О книге
Представлены лазерные микротехнологии обработки различных материалов, включая полупроводники. Рассмотрены перспективные процессы нанесения тонкопленочных покрытий для создания термоэлектрических элементов и получения сверхпроводящих элементов. Приведены общие сведения о лазерном экспресс-анализе состава жидких технологических и пищевых сред, и охарактеризовано оборудование для анализа нефтесодержащих сред и молока. Проанализированы особенности применения лазерного излучения для обработки прозрачных диэлектриков в целях нанесения разнообразной информации, а также лазерная селективная обработка прозрачных и непрозрачных материалов. Изложены общие представления по использованию лазерной термической обработки.
Для инженерно-технических и научных работников, а также студентов и аспирантов высших учебных заведений.
Список литературы
- Snyder G.J., Toberer E.S. Complex thermoelectric materials // Nature, 2008. Vol. 7. Рp. 105–114.
- Kopparthy V.L., Tangutooru S.M., Guilbeau E.J. Label free detection of L-glutamate using microfluidic based thermal biosensor // Bioengineering, 2015. Т. 2, № 1. С. 2–14.
- Park S.C., Yoon S.I., Lee C., Kim Y.J., Songet S. A micro-thermoelectric gas sensor for detection of hydrogen and atomic oxygen // Analyst, 2009. Т. 134. № 2. С. 236–242.
- Vieira E.M.F., Silva J., Veltruska K., Matolin V., Pires A., Goncalves L.M. Highly sensitive thermoelectric touch sensor based on p-type SnOx thin film // Journal of Alloys and Compounds, 2019. Vol. 774. Pp. 1102–1116.
- Lehman J.H., Lee B., Grossman E.N. Far infrared thermal detectors for laser radiometry using a carbon nanotube array // Applied optics, 2011. Vol. 50, no. 21. Pp. 4099–4104.
- Ryzhkov V.V., Fedoseev O.B., Poshekhonov R.A., Osipkov A.S., Yanovitch S.V. Thermoelectric properties determination of multilayered semiconductor materials at harmonic single-frequency excitation of temperature field // Materials Today: Proceedings, 2018. Т. 5, № 4. С. 10371–10379.
- Djuzhev N.A., Novikov D.V., Demin G.D. et al. An experimental study on MEMS-based gas flow sensor for wide range flow measurements // 2018 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS), 2018. С. 1–4.
- Volkov A.G., Dyugaeva N.A., Kuvyrkin G.N., Morozov A.N. Studying the change in characteristics of optical surfaces of a spacecraft // Cosmic Research, 2017. Т. 55. С. 124–127.
- Le P.H., Liao C.N., Luo C.W., Leu J. Thermoelectric properties of nanostructured bismuth–telluride thin films grown using pulsed laser deposition // Journal of alloys and compounds, 2014. Т. 615. С. 546–552.
- Symeou E., Pervolaraki M., Mihailescu C.N., Athanasopoulos G.I., Papageorgiou C., Kyratsi T., Giapintzakis J. Thermoelectric properties of Bi0. 5Sb1. 5Te3 thin films grown by pulsed laser deposition // Applied Surface Science, 2015. Т. 336. С. 138–142.
- Schou J. Physical aspects of the pulsed laser deposition technique: The stoichiometric transfer of material from target to film // Applied Surface Science. 2009. Т. 255, № 10. С. 5191–5198.
- Toftmann B., Schou J., Canulescu S. Energy distribution of ions produced by laser ablation of silver in vacuum // Applied surface science, 2013. Т. 278. С. 273–277.
- Григорьянц А.Г., Мисюров А.И., Шупенев А.Е. Особенности формирования субмикронных пленок теллурида висмута методом импульсного лазерного осаждения // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана: электронное научно-техническое издание, 2012. № 6 (6). С. 130–135.
- Шупенев А.Е. Разработка технологии создания высокоэффективных тонкопленочных термоэлектрических материалов методом импульсного лазерного осаждения: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2017. 133 с.
- Mironov R.A., Zabezhailov M.O., Cherepanov V.V., Rusin M.Y. Transient radiative-conductive heat transfer modeling in constructional semitransparent silica ceramics // International Journal of Heat and Mass Transfer, 2018. Т. 127. С. 1230–1238.
- Шупенев А.Е., Коршунов И.С., Григорьянц А.Г. Получение тонких пленок теллурида висмута на полиимидных подложках методом импульсного лазерного осаждения // Физика и техника полупроводников, 2020. Т. 54. № 3. С. 305–309.
- Шупенев А.Е., Коршунов И.С., Ильин А.С., Осипков А.С., Григорьянц А.Г. Радиационные термоэлементы на основе теллурида висмута, получаемые методом импульсного лазерного осаждения // Физика и техника полупроводников, 2019. Т. 53. № 6. С. 756–760.
