКИХ КЛУБЕНЬКОВ ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM L.), ВЫЯВЛЯЕМАЯ ПОСРЕДСТВОМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ТРАНСКРИПТОМА
- Авторы:
Тихонович И.А.,
Жуков В.А.,
Жернаков А.И.,
Ершов Н.И.,
Штратникова В.Ю.,
Пеков Ю.А.,
Малахо С.Г.,
Борисов А.Ю.
VI СЪЕЗД ВАВИЛОВСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ (ВОГиС) И АССОЦИИРОВАННЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИМПОЗИУМЫ , г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15-20 июня 2014
- 2014
Патенты
- 1969
Акустическая пузырьковая камера
- Авторы:
Акуличев В.А.,
Гаврилов Л.Р.,
Гребинник В.Г.,
Жуков В.А.
- #Авт. свидетельство № 275243 , 10 марта
- 1969
Жуков Андрей Владимирович — 46 отзывов | Краснодар
Пациент
+7-928-40XXXXX
14 сентября в 10:36
+2.
0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (3)
Посетили в сентябре 2022
Центр УЗИ «Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223 (второй этаж)
Пациент
+7-952-81XXXXX
7 мая в 13:48
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Посетили в мае 2022
Центр УЗИ «Клиницист» на Ставропольской-ул.
Ставропольская, д. 223 (второй этаж)
Пациент
+7-938-51XXXXX
17 января в 14:02
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Посетили в ноябре 2021
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-18XXXXX
18 ноября 2021
в 15:48
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в ноябре 2021
«Клиницист» на Ставропольской-ул.
Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-37XXXXX
23 августа 2021
в 15:13
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в июле 2021
Клиника «Зимамед» на Московской-ул. Московская, 40
Пациент
+7-961-85XXXXX
20 июня 2021
в 13:41
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в июне 2021
Больница скорой медицинской помощи (БСМП)-ул.
40 лет Победы, 14
Пациент
+7-967-65XXXXX
12 марта 2021
в 14:52
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в октябре 2020
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-905-47XXXXX
2 марта 2021
в 19:05
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Посетили в марте 2021
«Клиницист» на Ставропольской-ул.
Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-95XXXXX
19 октября 2020
в 17:51
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в октябре 2020
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-35XXXXX
26 июля 2020
в 13:14
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в июле 2020
Больница скорой медицинской помощи (БСМП)-ул.
40 лет Победы, 14
Пациент
+7-918-21XXXXX
26 июля 2020
в 12:05
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в июле 2020
Больница скорой медицинской помощи (БСМП)-ул. 40 лет Победы, 14
Пациент
+7-918-16XXXXX
25 июля 2020
в 13:50
Отзыв удалён автором 29.07.2020
Посетили в июле 2020
Больница скорой медицинской помощи (БСМП)-ул. 40 лет Победы, 14
Пациент
+7-918-33XXXXX
5 февраля 2020
в 22:09
Отзыв удалён автором 06.02.2020
Посетили в январе 2020
«Клиницист» на Ставропольской-ул.
Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-39XXXXX
18 апреля 2019
в 12:56
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Больница скорой медицинской помощи (БСМП)-ул. 40 лет Победы, 14
Пациент
+7-967-30XXXXX
7 апреля 2019
в 13:57
+2.0
отлично
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-952-82XXXXX
15 марта 2019
в 21:00
+1.
2
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Да
Проверено (1)
Больница скорой медицинской помощи (БСМП)-ул. 40 лет Победы, 14
Пациент
+7-964-90XXXXX
16 февраля 2019
в 11:26
Автор не подтвердил факты из отзыва документами, поэтому отзыв аннулирован. Восстановим, если получим подтверждение. Если вы автор, позвоните нам 8 (800) 600-30-28.
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-36XXXXX
3 февраля 2019
в 15:27
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул.
Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-33XXXXX
30 января 2019
в 15:45
+2.0
отлично
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-928-49XXXXX
19 ноября 2018
в 09:33
+2.0
отлично
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-967-66XXXXX
18 ноября 2018
в 22:09
+2.0
отлично
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-928-84XXXXX
9 августа 2018
в 15:02
+2.0
отлично
Проверено (2)
Посетили в августе 2018
Центр УЗИ «Клиницист» на Ставропольской-ул.
Ставропольская, д. 223 (второй этаж)
Пациент
+7-918-25XXXXX
30 мая 2018
в 17:03
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Пациент
+7-918-03XXXXX
19 апреля 2018
в 20:14
+2.0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул.
Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-04XXXXX
19 апреля 2018
в 20:00
+2.0
отлично
Проверено (1)
Пациент
+7-905-43XXXXX
19 апреля 2018
в 17:23
+2.0
отлично
Проверено (1)
Пациент
+7-918-44XXXXX
19 апреля 2018
в 10:59
+2.0
отлично
Проверено (1)
Пациент
+7-967-30XXXXX
18 апреля 2018
в 18:35
+2.0
отлично
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-27XXXXX
18 апреля 2018
в 15:35
+2.0
отлично
Проверено (1)
Скрытый
18 апреля 2018
в 12:34
+2.
0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-07XXXXX
18 апреля 2018
в 12:01
+2.0
отлично
Проверено (1)
Пациент
+7-961-51XXXXX
18 апреля 2018
в 11:28
+2.0
отлично
Проверено (1)
Пациент
+7-952-82XXXXX
18 апреля 2018
в 11:22
+2.0
отлично
Проверено (1)
Пациент
+7-918-32XXXXX
18 апреля 2018
в 06:05
-2.
0
ужасно
Проверено (1)
Больница скорой медицинской помощи (БСМП)-ул. 40 лет Победы, 14
Пациент
+7-918-34XXXXX
20 марта 2018
в 13:53
+2.0
отлично
Проверено (2)
Посетили в марте 2018
Пациент
+7-928-41XXXXX
10 января 2018
в 18:02
+2.0
отлично
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Пациент
+7-918-08XXXXX
17 ноября 2017
в 14:57
+2.0
отлично
Проверено (2)
Посетили в ноябре 2017
Пациент
+7-962-85XXXXX
26 сентября 2017
в 13:36
+2.0
отлично
Проверено (2)
Посетили в сентябре 2017
Пациент
+7-918-45XXXXX
10 сентября 2017
в 21:19
+2.
0
отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Пациент
+7-918-31XXXXX
11 августа 2017
в 17:02
+2.0
отлично
Проверено (1)
Пациент
+7-929-84XXXXX
8 августа 2017
в 11:55
-2.0
ужасно
Проверено (1)
«Клиницист» на Ставропольской-ул. Ставропольская, д. 223
Гость
5 сентября 2016
в 12:27
+2.0
отлично
Пациент
V V.
19 мая 2015
в 08:40
+2.0
отлично
Проверено (1)
Гость
3 июня 2014
в 14:59
+2.0
отлично
Гость
11 июня 2013
в 16:16
Автор не подтвердил факты из отзыва документами, поэтому отзыв аннулирован. Восстановим, если получим подтверждение. Если вы автор, позвоните нам 8 (800) 600-30-28.
Гость
23 марта 2013
в 22:04
+2.0
отлично
Жуков Алексей Евгеньевич — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Статья Zhukov A., Moiseev E., Nadtochiy A., Makhov I., Ivanov K., Dragunova A., Fominykh N., Shernyakov Y., Mintairov S., Kalyuzhnyy N., Mikushev S., Zubov F., Maximov M., Kryzhanovskaya N. Dynamic characteristics and noise modelling of directly modulated quantum well-dots microdisk lasers on silicon // Laser Physics Letters.
