Zagidullin, M. V., & Mikheyev, P. A. (2025). Kinetic analysis of an optically pumped rare gas lasing medium with a nanosecond repetitively pulsed discharge in Ar-He mixture. Optics & Laser Technology, 181, 111702. (УБС 1) https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2024.111702
Pomelnikov, I. A., Riashchikov, D. S., Zavershinskii, D. I., & Molevich, N. E. (2025). Isentropic instability and dynamic substructures in the Orion Bar photodissociation region: Analytical and numerical insights. Astronomy & Astrophysics, 701, A59. (УБС 1)
Morkhova, Y. A., Umerov, E. R., Osipov, V. T., Sokolov, A. V., & Kabanov, A. A. (2025). A Complete Study of MAX Phases Ti3Si1–xCuxC2 (0 ≤ x ≤ 1) Formation: Ab Initio Calculations and Sustainable Synthesis. The Journal of Physical Chemistry C, 129(17), 8319-8325. (УБС 1) https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c00122
Orlova, E., Morkhova, Y., Sorokin, T., Zakharova, E., Kharitonova, E., Lyskov, N., ... Kabanov, A., … & Alekseeva, O. (2025). Ionic transport and luminescence properties in sodium-and fluorine-co-doped rare-earth molybdates NaLn4Mo3O15F (Ln = Sm–Tb). Dalton Transactions. (УБС 1) https://doi.org/10.1039/D5DT00809C
Kozakov, A. T., Yares' ko, S. I., Sidashov, A. V., Manturov, D. S., Novikov, V. A., Novikov, Е. S., Kuznesov, S.I. & Marunevich, O. V. (2025). Surface properties of heat-resistant W9Mo4Co6Si tool steel after laser heat treatment and their correlation with material properties in a nanoloaded tribosystem. Materials Chemistry and Physics, 344, 131082. (УБС 1) https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2025.131082
Porfirev, A.P., Khonina, S. N., Popov, V.V., Bugakov, M. A., Boiko, N.I., Ivliev, N. A., & Porfirev, D.P. (2025). Control of surface relief grating profiles in azopolymer thin films using polarization projection lithography. Optics & Laser Technology, 192, 113477. (УБС 1) https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2025.113477
Kotlyar, V. V., Abramochkin, E. G., Kovalev, A. A., & Kozlova, E. S. (2025). Vortex laser beams with complex amplitude proportional to the product of two Bessel functions. Computer Optics, 49(5), 723-732. (УБС 1) DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1635
Volyar, A. V., Abramochkin, E. G., & Bretsko, M. V. (2025). Fine-structure mapping of structured Laguerre-Gaussian beam states on the orbital Poincaré sphere. Computer Optics, 49(2), 165-172. (УБС 1) DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1562
Abramochkin, E. G., Kotlyar, V. V., & Kovalev, A. A. (2025). Helical Ince–Gaussian laser beams as superpositions of Hermite–Gaussian beams. Journal of the Optical Society of America A, 42(6), 780-787. (УБС 2) https://doi.org/10.1364/JOSAA.558038
Pershin, A., Miroshnichenko, S., & Palov, A. (2025). Cross sections for scattering of excited argon atoms on helium atom. Chemical Physics, 112770. (УБС 2) https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2025.112770
Krents, A., Molevich, N., & Yarunova, E. (2025). Secondary instabilities in broad-area homogeneously broadened class-C lasers. Journal of the Optical Society of America B, 42(8), 1680-1688. (УБС 2) https://doi.org/10.1364/JOSAB.563810
П. А. Михеев, А. К. Чернышов, М. И. Свистун, Н. И. Уфимцев, Ю. А. Адаменков, Б. А. Выскубенко, М. А. Горбунов, А. А. Калачева, В. А. Шайдулина, А. В. Юрьев. (2025) Экспериментальное определение удельной выходной мощности лазера на метастабильных атомах инертных газов с оптической накачкой, Квантовая электроника, 55:4, 197–200. (УБС 2)
А. П. Торбин, Р. А. Курамшин, А. К. Чернышов, П. А. Михеев. (2025) Особенности энергообмена между 2p-состояниями аргона в активной среде лазера на метастабильных атомах инертных газов с оптической накачкой, Квантовая электроника, 55:4, 201–203 (УБС 2)
Н. Е. Молевич, А. А. Кренц, Е. А. Ярунова. (2025) Поперечные структуры оптического поля: генерация и управление в лазерах с большой апертурой. Ч.I. Лазеры с однородной линией уширения, Квантовая электроника, 55:4, 204–214 (УБС 2)
Е. А. Ярунова, Д. С. Рящиков, А. А. Кренц, Н. Е. Молевич (2025) Поперечные структуры оптического поля: генерация и управление в лазерах с большой апертурой. Ч.II. Полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором, Квантовая электроника, 55:4, 215–223. (УБС 2)
С. П. Котова, Н. Н. Лосевский, А. М. Майорова, С. А. Самагин (2025) Оптотермическое манипулирование в охлаждаемой кювете, Квантовая электроника, 55:4, 224–229 (УБС 2).