- Шупенев А.Е., Григорьянц А.Г. Термоэлектрический генератор. Патент RU 153533 U1. Заявл. 2014.07.16. Опубл. 27.07.2015. Бюл. № 21.
- Шупенев А.Е., Григорьянц А.Г. Способ изготовления термоэлектрического элемента для термоэлектрических устройств. Патент RU 2 632 729 C1. МПК С23С14/34В82В1/00Н01L35/00С23С14/56. Заявл. 2016.12.15. Опубл. 09.10.2017. Бюл. № 28.
- Breunig O., Ando Y. Opportunities in topological insulator devices // Nature Reviews Physics, 2022. Т. 4, № 3. С. 184–193.
- Drung D., Abmann C., Beyer J., Kirste A., Peters M., Ruede F., Schurig T. Highly sensitive and easy-to-use SQUID sensors // IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2007. Т. 17, № 2. С. 699–704.
- Tomita M., Fukumoto Y., Suzuki K., Miryala M. Development of prototype DC superconducting cable for railway system // Physica C: Superconductivity and its applications, 2010. Т. 470. С. S1007–S1008.
- Kim J.S., Lim S.H., Kim J.C. Study on application method of superconducting fault current limiter for protection coordination of protective devices in a power distribution system // IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2011. Т. 22, № 3. С. 5601504–5601504.
- Куликов И., Шупенев А., Богданов А. Технология импульсного лазерного осаждения для получения ВТСП пленок // Технология машиностроения, 2015. № 10. С. 44–47.
- Григорьянц А.Г., Куликов И., Шиганов И.Н. Особенности получения сверхпроводящего слоя в высокотемпреатурных сверхпроводниковых лентах второго поколения методом импульсного лазерного осаждения // Фотоника, 2017. № 4. С. 22–33.
- Novoselov K.S. Graphene: materials in the Flatland // IEEE, 41st European microwave conf., 2011. Vol. 181, no. 12. Р. 1299.
- Osipkov A.S., Bashov V., Belyaeva A.O. Surface hardening of optic materials by deposition of diamond like carbons coating from separated plasma of arc discharge // IOP Conference Series: Materials science and engineering, 2015. URL: http iopscience.iop.org/ article/10.1088/1757-899х/74/1/012013/pdf (дата обращения 19.01.2023).
- Анисимов С.И., Лукьянчук Б.С. Избранные задачи теории лазерной абляции // Успехи физических наук. 2002. Т. 172. № 3. С. 301–303.
- Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработки / под ред. А.Г. Григорянца. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 664 с.
- Grigoryants A.G., Kazaryan M.A., Lyabin N.A. Lazer Precision Microprocesing of Material // CRC Press, Boca Raton, London, New York. 2019. Р. 418.
- Bleu Y. Review of graphene growth from a solid carbon source by pulsed laser deposition (PLD // Frontiers in сhemistru. Frontiers, 2018. Vol. 6. Р. 572.
- Григорьянц А.Г., Шупенев А.Е. Способ и устройство для получения углеродных нанотрубок. Патент RU 2 567 283 C2. Заявл. 18.11.2013. Опубл. 27.05.2015. Бюл. № 31.
- Egorov A.V., Andreychev V.V., Putilin F.N., Meshkov G.B., Parshina L.S., Khramova O.D., Savilov S.V. Single stage synthesis of amorphous carbon covered nanotubes arrays // Carbon Trends, 2021. Т. 5. С. 100099.
- Lu Y., Huang G., Wang S., Mi C., We S., Tian F., Cheng Y. A review on diamond-like carbon films grown by pulsed laser deposition // Applied Surface Science, 2021. Т. 541. С. 148573.
- Григорьянц А.Г., Мисюров А.И., Шупенев А.Е. Способ получения алмазоподобных покрытий комбинированным лазерным воздействием. Патент RU 2 516 632 C1. Заявл. 28.12.2012. Опубл. 20.05.2014. Бюл. № 14.
- Коваленко А.А., Елисеев А.А. Спектроскопия комбинационного рассеяния. МГУ им. М.В. Ломоносова / Факультет наук о материалах, 2011. 37 с.
- Ferrari A.C., Robertson J. Interpretation of Ramanspectra of disordered and amorph ous carbon // Physical review B, 2000. Т. 61, № 20. C. 14095.
- Головин Ю.И. Наноиндентирование и механические свойства твердых тел в субмикрообъемах, тонких приповерхностных слоях и пленках (Обзор) // Физика твердого тела, 2008. Т. 50, вып. 12. С. 2113–2142.
- Кузнецов А.П., Александрова А.С., Бужинский О.И., Губский К.Л., Казиева Т.В., Савченков А.В., Тугаринов С.Н. Очистка поверхности металлических зеркал систем оптических диагностик на ИТЭР излучением волоконного лазера // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Термоядерный синтез, 2014. Т. 37, № 4. С. 49–59.