2022. Vol. 19. No. 2. Article 025801. doi
Статья F I Zubov, E I Moiseev, A M Nadtochiy, N A Fominykh, K A Ivanov, I S Makhov, A S Dragunova, M V Maximov, N A Kryzhanovskaya, A E Zhukov. Improvement of thermal resistance in InGaAs/GaAs/AlGaAs microdisk lasers bonded onto silicon // Semiconductor Science and Technology. 2022. Vol. 37. No. 7. Article 075010. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Zubov Fedor I., Moiseev E., Dragunova A., Ivanov K., Maximov Mikhail V., Zhukov A. On-chip light detection using integrated microdisk laser and photodetector bonded onto Si board // Laser Physics Letters. 2022. Vol. 19. No. 1. Article 016201. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Зубов Ф. И., Moiseev E., Dragunova A., Ivanov K., Maximov M., Kaluzhnyy N., Mintairov S., Mikushev S., Kulagina M. M., Guseva J. A., Likhachev A. I., Zhukov A. On-chip light detection using integrated microdisk laser and photodetector bonded onto Si board // Laser Physics Letters.
2022. Vol. 19. No. 1. Article 016201. doi
Глава книги A. E. Zhukov, E. I. Moiseev, A. M. Nadtochiy, N. A. Fominykh, K. A. Ivanov, I. S. Makhov, A. S. Dragunova, N. V. Kryzhanovskaya, F. I. Zubov, M. V. Maximov, Mintairov S., Kalyuzhnyy N., Shernyakov Y. M., Gordeev N. Optical loss and noise modelling in microdisk lasers with InGaAs quantum well-dots, in: 2022 International Conference Laser Optics (ICLO). IEEE, 2022. doi doi
Глава книги Kryzhanovskaya N., Dragunova A., Fominykh N., M.V. Maximov, Moiseev E., F.I. Zubov, Ivanov K., Makhov I., Mozharov A. M., Kaluzhnyy N., Mintairov S., Guseva Y. A., Gordeev N., Zhukov A. Performance of InGaAs/GaAs Microdisk Lasers with Improved Thermal Resistance, in: 2022 International Conference Laser Optics (ICLO). IEEE, 2022. doi P. 1-1. doi
Статья Харченко А. А., Надточий А. М., Серин А. А., Минтаиров С. А., Калюжный Н. А., Жуков А. Е., Максимов М. В., Breuer S. Бимодальность в спектрах электролюминесценции InGaAs квантовых яма-точек // Физика и техника полупроводников.
2022. Т. 56. № 1. С. 97-100. doi
Статья Минтаиров С., С.А. Блохин, Калюжный Н., М.В. Максимов, Малеев Н., А.М. Надточий, Салий Р., Н.В. Крыжановская, А.Е. Жуков Быстродействующие фотодетекторы на основе квантовых ям-точек InGaAs/GaAs // Письма в Журнал технической физики. 2022. Т. 48. № 4. С. 32-35. doi
Статья Жуков А. Е., Надточий А. М., Крыжановская Н. В., Максимов М. В. Внутренние потери в инжекционных лазерах на основе квантовых яма-точек // Физика и техника полупроводников. 2022. Т. 56. № 9. С. 922-927. doi
Статья Махов И. С., Бекман А. А., Кулагина М. М., Гусева Ю. А., Крыжановская Н. В., Надточий А. М., Максимов М. В., Жуков А. Е. Двухуровневая лазерная генерация в инжекционных микродисках на основе квантовых точек InAs/InGaAs // Письма в Журнал технической физики. 2022. Т. 48. № 12. С. 40-43. doi
Статья Муретова М., Ф.И. Зубов, Асрян Л., Шерняков Ю., М.В. Максимов, А.Е. Жуков Конструкции блокирующих слоев для подавления паразитной рекомбинации в мощных диодных лазерах с GaAs волноводом // Физика и техника полупроводников.
2022. Т. 56. № 3. С. 363-369. doi
Статья Гордеев Н. Ю., Моисеев Э. И., Фоминых Н. А., Крыжановская Н. В., Бекман А. А., Корнышов Г. О., Зубов Ф. И., Шерняков Ю. М., Жуков А. Е., Максимов М. В. Температурные характеристики кольцевых лазеров с активной областью на основе InAs/InGaAs/GaAs-квантовых точек оптического диапазона 1.3 μm // Письма в Журнал технической физики. 2022. Т. 48. № 18. С. 36-40. doi
Статья Zhukov A., Blokhin S., Maleev N. A., Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Nadtochiy A., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Zubov F., Maximov M. Frequency response and carrier escape time of InGaAs quantum well-dots photodiode // Optics Express. 2021. Vol. 29. No. 25. P. 40677-40686. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Zhukov A., Moiseev E., Maximov M. III–V microdisk/microring resonators and injection microlasers // Journal of Physics D: Applied Physics. 2021. Vol. 54. Article 453001. doi
Статья Зубов Ф. И., Максимов М. В.
, Moiseev E., Berdnikov Y., Kryzhanovskaya N., Zhukov A. Improved performance of InGaAs/GaAs microdisk lasers epi-side down bonded onto a silicon board // Optics Letters. 2021. Vol. 46. No. 16. P. 3853-3856. doi
Статья Gordeev N. Y., Максимов М. В., Payusov A. S., Serin A. A., Shernyakov Y. M., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Nadtochiy A., Zhukov A. Material gain of InGaAs/GaAs quantum well-dots // Semiconductor Science and Technology. 2021. Vol. 36. No. 1. Article 015008. doi
Глава книги Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Nadtochiy A., Maximov M., Dragunova A., Zhukov A. Monolithic and hybrid integration of InAs/GaAs quantum dot microdisk lasers on silicon, in: Integrated Optics: Design, Devices, Systems and Applications VI Vol. 11775. Washington : SPIE, 2021. doi Ch. 117750P. P. 75-79. doi
Статья Zhukov A., Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Максимов М. В. Quantum-dot microlasers based on whispering gallery mode resonators // Light: Science and Applications.
2021. Vol. 10. P. 1-11. doi
Статья Nadtochiy A., Gordeev N. Y., Kharchenko A. A., Berdnikov Y., Maximov M., Zhukov A. Saturated Layer Gain in Waveguides With InGaAs Quantum Well-Dot Heterostructures // Journal of Lightwave Technology. 2021. Vol. 39. No. 23. P. 7479-7485. doi
Статья Kharchenko A., Nadtochiy A., Mintairov S., Maximov M., Zhukov A. Study of waveguide absorption in InGaAs ”quantum well-dots” heterostructures // Nano-Structures and Nano-Objects. 2021. Vol. 25. Article 100628. doi
Статья Шерняков Ю., Гордеев Н., Паюсов А., Серин А., Корнышов Г., Надточий А. М., Кулагина М., Минтаиров С., Калюжный Н., Максимов М. В., Жуков А. Е. Влияние конструкции активной области и волновода на характеристики лазеров на основе структур квантовые ямы-точки InGaAs/GaAs // Физика и техника полупроводников. 2021. Т. 55. № 3. С. 256-263. doi
Статья Крыжановская Н. В., Мельниченко И. А., Букатин А., Корнев А., Филатов Н. А.