П. В. Казакевич, С. И. Яресько (2025) УФ спектральные характеристики коллоида золотых наночастиц, полученного методом импульсной лазерной абляции в тетрагидрофуране”, Квантовая электроника, 55:4 (2025), 230–233 (УБС 2).
И. А. Бакулин, С. И. Кузнецов, А. С. Панин, Е. Ю. Тарасова (2025) Влияние кристаллографической текстуры на формирование остаточных напряжений в алюминиевых сплавах при лазерной ударной обработке без покрытия, Квантовая электроника, 55:4, 234–241 (УБС 2).
Е. Ю. Тарасова, И. И. Журавлёва, И. А. Бакулин, С. И. Кузнецов, А. С. Панин, (2025) Особенности лазерного синтеза пористых керамополимерных композитов на основе ПВДФ, Квантовая электроника, 55:4, 242–248 (УБС 2).
В. А. Любошенко, Д. А. Елхимов, О. А. Заякин, С. П. Котова, А. И. Пономарев, Т. Н. Сапцина (2025) Исследование рассеяния света в модельных средах для разработки датчика воды в авиационном топливе, Квантовая электроника, 55:4, 249–254 (УБС 2).
С. О. Тучин, А. А. Першин, И. О. Антонов, (2025) Структура колебательно-вращательных уровней электронных состояний X2Π, A2Σ+ и B2Π молекулярного иона CaO+, Квантовая электроника, 55:4, 255–258. (УБС 2).
С. О. Тучин, А. А. Першин, И. О. Антонов, (2025) Моделирование лазерного охлаждения молекулярного иона CaO+, Квантовая электроника, 55:4, 259–264. (УБС 2).
Yaresko, S. I., & Antoshin, I. A. (2025). Laser Modification of Thermal Spray Coatings Obtained by HVOF Spraying. A Review. Glass and Ceramics, 1-12. (УБС 3) https://doi.org/10.1007/s10717-025-00745-x
Uryupina, V. K., Gorbunov, N. A., Kotova, S. P., Losevsky, N. N., & Mayorova, A. M. (2025). Capture and Retention of Polystyrene Microspheres with Biomarkers in Optical and Optothermal Traps. Journal of Biomedical Photonics & Engineering, 020302. (УБС 3) DOI: 10.18287/JBPE25.11.020302
Zagidullin, M. V., Mikheyev, P. A., Kuramshin, R. A., & Dvornikov, A. D. (2025). Optimal Composition of the Ar‒He Mixture of Atmospheric Pressure for Production of Metastable Argon Atoms in a Nanosecond Repetitively Pulsed Discharge. Bulletin of the Lebedev Physics Institute, 52(2), 48-55. (УБС 3) https://doi.org/10.3103/S1068335624601882
Krikunova, L. I., Evseev, M. M., Porfiriev, D. P., & Azyazov, V. N. (2025). Product Channels of the Reaction of Cyanoacetylene with Methylidyne. Bulletin of the Lebedev Physics Institute, 52(Suppl 2), S222-S226. (УБС 3) https://doi.org/10.3103/S1068335625600068
Kotova, S., Pozhidaev, E. & Samagin, S. Sector Spiral Plate Based on the DHF Effect in Liquid Crystal Ferroelectrics. (2025) Bull. Lebedev Phys. Inst. 52 (Suppl 4), S407–S418. (УБС 3) https://doi.org/10.3103/S106833562560295X
A. P. Shevchenko, A. A. Pershin & E. A. Morkhova Retrieving Data from Crystal Structures of Homoleptic Complexes: Secondary Building Units. (2025) Journal of Structural Chemistry 66 (6), 1122–1146. (УБС 3) doi: 10.1134/S0022476625060022
Яресько С.И., Балакиров С.Н., Осколкова Т.Н. (2025) Предельные энергетические характеристики при лазерной импульсной обработке вольфрамокобальтовых твердых сплавов. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия.;68(4):357-365. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-357-365 (Yaresko S.I., Balakirov S.N., Oskolkova T.N. Limiting energy characteristics during laser pulse treatment of tungsten-cobalt hard alloys. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2025;68(4):357-365. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-357-365) (УБС 3).