RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Ковальчук Михаил Валентинович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Исследование динамики реакции Белоусова – Жаботинского методом времяразрешающей рентгеновской спектроскопии поглощения с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики

    УФН, 193:12 (2023),  1335–1339
  2. Возможность контролируемого влияния на атомно-кристаллическую структуру парателлурита с помощью возбуждения стоячей ультразвуковой волны

    Письма в ЖЭТФ, 115:8 (2022),  492–497
  3. Изучение особенностей дифракции рентгеновских лучей в кристалле кварца, модулированном продольными и поперечными ультразвуковыми колебаниями

    Письма в ЖЭТФ, 115:3 (2022),  170–175
  4. Реализация метода QEXAFS с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики

    УФН, 191:1 (2021),  88–92
  5. Быстрые приповерхностные изменения дефектной структуры в кристаллах тетрабората лития во внешнем электрическом поле

    Физика твердого тела, 62:12 (2020),  2120–2128
  6. Перестройка дефектной структуры тетрабората лития (Li$_{2}$B$_{4}$O$_{7}$) во внешнем электрическом поле

    Физика твердого тела, 61:4 (2019),  671–677
  7. Метод времяразрешающего рентгенодифракционного картирования обратного пространства в условиях воздействия электрического поля на кристалл

    УФН, 189:2 (2019),  187–194
  8. Перестройка структуры кристаллов парателлурита в приповерхностном слое, вызванная миграцией носителей зарядов во внешнем электрическом поле

    Письма в ЖЭТФ, 107:10 (2018),  679–683
  9. Эволюция кривых дифракционного отражения рентгеновских лучей в кристаллах парателлурита и фторида лития при воздействии интенсивным ультразвуком

    Физика твердого тела, 59:5 (2017),  947–950
  10. Перспективные методы кристаллизации макромолекул, уменьшающие конвекционный транспорт вещества к растущему кристаллу

    Усп. хим., 84:8 (2015),  853–859
  11. Современные подходы к исследованию тонких пленок и монослоев: рентгеновская рефлектометрия, рассеяние в скользящих углах отражения и метод стоячих рентгеновских волн

    Усп. хим., 83:12 (2014),  1091–1119
  12. Многопараметрическая кристаллография на основе многообразности картины многократного рассеяния брэгговских и диффузных волн (метод стоячих диффузных волн)

    УФН, 181:7 (2011),  681–712
  13. Непосредственное наблюдение аномальных линий Косселя

    Письма в ЖЭТФ, 91:4 (2010),  204–209
  14. Фазовые соотношения и форма кривых рентгеновской дифракции от гетероструктур с квантовыми ямами

    Письма в ЖЭТФ, 90:3 (2009),  204–209
  15. О фазовой проблеме в трехволновой рентгеновской дифракции

    Письма в ЖЭТФ, 75:7 (2002),  379–384
  16. Линии Косселя для предельно асимметричных схем дифракции

    Письма в ЖЭТФ, 73:6 (2001),  308–310
  17. Исследование структуры тонких эпитаксиальных слоев CaF$_{2}$ на Si (111) методами примесной фотолюминесценции и стоячих рентгеновских волн

    Письма в ЖТФ, 17:17 (1991),  7–12
  18. Внешний фотоэффект, возбужденный рентгеновским излучением в условиях брэгговской дифракции и полного внешнего отражения в молекулярных слоях Ленгмюра$-$Блоджетт

    Письма в ЖТФ, 16:14 (1990),  37–42
  19. Структурная чувствительность кривых фотоэдс в условиях образования стоячей рентгеновской волны в полупроводнике с $p{-}n$-переходом

    Физика и техника полупроводников, 23:6 (1989),  1054–1057
  20. Стоячие рентгеновские волны в многослойных синтетических структурах

    Письма в ЖТФ, 15:20 (1989),  49–54
  21. Изучение структуры отдельных подрешеток в многокомпонентных эпитаксиальных пленках In$_{0.5}$Ga$_{0.5}$P/GaAs методом стоячих рентгеновских волн

    Письма в ЖТФ, 14:15 (1988),  1345–1349
  22. Локализация примесных атомов в объеме монокристаллов методом стоячих рентгеновских волн в геометрии Лауэ

    Письма в ЖТФ, 13:16 (1987),  982–986
  23. Проблема электронного транспорта при анализе фотоэмиссионных данных, получаемых в экспериментах с использованием стоячих рентгеновских волн

    Физика твердого тела, 28:11 (1986),  3409–3416
  24. Новый метод энергодисперсионного измерения фотоэлектронной эмиссии, возбужденной стоячей рентгеновской волной

    Физика твердого тела, 28:2 (1986),  558–562
  25. Рентгеновские стоячие волны – новый метод исследования структуры кристаллов

    УФН, 149:1 (1986),  69–103
  26. Наблюдение интерференционного поведения стоячих рентгеновских волн при исследовании внутреннего фотоэффекта на барьере Шоттки

    Докл. АН СССР, 282:1 (1985),  76–79
  27. Измерение малых деформаций в тонких эпитаксиальных пленках кремния методом фотоэлектронной эмиссии, возбужденной стоячей рентгеновской волной

    Физика твердого тела, 27:11 (1985),  3379–3387
  28. Проблема экстинкции при изучении внутреннего фотоэффекта, возбуждаемого стоячей рентгеновской волной в полупроводниковых барьерных структурах

    Физика и техника полупроводников, 19:9 (1985),  1597–1604
  29. Влияние глубины залегания $p{-}n$ перехода на кривые рентгеновской эдс в условиях брэгговской дифракции

    ЖТФ, 54:3 (1984),  655–657
  30. Техника стоячих рентгеновских волн в исследовании лазерной амортизации арсенида галлия

    Письма в ЖТФ, 10:22 (1984),  1402–1405
  31. Новые возможности метода стоячей рентгеновской волны в случае фотолектронной эмиссии

    Физика твердого тела, 25:12 (1983),  3532–3536

  32. Юрий Николаевич Кульчин (к 70-летию со дня рождения)

    УФН, 193:3 (2023),  341–342
  33. Памяти Вячеслава Васильевича Осико

    УФН, 190:2 (2020),  223–224
  34. Памяти Юрия Моисеевича Кагана

    УФН, 189:9 (2019),  1011–1012
  35. Юрий Моисеевич Каган (к 90-летию со дня рождения)

    УФН, 188:7 (2018),  799–800
  36. Памяти Спартака Тимофеевича Беляева

    УФН, 187:3 (2017),  351–352
  37. Спартак Тимофеевич Беляев (к 90-летию со дня рождения)

    УФН, 183:10 (2013),  1141–1142
  38. Геннадий Николаевич Кулипанов (к 70-летию со дня рождения)

    УФН, 182:2 (2012),  231–232
  39. Памяти Алексея Норайровича Сисакяна

    УФН, 180:7 (2010),  781–782
  40. Памяти Юрия Андреевича Осипьяна

    УФН, 178:11 (2008),  1239–1240
  41. Юрий Моисеевич Каган (к 80-летию со дня рождения)

    УФН, 178:7 (2008),  781–782
  42. Памяти Александра Леонидовича Суворова

    УФН, 176:4 (2006),  455–456


© МИАН, 2024