, Щербак С. А., Липовский А. А., Драгунова А. С., Кулагина М. М., Лихачев А. И., Фетисова М. В., Редуто И. В., Максимов М. В., Жуков А. Е. Исследование чувствительности микродискового лазера к изменению показателя преломления окружающей среды // Письма в Журнал технической физики. 2021. Т. 47. № 19. С. 30-33. doi
Статья Жуков А. Е., Крыжановская Н. В., Моисеев Э. И., Надточий А. М., Зубов Ф. И., Максимов М. В., Гордеев Н. Мощность насыщения оптического усилителя на основе самоорганизующихся квантовых точек // Физика и техника полупроводников. 2021. Т. 55. № 9. С. 820-825. doi
Статья Зубов Ф. И., Максимов М. В., Крыжановская Н. В., Моисеев Э. И., Надточий А. М., Драгунова А. С., Блохин С. А., Жуков А. Е. Увеличение оптической мощности микродисковых лазеров InGaAs/GaAs, перенесенных на кремниевую подложку методом термокомпрессии // Письма в Журнал технической физики. 2021. Т. 47. № 20. С. 3-6. doi
Статья Жуков А. Е., Крыжановская Н. В., Моисеев Э.
И., Драгунова А. С., Надточий А. М., Максимов М. В., Гордеев Н. Увеличение эффективности тандема полупроводниковый лазер-оптический усилитель на основе самоорганизующихся 8s квантовых точек // Физика и техника полупроводников. 2021. Т. 55. № 12. С. 1223-1228. doi
Статья Жуков А. Е., Крыжановская Н. В., Моисеев Э. И., Надточий А. М., Максимов М. В., Драгунова А. С. Учет подложки при расчете электрического сопротивления микродисковых лазеров // Физика и техника полупроводников. 2021. Т. 55. № 2. С. 195-200. doi
Статья Жуков А. Е., Моисеев Э. И., Надточий А. М., Драгунова А. С., Крыжановская Н. В., Кулагина М., Минтаиров С. А., Калюжный Н. А., Зубов Ф. И., Максимов М. В. Энергопотребление при высокочастотной модуляции неохлаждаемого InGaAs/GaAs/AlGaAs-микродискового лазера // Письма в Журнал технической физики. 2021. Т. 47. № 13. С. 28-31. doi
Глава книги Zhukov A. 1.55 μm range edge-emitting laser diodes based on InGaAs/InGaAlAs superlattice and InGaAs quantum wells, in: 7th International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures / Ed.
by A. Zhukov. Vol. 1695: 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation. Bristol : Institute of Physics Publishing (IOP), 2020. doi P. 012072-1-012072-5. doi
Книга 7th International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures / Ed. by A. Zhukov. Vol. 1695: 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation. Bristol : Institute of Physics Publishing (IOP), 2020. doi
Глава книги Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Zhukov A., Maksimov M. V. Analysis of the lasing characteristics of InGaAs/GaAs WGM microlasers, in: 7th International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures / Ed.
by A. Zhukov. Vol. 1695: 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation. Bristol : Institute of Physics Publishing (IOP), 2020. doi doi
Статья Расходчиков А. В., Щербак С. А., Kryzhanovskaya N., Липовский А. А., Zhukov A. Dielectric surrounding bleaches the optical bond between a microdisk resonator and a straight optical waveguide // Journal of Physics: Conference Series. 2020 (в печати)
Глава книги Scherbak S., Kryzhanovskaya N., Zhukov A. Dielectric surrounding bleaches the optical bond between a microdisk resonator and a straight optical waveguide, in: 7th International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures / Ed. by A. Zhukov. Vol. 1695: 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation.
Bristol : Institute of Physics Publishing (IOP), 2020. doi P. 012128-1-012128-6. doi
Статья Mintairov S. A., Maximov M., Nadtochiy A., Zhukov A. Electronic states in GaAs photoconverters with InGaAs quantum well-dots // Applied Physics Express. 2020. Vol. 13. No. 1. Article 015009. doi
Глава книги Moiseev E., Kryzhanovskaya N., Maximov M., Zhukov A. Experimental investigation of the far-field emission pattern of microdisk laser modes, in: 7th International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures / Ed. by A. Zhukov. Vol. 1695: 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation. Bristol : Institute of Physics Publishing (IOP), 2020. doi P. 012094-1-012094-5. doi
Статья Zhukov A., Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Nadtochiy A., Dragunova A.
, Maximov M., Berdnikov Y., Zubov F. I., Mintairov S. A., Kadinskaya S. A., Kulagina M. M., Kalyuzhnyy N. A. Impact of Self-heating and Elevated Temperature on Performance of Quantum Dot Microdisk Lasers // IEEE Journal of Quantum Electronics. 2020. Vol. 56. No. 5. P. 1-8. doi
Статья Zhukov A., Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Dragunova A., Tang M., Chen S., Huiyun L., Kulagina M. M., Kadinskaya S. A., Zubov F. I., Mozharov A. M., Максимов М. В. InAs/GaAs quantum dot microlasers formed on silicon using monolithic and hybrid integration methods // Materials. 2020. Vol. 13. No. 10. Article 2315. doi
Глава книги Moiseev E., Kryzhanovskaya N., Maximov M., Zhukov A. Investigation of microdisk and microring lasers based on InGaAs/GaAs QWDs by the interferometry method, in: 7th International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures / Ed. by A. Zhukov. Vol. 1695: 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation.
Bristol : Institute of Physics Publishing (IOP), 2020. doi P. 012093-1-012093-4. doi
Глава книги Zhukov A., Максимов М. В. Lateral mode behaviour in diode lasers based on coupled ridges, in: 7th International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures / Ed. by A. Zhukov. Vol. 1695: 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation. Bristol : Institute of Physics Publishing (IOP), 2020. doi doi
Статья Maximov M., Nadtochiy A., Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Зубов Ф. И., Zhukov A. Light Emitting Devices Based on Quantum Well-Dots // Applied Sciences (Switzerland). 2020. Vol. 10. No. 3. Article 1038. doi
Глава книги Kryzhanovskaya N., Максимов М. В., Zhukov A. Microdisk lasers for high-sensitive protein detection in microfluidic devices, in: SPIE PHOTONICS EUROPE 2020 Biophotonics in Point-of-Care Vol.
11361: Biophotonics in Point-of-Care. Bellingham : SPIE, 2020. doi doi
Статья Maximov M., Nadtochiy A., Zhukov A. Modification of InGaAs/GaAs heterostructure density of states and optical gain using hybrid quantum well-dots // Laser Physics Letters. 2020. Vol. 17. No. 9. P. 095801. doi
Глава книги Максимов М. В., Nadtochiy A., Zhukov A. Optoelectronic devices with active region based on InGaAs/GaAs quantum well dots, in: SPIE PHOTONICS EUROPE 2020 Biophotonics in Point-of-Care Vol. 11361: Biophotonics in Point-of-Care. Bellingham : SPIE, 2020. doi P. 1135601-1135607. doi
Глава книги Maximov M., Zhukov A. Passive mode-locking of p-doped quantum dot semiconductor lasers, in: 7th International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures / Ed. by A. Zhukov. Vol. 1695: 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation.
Bristol : Institute of Physics Publishing (IOP), 2020. doi P. 012068-1-012068-6. doi
Книга Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Максимов М. В., Zhukov A. SPIE PHOTONICS EUROPE 2020 Biophotonics in Point-of-Care Vol. 11361: Biophotonics in Point-of-Care. Bellingham : SPIE, 2020. doi
Глава книги Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Максимов М. В., Zhukov A., Blokhin S. Small-signal modulation and 10 Gb/s data transmission by microdisk lasers based on InGaAs/GaAs quantum well-dots, in: SPIE PHOTONICS EUROPE 2020 Biophotonics in Point-of-Care Vol. 11361: Biophotonics in Point-of-Care. Bellingham : SPIE, 2020. doi doi
Статья Фетисова М. В., Kryzhanovskaya N., Редуто И. В., Журихина В. В., Морозова О., Расходчиков А., Roussey M., Pelisset S., Кулагина М. М., Гусева Ю. А., Липовский А. А., Максимов М. В., Zhukov A. Strip-loaded horizontal slot waveguide for routing microdisk laser emission // Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics.
2020. Vol. 37. No. 6. P. 1878-1885. doi
Статья Fetisova M., Kryzhanovskaya N., Reduto I., Valentina Zhurikhina, Morozova O., Raskhodchikov A., Roussey M., Pelisset S., Kulagina M., Guseva Y., Lipovskii A., Maximov M., Zhukov A. Strip-loaded horizontal slot waveguide for routing microdisk laser emission // Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics. 2020. Vol. 37. No. 6. P. 1878-1885. doi
Статья Zhukov A., Moiseev E., Nadtochiy A., Kryzhanovskaya N., Kulagina M., Mintairov S., Kalyuzhnyi N., Zubov F., Maximov M. The Effect of Self-Heating on the Modulation Characteristics of a Microdisk Laser // Technical Physics Letters. 2020. Vol. 46. P. 515-519. doi
Статья Максимов М. В., Надточий А. М., Жуков А. Е. Быстродействующие фотодетекторы оптического диапазона 950-1100 nm на основе In0.4Ga0.6As/GaAs-наноструктур квантовая яма-точки // Письма в Журнал технической физики. 2020. Т. 46. № 24. С. 11-14. doi
Статья Жуков А.
Е., Моисеев Э. И., Надточий А. М., Крыжановская Н. В., Кулагина М. М., Минтаиров С. А., Калюжный Н. А., Зубов Ф. И., Максимов М. В. Влияние саморазогрева на модуляционные характеристики микродискового лазера // Письма в Журнал технической физики. 2020. Т. 46. № 11. С. 3-7. doi
Статья Жуков А. Е., Моисеев Э. И., Надточий А. М., Драгунова А. С., Крыжановская Н. В., Кулагина М. М., Можаров А. М., Кадинская С. А., Симчук О. И., Зубов Ф. И., Максимов М. В. Лазерная генерация перенесенных на кремний инжекционных микродисков с квантовыми точками InAs/InGaAs/GaAs // Письма в Журнал технической физики. 2020. Т. 46. № 16. С. 3-6. doi
Статья Крыжановская Н. В., Надточий А. М., Моисеев Э. И., Жуков А. Е., Харченко А. А., Минтаиров С. А., Калюжный Н. А., Кулагина М. М., Максимов М. В. Микрооптопара на базе микродискового лазера и фотодетектора с активной областью на основе квантовых ям-точек // Письма в Журнал технической физики. 2020. Т. 46. № 13. С. 7-10. doi
Статья Жуков А.
Е., Крыжановская Н. В., Моисеев Э. И., Надточий А. М., Максимов М. В. Предельная температура генерации микродисковых лазеров // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. № 6. С. 570-574. doi
Статья Моисеев Э. И., Максимов М. В., Крыжановская Н. В., Симчук О. И., Кадинская С. А., Жуков А. Е. Сравнительный анализ инжекционных микродисковых лазеров на основе квантовых ям InGaAsN и квантовых точек InAs/InGaAs // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. № 2. С. 212-216. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Зубов Ф. И., Можаров А., Максимов М. В., Калюжный Н. А., Минтаиров С. А., Кулагина М. М., Гусева Ю., Blokhin S., Кудрявцев К., Яблонский А., Морозов С., Berdnikov Y., Рувимов С., Zhukov A. Direct modulation characteristics of microdisk lasers with InGaAs/GaAs quantum well-dots // Photonics Research. 2019. Vol. 7. No. 6. P. 664-668. doi
Статья Zhukov A, Natalia Kryzhanovskaya. Dynamics of Broadband Lasing Cascade from a Single Dot-in-well InGaAs Microdisk // Scientific Reports.
2019. Vol. 9. No. 1. P. 5635. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Зубов Ф. И., Можаров А., Максимов М. В., Калюжный Н. А., Минтаиров С. А., Blokhin S., Гусева Ю., Кулагина М. М., Berdnikov Y., Zhukov A. Evaluation of energy-to-data ratio of quantum-dot microdisk lasers under direct modulation // Journal of Applied Physics. 2019. Vol. 126. No. 6. P. 063107. doi
Статья Zubov F., Maximov M., Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Zhukov A. High speed data transmission using directly modulated microdisk lasers based on InGaAs/GaAs quantum well-dots // Optics Letters. 2019. Vol. 44. No. 22. P. 5442-5445. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Scherbak, S., Maximov M., Zhukov A. Lasing in III-V microdisk core — TiO2 shell lasers // Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics. 2019. Vol. 36. No. 8. P. 2285-2291. doi
Статья Ledentsov N., Shchukin V., Shernyakov Y. M., Kulagina M., Payusov A., Gordeev N. Y., Maximov M.
V., Zhukov A., Karachinsky L. Y., Denneulin T., Cherkashin N. Room temperature yellow InGaAlP quantum dot laser // Solid-State Electronics. 2019. Vol. 155. P. 129-138. doi
Статья Gordeev N., Payusov A., Shernyakov Y., Mintairov S., Kalyuzhnyy N., Kulagina M., Serin A., Gordeev S., Maximov M.V., Zhukov A. Transverse mode competition in narrow-ridge diode lasers // Laser Physics. 2019. Vol. 29. No. 2. Article 025003. doi
Статья Фетисова М., Корнев А., Букатин А., Филатов Н., Елисеев И., Крыжановская Н. В., Редуто И., Моисеев Э. И., Максимов М. В., Жуков А. Е. Использование микродисковых лазеров с квантовыми точками InAs/InGaAs для биодетектирования // Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45. № 23. С. 10-13. doi
Книга Жуков А. Е. Лазеры и микролазеры на основе квантовых точек. СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. doi
Статья Надточий А. М., Максимов М. В., Жуков А. Е. Лазеры на основе квантовых яма-точек, излучающие в оптических диапазонах 980 и 1080 nm // Письма в Журнал технической физики.
2019. Т. 45. № 4. С. 42-45. doi
Статья Моисеев Э. И., Крыжановская Н. В., Максимов М. В., Жуков А. Е. Особенности вольт-амперной характеристики микродисковых лазеров на основе квантовых ям-точек InGaAs/GaAs // Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45. № 19. С. 37-39. doi
Статья Жуков А. Е., Моисеев Э. И., Крыжановская Н. В., Блохин С. А., Максимов М. В. Оценка вклада поверхностной рекомбинации в микродисковых лазерах с помощью высокочастотной модуляции // Физика и техника полупроводников. 2019. Т. 53. № 8. С. 1122-1127. doi
Статья Асеев А., Варшалович Д., Велихов Е., Грехов И., Гуляев Ю., Жуков А. Е., Иванов С. В., Каплянский А., Копьев П., Красников Г., Сурис Р., Фортов В. Памяти Жореса Ивановича Алфёрова // Успехи физических наук. 2019. Т. 62. № 8. С. 899-900. doi
Статья Жуков А. Е., Моисеев Э. И., Крыжановская Н. В., Зубов Ф. И., Можаров А., Калюжный Н. А., Минтаиров С. А., Кулагина М. М., Блохин С. А., Максимов М. В.
Потребление энергии для высокочастотного переключения микродискового лазера с квантовыми точкам // Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45. № 16. С. 49-51. doi
Статья Максимов М. В., Жуков А. Е. Температурная зависимость характеристик полупроводниковых лазеров с узкими квантовыми ямами спектрального диапазона 1,5 мкм на основе бесфосфорных гетероструктур // Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45. № 11. С. 20-23. doi
Статья Raskhodchikov A. V., Scherbak S., Kryzhanovskaya N., Zhukov A., Lipovskii A. A. Dielectric surrounding decimates eigenmodes of microdisk optical resonators // Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1124. No. 5. P. 051031. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Polubavkina Y., Maximov M., Lipovskii A., Zhukov A. Elevated temperature lasing from injection microdisk lasers on silicon // Laser Physics Letters. 2018. Vol. 15. No. 1. P. 015802. doi
Статья Kryzhanovskaya N.
, Polubavkina Y., Moiseev E., Maximov M., Zhurikhina V., Scherbak S., Lipovskii A., Kulagina M., Zadiranov Y., Mukhin I., Komissarenko F., Bogdanov A., Krasnok A., Zhukov A. Enhanced light outcoupling in microdisk lasers via Si spherical nanoantennas // Journal of Applied Physics. 2018. Vol. 124. No. 16. P. 163102. doi
Статья Zubov F. I., Muretova M. E., Asryan L. V., Semenova E. S., Maximov M. V., Zhukov A. Feasibility study for Al-free 808 nm lasers with asymmetric barriers suppressing waveguide recombination // Journal of Applied Physics. 2018. Vol. 124. No. 13. Article 133105. doi
Статья Nadtochiy A., Максимов М. В., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Nevedomskiy V. N., Rouvimov S. S., Zhukov A. Gradual evolution from quantum well like to quantum dot like characteristics in InGaAs/GaAs nanostructures // Physica Status Solidi (B): Basic Research. 2018. Vol. 255. No. 9. Article 1800123. doi
Статья Moiseev E., Kryzhanovskaya N.
, Zhukov A., Nadtochiy A. Highly efficient injection microdisk lasers based on quantum well-dots // Optics Letters. 2018. Vol. 43. No. 19. P. 4554-4557. doi
Статья Zhukov A. Optically-pumped lasing in a rolled-up dot-in-a-well (DWELL) microtube via the support of Au pad // Applied Physics B: Lasers and Optics. 2018. Vol. 124. No. 2. Article 21. doi
Статья Fetisova M. V., Kryzhanovskaya N., Reduto I. V., Moiseev E., Blokhin S., Kotlyar K. P., Scherbak S., Lipovskii A. A., Kornev A. A., Bukatin A. S., Maximov M., Zhukov A. Room temperature lasing from microdisk laser in aqueous medium // Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1124. No. 5. P. 051007. doi
Статья Mao G., Wang Q., Chai Z., Cao J., Liu H., Ren X., Maleev N. A., Vasil’ev A. P., Zhukov A., Ustinov V. M. Room temperature observation of optical modes in transferred rolled-up InGaAs/GaAs quantum dot microtube with AlGaAs confining layers // Materials Science in Semiconductor Processing.
2018. Vol. 79. No. 6. P. 20-23. doi
Статья Zhukov A E. Room-temperature yellow-orange (In,Ga,Al)P–GaP laser diodes grown on (n11) GaAs substrates // Optics Express. 2018. Vol. 26. No. 11. P. 13985-13994. doi
Статья Zhukov A. E. Virtual cavity in distributed Bragg reflectors // Optics Express. 2018. Vol. 26. No. 19. P. 25280-25292. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Polubavkina Y., Moiseev E., Zhurikhina V., Zubov F., Lipovskii A., Maximov M., Zhukov A. 3.5- μ m radius race-track microlasers operating at room temperature with 1.3- μ m quantum dot active region // Journal of Applied Physics. 2017. Vol. 121. No. 4. P. 043104. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Polubavkina Y., Maximov M., Lipovskii A., Zhukov A. Electrically pumped InGaAs/GaAs quantum well microdisk lasers directly grown on Si(100) with Ge/GaAs buffer // Optics Express. 2017. Vol. 25. No. 14. P. 16754-16760. doi
Статья Kryzhanovskaya N.
, Moiseev E., Polubavkina Y., Maximov M., Lipovskii A., Zhukov A. Heat-sink free CW operation of injection microdisk lasers grown on Si substrate with emission wavelength beyond 13 μm // Optics Letters. 2017. Vol. 42. No. 17. P. 3319-3322. doi
Статья Moiseev E., Kryzhanovskaya N., Polubavkina Y., Maximov M., Lipovskii A., Mukhin I., Mozharov A., Zhukov A. Light Outcoupling from Quantum Dot-Based Microdisk Laser via Plasmonic Nanoantenna // ACS Photonics. 2017. Vol. 4. No. 2. P. 275-281. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Polubavkina Y., Zubov F., Maximov M., Lipovskii A., Zhukov A. Microdisk lasers based on GaInNAs(Sb)/GaAs(N) quantum wells // Journal of Applied Physics. 2016. Vol. 120. No. 33. P. 233103. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Zubov F., Lipovskii A., Maximov M., Zhukov A. Continuous-wave lasing at 100°C in 1.3 µm quantum dot microdisk diode laser // Electronics Letters. 2015. Vol. 51. No.
17. P. 1354-1355. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Mukhin I., Maximov M., Lipovskii A., Moiseev E., Zhukov A. Mode selection in InAs quantum dot microdisk lasers using focused ion beam technique // Optics Letters. 2015. Vol. 40. No. 17. P. 4022-4025. doi
Статья Zubov F., Maximov M., Moiseev E., Kryzhanovskaya N., Zhukov A. Observation of zero linewidth enhancement factor at excited state band in quantum dot laser // Electronics Letters. 2015. Vol. 51. No. 21. P. 1686-1688. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Zhukov A., Maximov M., Moiseev E., Nadtochiy A., Lipovskii A. Room Temperature Lasing in 1-μm Microdisk Quantum Dot Lasers // IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics. 2015. Vol. 21. No. 6. P. 709-713. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Maximov M., Zhukov A., Nadtochiy A., Moiseev E., Lipovskii A. Single-Mode Emission From 4-9-μm Microdisk Lasers with Dense Array of InGaAs Quantum Dots // Journal of Lightwave Technology.
2015. Vol. 33. No. 1. P. 171-175. doi
Статья Kryzhanovskaya N., Mukhin I., Moiseev E., Nadtochiy A., Zhukov A., Maximov M., Lipovskii A. Control of emission spectra in quantum dot microdisk/microring lasers // Optics Express. 2014. Vol. 22. No. 21. P. 25782-25787. doi
Статья Maximov M., Kryzhanovskaya N., Nadtochiy A., Moiseev E., Zhukov A., Lipovskii A. Ultrasmall microdisk and microring lasers based on InAs/InGaAs/GaAs quantum dots // Nanoscale Research Letters. 2014. Vol. 9. No. 1. P. 657-657. doi
Эти жуки-взрыватели любят обниматься | NOVA
Вы же не хотите разозлить жука-бомбардира. Когда эти наглые жуки почувствуют угрозу, они повернутся спиной и прицелятся, а из их хвостов вырвется кипящий поток ядовитых химикатов, окутавший незадачливых нападающих огненным, едким туманом.
Венди Мур знакома с жалом. Она провела последние 18 лет под воздействием жукового сока. Но снова и снова Мур возвращается по одной простой причине: эти баллистические жуки нарушают основное правило биологии.![]()
Выводы Мура, опубликованные сегодня в PLOS ONE , подробно описывают, как, как и многие другие животные, жуки-бомбардиры рода Brachinus ложатся спать со своими друзьями после долгой ночи на охоте. Одна вещь, однако, отличает этих жуков-взрывателей: для них компания есть компания, независимо от вида.
На всем древе жизни распространена стратегия «сначала семья». У видов животных, склонных к собирательству, подавляющее большинство особей будут придерживаться себе подобных. Когда несколько видов тварей собираются в скопления, это часто происходит потому, что все они борются за одну и ту же пищу, воду или убежище; в результате борьба за коммунальные ресурсы может создать что-то вроде зоны боевых действий. Большинство видов избегают вторжения, застолбив свою территорию и идя по ней в одиночку.
Но похоже Брахинус жуки не получили записку. После долгой ночи поисков утонувших трупов собратьев-насекомых — или, если им очень повезет, гниющей туши злополучной лягушки или жабы — эти ночные жуки начнут вяло искать убежища от дневного света.
И не всякая лачуга подойдет. Самая желанная недвижимость скрыта, темна, влажна… и уже заполнена неродственными товарищами-насекомыми. Насытившись своими сумеречными поисками, жуков Brachinus будут дремать весь день, с удовольствием ложась на незнакомцев.
Когда Мур, энтомолог из Университета Аризоны, впервые обнаружила одну из этих многовидовых луж, она сразу же была заинтригована.
«Обычно разные виды конкурируют друг с другом, особенно близкородственные», — объясняет Мур. «Найти близких родственников, регулярно собирающихся вместе, — это своего рода загадка».
Чтобы разгадать загадку, Мур и ее аспирант Джейсон Шаллер возглавили команду исследователей, чтобы собрать 59группы жуков, некоторые из которых состоят из почти 250 отдельных жуков, с нижней стороны скал, усеивающих засушливую область пустыни Сонора в Аризоне.
На первый взгляд скопления жуков казались чрезвычайно однородными — то, что Мур называет «головокружительным сочетанием красного и синего».
На самом деле, 16 видов Brachinus в центральной и южной Аризоне настолько похожи друг на друга, говорит Шаллер, что их почти невозможно отличить неопытным глазом. Только по самым тонким признакам, таким как небольшие вариации экзоскелета жуков или точная форма внутреннего полового члена самца, называемого эндофаллусом, исследователи смогли точно определить рассматриваемый вид.
Команда секвенировала ДНК жуков, чтобы подтвердить, что генетика подтверждает анатомию. К их удивлению, 71% отрядов жуков, собранных исследователями, содержали как минимум два вида Brachinus . В некоторых сообществах было до пяти типов, и казалось, что сообщества охватывают даже отдаленно родственные виды на разнообразном дереве Brachinus .
То, как именно образовались эти скопления, до сих пор озадачивало исследователей. Итак, они снимали ночные махинации жуков в лаборатории.
Даже в этой искусственной среде, когда есть возможность поселиться в совершенно удобных незанятых убежищах, Жуки Brachinus предпочли втиснуться в многовидовые толпы. Более того, большинство насекомых не отдавали предпочтение более близким родственникам, чем дальним; некоторые даже, казалось, намеренно избегали своего вида, чтобы жить с незнакомцами.
Пока этим наглым жукам не приходилось переживать дневной свет в одиночку, вряд ли имело значение, в какой компании они состояли. «Кажется, они действительно предпочитают быть вместе», — объясняет Мур. «Это не просто их окружение — они активно ищут друг друга».
Мотивы, стоящие за этими группировками, до сих пор немного неясны, но у Мура есть пара теорий, одна из которых возвращает нас к задницам. После того, как эти жуки выпускают поток ядовитой лавы со своих задниц, им нужно от 24 до 36 часов, чтобы отдохнуть и перезарядиться, прежде чем они снова смогут стрелять. Этот рефрактерный период опасен, так как делает их уязвимыми для хищников.
Если израсходованные жуков Brachinus сбиваются в кучу с единомышленниками — и аналогично экипированными — соседями, они, тем не менее, могут оттачивать свои оборонительные стратегии.
Авторы исследования Джейсон Шаллер и Венди Мур собрали жуков-бомбардиров в Аризоне, чтобы изучить странную склонность жуков жить вместе с другими видами. Фото: Рик Бруска, Аризонский университет
.
«Чистое преимущество всего этого очень убедительно для меня», — говорит Лаура Лавин, энтомолог из Университета штата Вашингтон, которая не участвовала в исследовании. «Объединяясь, эти жуки получают время простоя, необходимое им для восстановления».
У такого ласкового поведения могут быть и другие преимущества. Энтомолог и эксперт по жужелицам Джеймс Либхерр из Корнельского университета, который не участвовал в новейшей находке, предполагает, что такие скопления могут быть полезны для иммунитета. Например, шар жуков может меньше подвергаться воздействию опасных грибков в окружающей почве.
Или, добавляет Либхерр, эти жуки, возможно, узнали, что скопления насекомых, как правило, сигнализируют о наличии избранной прибрежной собственности — достаточно далеко от ручьев, чтобы наводнение не было неизбежным, но достаточно близко, чтобы все еще выхватывать свою добычу водяных жуков с берегов.
Получайте электронные письма о предстоящих программах NOVA и соответствующем контенте, а также рекомендуемые отчеты о текущих событиях через призму науки.
Почтовый индекс
Кроме того, опасность, обычно связанная с межвидовой скученностью, может быть значительно уменьшена для этой конкретной группы жуков. По мере того, как они разделялись на разные линии, подтипы Brachinus вели свой собственный образ жизни, каждый со своим предпочтительным меню добычи и особым брачным периодом. (За все время своего исследования исследователи не обнаружили никаких маленьких гибридов, рожденных от этих встреч в массовом порядке .)
Какими бы ни были причины ошибок, Мур считает, что их странное поведение может чему-то научиться.
Несмотря на всю их химическую войну, мораль истории Brachinus на самом деле довольно трогательна: как выразился Мур, «лучше подружиться с близкими родственниками и работать вместе, чем действовать в одиночку».
Диверсификация, в конце концов, позволила многим видам Brachinus мирно сосуществовать в одних и тех же местах обитания, даже когда кварталы становятся особенно тесными. Несмотря на свой богатый арсенал оружия, эти крутые парни не боятся признаться, что не любят спать в одиночестве.
Распознавание жуков | The Wildlife Trusts
Nick Upton/2020VISION
Как идентифицировать жуков
Что такое жук?
Жуки — это насекомые из отряда жесткокрылых, что означает «крылатые в ножнах». У большинства жуков передняя пара крыльев приспособилась к формированию прочных защитных чехлов, которые лежат на их спине, придавая им бронированный вид. Эти надкрылья (называемые надкрыльями) защищают более тонкие крылья, которые фактически используются для полета.
Когда они готовы к взлету, надкрылья раскрываются, и выдвигаются функциональные крылья, готовые запустить жука в воздух. Не все жуки умеют летать, а у некоторых очень короткие надкрылья, которые не полностью скрывают брюшко.
Каких жуков я могу увидеть?
Жуки — одна из самых разнообразных групп животных на планете, насчитывающая более 400 000 различных видов по всему миру — только в Великобритании более 4 000 видов! Даже не особо присматриваясь, жуков легко наткнуться практически в любой среде обитания. Они сидят на цветах, взбираются на деревья и даже бродят по тропинкам. Есть также много крупных или ярко окрашенных жуков, от большого и выпуклого кровавоносого жука до ярко-красных или желтых божьих коровок.
Мы выбрали несколько наиболее узнаваемых жуков, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, но сначала несколько слов из биологии жуков, которые могут оказаться вам полезными:
- Переднеспинка пластинчатая структура, покрывающая часть тела сразу за головой
- Надкрылья (единственное надкрылье) — упрочненные надкрылья, покрывающие заднюю часть тела большинства жуков
Кровавый жук
Когда и где: апрель-июнь.
Широко распространен в южной и центральной Англии, на пастбищах, вересковых пустошах и живых изгородях. Часто можно увидеть перебегающих дорожки.
Описание: Крупный (до 23 мм), блестящий черный жук с синеватым отливом. Тело округлое, переднеспинка спереди шире, чем сзади. Антенны отчетливо выпуклые.
Похожий маленький кровоносый жук достигает всего около 11 мм в длину и имеет более равномерно закругленную переднеспинку.
Кровавый жук © Брюс Шортленд
Кровавый жук © Tom Hibbert
Кровавый жук © Tom Hibbert
Кровавый жук ©Philip Precey
Зеленый тигровый жук
Когда и где: апрель-сентябрь. По всей Великобритании на голой песчаной почве в вересковых пустошах, лугах, дюнах и часто на заброшенных полях.
Описание: Крупный (до 15 мм) характерный металлический зеленый жук с желтоватыми пятнами на надкрыльях, пурпурно-бронзовыми ногами и большими выпуклыми глазами.
Зеленый тигровый жук © Philip Precey
Зеленый тигровый жук © Ross Hoddinott/2020VISION
Зеленый тигровый жук © Vaughn Matthews
Дьявольская карета
Когда и где: .
Широко распространен в различных местообитаниях, в том числе в садах. Ведет преимущественно ночной образ жизни, днем прячется под бревнами и камнями.
Описание: Длинный, тонкий черный жук с большими челюстями и короткими надкрыльями, не закрывающими брюшко. Когда ему угрожают, он сворачивается брюшком в позе скорпиона.
Дьявольская карета © Пол Ричардс
Дьявольская карета © Расс Крибб
Дьявольская карета Алан Прайс
Божья коровка Арлекин
Когда и где: Март-ноябрь. Интродуцированный вид, который сейчас распространен в Великобритании. Часто пытается проникнуть в постройки осенью, ища, где бы перезимовать.
Описание: Очень изменчивая божья коровка. Может быть желтым, оранжевым, красным или черным, с 0-21 пятном. Наиболее часто встречаются оранжевые формы с 15–21 черным пятном или черные с 2–4 оранжевыми или красными пятнами. Переднеспинка часто белая, с большой черной М-образной отметиной.
Крупнее многих подобных божьих коровок (более 5 мм), с красновато-коричневыми ногами.
Harlequin ladybird © Rob Bates
Roosting harlequin ladybirds © Philip Precey
Harlequin ladybird ©Paul Hobson
Harlequin Ladybird ©Amy Lewis
Harlequin Ladybird ©Rachel Scopes
7-spot ladybird
When & where: март-октябрь. Широко распространен и распространен в Великобритании.
Описание: Одна из наших самых знакомых божьих коровок, с семью маленькими черными пятнами, симметрично расположенными на ее красной спине: по три на каждом надкрылье, с седьмым спереди, распространяющимся на них обоих. У него черные ноги.
7-точечная божья коровка © Дон Монроуз
7-точечная божья коровка ©Rachel Scopes
Жук-пухлоногий
Когда и где: Апрель-сентябрь. Луга и травянистые участки в Уэльсе и южной половине Англии. Часто посещает цветы в солнечные дни.
Описание: Тонкий металлический зеленый жук с щелью между надкрыльями. У самцов явно опухшие бедра.
Самец жука с вздутыми бедрами © Том Хибберт
Мужчина-опухший жук © Chris Lawrence
Мужчина-выпухлый жук © Jon Hawkins-Surrey Hills Photography
Мужчина-опухший-наглый Июль. Широко распространен в Англии и Уэльсе, реже в Шотландии. Встречается в лесах и живых изгородях, часто посещая цветы.
Описание: Черно-желтый жук, имитирующий рисунок осы, с несколькими желтыми полосами на надкрыльях. У него длинные усики (хотя и относительно короткие для усача), красноватые у основания и более темные к кончику. Ноги также красноватые, с более темными бедрами.
Оса © Вон Мэтьюз
Оса © Пенни Фрит
Оса © Les Binns
Черно-желтый усач
Когда и где: Май-август. Широко распространен в Англии и Уэльсе, достигая юго-запада Шотландии. Встречается по опушкам леса и живым изгородям.
Часто посещает цветы, особенно зонтичные, ежевику, чертополох.
Описание: Характерный черно-желтый жук с длинными ногами и очень длинными усиками. Голова и переднеспинка черные, надкрылья желтые с черными отметинами и сужаются к задней части. Черные отметины различаются, но обычно выглядят как две полные черные линии на задней половине и две прерывистые черные линии на передней половине.
Черно-желтый усач © Jon Hawkins — Surrey Hills Photography Когда и где: апрель-август. Распространен в Англии, Уэльсе и Шотландии. Встречается в лесах и лесопарках, часто посещая цветы.
Описание: Пятнистый желтовато-коричневый и черный жук. У него есть два больших черных пятна на надкрыльях со светлыми полосами по бокам каждого пятна. Антенны относительно короткие для жука-усача.
Чернопятнистый усач © Brian Eversham
Чернопятнистый усач © Tom Hibbert
Чернопятнистый усач © Tom Hibbert
Серый усач с золотыми цветками
апреля Когда и где: Широко распространен в Англии, реже на севере и отсутствует на юго-западе.
Встречается на лугах и живых изгородях, часто сидя на цветках зонтичных или чертополоха.
Описание: Большой характерный жук. Преимущественно блестящий золотой цвет с черными крапинками. Усики невероятно длинные, с черными и голубовато-серыми полосами.
Серый усач с золотистыми цветками © Jon Hawkins — Surrey Hills Photography
Серый усач с золотистыми цветками © Tom Hibbert
Серый усач с золотистыми цветками © Tom Hibbert Hills Photography
Жук-олень
Когда и где: Май-август. Леса, парки и сады на юго-востоке Англии. Самцов можно увидеть летающими в сумерках.
Описание: Огромный массивный жук, длина которого может достигать 50-75 мм. У них широкая черная голова и переднеспинка, а также блестящие коричневатые надкрылья, хотя у самок они темнее. Самцов можно сразу узнать по их массивным, красновато-коричневым, похожим на рога челюстям. Самки имеют меньшие челюсти и напоминают более мелких жуков-оленей, но их можно отличить по блестящему коричневому оттенку их надкрыльев.
Жук-олень ©Terry Whittaker/2020VISION
Жук-олень ©Terry Whittaker/2020VISION
Самка жука-оленя © Paul Browning
Малый жук-олень ©Margaret Holland
Малый жук-олень
Когда и где: Май-сентябрь. Леса, парки и иногда сады в Англии к северу от Йоркшира и некоторых частях Уэльса.
Описание: Большой черный жук, очень похожий на более крупную самку жука-оленя, но достигающий длины всего 30 мм. Малых жуков-оленей можно узнать по их матово-черным надкрыльям, которым не хватает блестящего коричневого оттенка, как у самок жуков-оленей.
Малый жук-олень © Венди Картер
Малый жук-олень © Маргарет Холланд
Малый жук-олень © Том Хибберт Леса, парки и иногда сады. Рассеянное распространение на юге Англии и Уэльсе, реже на севере.
Описание: Большой переливающийся зеленый жук с короткими кремово-белыми полосами на надкрыльях. Там, где встречаются надкрылья, есть отчетливая V-образная форма.
Зеленый может быть медным или иметь золотистые оттенки.
Майский жук © Дерек Мур
Майский жук © Джон Хокинс — Surrey Hills Photography но чаще всего в мае и июне. Содержится на травах, включая розмарин, лаванду и тимьян.
Описание: Маленький блестящий жук с металлическими зелеными и пурпурно-красными полосами вдоль спины. Переднеспинка в основном металлически-зеленая с пурпурно-красными отметинами. Ноги бледно-красноватого цвета.
Жук-розмарин © Пит Ричман
Жук-розмарин © Пит Ричман
Жук-розмарин © Брайан Эвершам
Жук-розмарин © Том Хибберт Очень распространен по всей Великобритании. Обычно встречается на цветах, особенно на зонтичных и чертополохе. Часто встречаются пары для спаривания.
Описание: Маленький красновато-оранжевый жук. Надкрылья слегка коричневые или с желтым оттенком, с черными кончиками сзади. Ноги в основном красные, но на конце черные.
Жук-солдатик обыкновенный ©Philip Precey
Жук-солдатик обыкновенный © Neil Aldridge
Жук-солдатик © Brian Eversham
Жук-солдатик © Brian Eversham
Жук-солдатик 902 902
01
01 -Июль.
Широко распространен в Англии и Уэльсе, но более редко встречается в северной Англии. Встречается недалеко от лесных массивов, иногда греется на больших листьях или посещает цветы, особенно зонтичные.
Описание: Большой красный жук с черными ногами и усиками. Полностью красные крылья и голова помогают отличить его от любого подобного вида.
Черноголовый жук-кардинал похож, но его можно узнать по черной голове.
Рыжий жук-кардинал © Дэвид Лонгшоу
Рыжий жук-кардинал © Эми Льюис
Рыжий жук-кардинал © Вон Мэтьюз
Не жук!
Слово «жук» часто используется для описания любого вида насекомых, включая жуков. Но на самом деле существует группа насекомых, известных как настоящие жуки, из отряда Hemiptera. Некоторые из этих видов, такие как щитовки, иногда могут быть ошибочно приняты за жуков. Одно из ключевых отличий заключается в ротовом аппарате: у жуков нижние челюсти похожи на клещи, а у жуков затвердевшая морда, называемая рострумом.
Как и у жуков-щитовиков, передние крылья затвердевшие, но затвердевшая только половина крыла, остальная часть перепончатая. Их крылья перекрещиваются друг с другом, когда они в состоянии покоя, поэтому у них нет четкой линии между надкрыльями, как у жуков.
Волосатый клоп-щитовик © Крис Лоуренс
© Рэйчел Скоупс
Синий клоп-щитовик © Вон Мэтьюз
Как вы можете помочь
В качестве благотворительной организации мы полагаемся на членство. Они помогают нам заботиться о более чем 2 300 природных заповедниках и защищать животных, которые называют их домом.
Присоединяйтесь всего за 3 фунта стерлингов в месяц
Берти Грегори/2020VISION
Подпишитесь на наши электронные новости!
Получайте ежемесячные информационные бюллетени с информацией о том, как вы можете помочь дикой природе!
Зарегистрироваться
Подробнее о жуках
Блог
Блеск жуков
Стив Гарланд, председатель Lancashire Wildlife Trust и эксперт по жукам, исследует мир этих невероятных бронированных насекомых.![]()
Новости
Садоводов призвали помочь жукам
Жуки — невоспетые герои сада, и им нужна наша поддержка, призывают Королевское садоводческое общество (RHS) и The Wildlife Trusts, а также…
Действие
Как построить дом для жуков
Постройте собственный дом для жуков и привлеките в свой сад множество жутких ползучих существ.
японских жуков во дворах и садах
- Дом
- Насекомые
- Садовые и садовые насекомые
- японские жуки
Краткие факты
Японские жуки – инвазивный вид.![]()
Министерство сельского хозяйства Миннесоты следит за этим инвазивным видом. Пожалуйста, сообщите о японских жуках, обнаруженных за пределами городов-побратимов семи округов, мегаполисов и юго-восточных районов Миннесоты, чтобы арестовать вредителя.
Взрослый японский жук
Японских жука ( Popillia japonica ) впервые были обнаружены в Соединенных Штатах в 1916 году после того, как были случайно завезены в Нью-Джерси. До этого времени это насекомое было распространено только в Японии, где оно не является основным вредителем. Этот вредитель считается инвазивным видом. В настоящее время он встречается на востоке США, за исключением Флориды, и продолжает двигаться на запад.
японских жука были впервые обнаружены в Миннесоте в 1968 году. Сначала было найдено всего несколько жуков. К 2001 году их стало гораздо больше. За один год Министерство сельского хозяйства Миннесоты (MDA) отловило более миллиона жуков. С тех пор численность японских жуков колеблется из года в год.
японских жука чаще всего встречаются в столичном районе городов-побратимов, а также на юго-востоке Миннесоты. MDA поддерживает обновленную карту распространения японских жуков.
Как определить японских жуков
Взрослый
- Длина примерно от 1/3 до 1/2 дюйма.
- Металлически-зеленая голова и грудь (область за головой) с медно-коричневыми надкрыльями.
- По бокам живота пять белых участков волос, а на кончике живота два участка белых волос.
Личинка (белые личинки)
Личинка японского жука (белая личинка)
- Личинки С-образной формы, от белого до кремового цвета, с отчетливо желтовато-коричневой головой.
- Ноги легко увидеть.
- Длина от 1/8 дюйма до примерно одного дюйма.
- Личинки японского жука похожи на других белых личинок, и их можно отличить только по рисунку шипов и волосков на нижней стороне кончика брюшка.
Белая личинка вредит газонам
Управление взрослыми жуками-японскими жуками
- В некоторые годы жуки-японские могут быть очень многочисленны, а в другие — меньше.

- Японские жуки — это не конец света. Есть много способов справиться с ними.
- В большинстве случаев повреждение японским жуком носит только косметический характер и не убивает растения.
|
ОСТОРОЖНО: Упоминание пестицида или использование этикетки пестицида предназначено только для образовательных целей. Всегда следуйте инструкциям на этикетке пестицида, прикрепленной к контейнеру с пестицидом, который вы используете. Убедитесь, что растение, которое вы хотите обработать, указано на этикетке пестицида, который вы собираетесь использовать.