- Melyukov D.V. Etude et Developpent Dune Methode de Carakterisation in – situ a Distance de Depolts en Couches Minces par Pyrometrie Active Laser. These de Doctorat. 05.10.2011 / ENISE. Saint-Etienne (France), 2011.
- Мелюков Д.В., Григорьянц А.Г. Технология бескалибровочной лазерной фототермической диагностики тонких слоев и покрытий // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. № 5. С. 104–114.
- Иевлев А. Бестопливные генераторы — альтернатива традиционной энергетике. URL: https//insuture.ru/article/ 22694 (дата обращения 20.12.2022).
- Петpаш Г.Г. Импульсные газоpазpядные лазеры // Успехи физ. наук. 1971. Т. 105, вып. 4. С. 645–676.
- Piltch М. Pulsed laser translaition in manganese vapor // Appl. Phys. Lett. 1965. Vol. 7, № 11. Р. 309–310.
- Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Оборудование для лазерной обработки. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2022 г. 350 с.
- Бужинский О.И. Эволюция исследований медного лазеpа и возможности его пpактического пpименения: Обзоp. М.: Изд-во ИАЭ им. И.В. Куpчатова, 1983. 47 с.
- Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов. В 2 т. Т. 1 / В.М. Батенин, А.М. Бойченко, В.В. Бучанов [и др.]; под ред. В.М. Батенина. М.: Физматлит, 2009. 544 с.
- Казаpян М.А., Кpужалов С.В., Лябин Н.А., Макрушин Ю.М., Прохоров А.М., Шакин О.В. Лазеры на парах меди // Квантовая электроника, 1998.№ 25. С. 77–82.
- Бохан П.А., Бучанов В.В., Закревский Д.Э. Лазерное разделение изотопов в атомарных парах. М.: Физматлит, 2004. 208 с.
- Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазеры на парах меди: конструкция, характеристики и применения. М.: Физматлит, 2005. 312 с.
- Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазерная прецизионная микрообработка материалов. М.: «Физматлит», 2017. 416 с.
- Лябин Н.А. Разработка и исследование промышленных отпаянных лазеров на парах меди мощностью 10–50 Вт для технологических и медицинских применений: дис. канд. техн. наук. Фрязино, 2002. 244 с.
- Солдатов А.H. Достижения и pекоpды в лазеpах на паpах металлов // Изв. вузов. Физика, 1999. Т. 42, № 8. С. 23–36.
- Айхлер Ю., Айхлер Г.И. Лазеры. Исполнение, управление, применение. М.: Техносфера, 2008. 440 с.
- Бетина Л.Л., Григорьянц А.Г., Жариков В.М., Лябин Н.А., Парамонов В.С., Чурсин А.Д., Казарян М.А. Применение лазера на парах меди для прецизионной обработки // Lasers in Engineering, 2003. Vol. 12, nо. 3. Р. 167–185.
- Knowles M. Webb Copper lasers show their mettle // Physics World. 1995. Vol. 8 (5). Р. 41–44.
- Dickman К. High precision cutting with Nd:YAG Q-switch laser and copper vapour laser // Laser Optoelectron, 1996. Vol. 28 (1). Р. 52–57.
- Hang J.J., Warner B.E. Laser-plasma interaction during visible-laser ablation of methods // Appl.Phys.Lett, 1996. Vol. 69 (4). Р. 473–475.
- Grigoryants A.G. Basics of Laser Material Processing. CRC Press, Boca Raton (USA), 1994. 312 p.
- Вейко В.П. Опорный конспект лекций по курсу «Физико-технические основы лазерных технологий». Раздел: Лазерная микрообработка. СПб.: Изд-во СПб ГУ ИТМО, 2005. 110 с.
- Nikonchuk M.O. Copper vapor lasers precision processing // Gas and Metal Vapor Lasers Applications, 1991. Vol. 1412. Р. 38–49.
- Фигуровский Д.К., Тронза Е.И., Лябин Н.А. Исследование структуры и свойств зоны термического воздействия (ЗВТ) после лазерной обработки тонколистовых тугоплавких и теплопроводных материалов // Наукоемкие технологии в машиностроении, 2013. № 8. С. 26–30.
- Применение технологии прецизионной лазерной микрообработки при макетировании и производстве многослойных керамических плат LTCC для изделий СВЧ-электроники / Н.А. Лябин, Л.В. Ляпин, С.С. Семенюк // Электронная техника. Сер. 1: СВЧ-техника, 2014. Вып. 3 (536). С. 211–220.
- Вульфсон Н.С., Заикин В.Г., Микая А.И. Масс-спектрометрия органических соединений. М.: Химия, 1986. 312 с.
- Шишкин Ю.Л., Язынина И.В., Овчар Е.В. Исследование кристаллизации и плавления твердых парафинов фотометрическим и термическими методами // Химия и технология топлив и масел. 2008. № 1. С. 47–50.
- Влияние н-парафинов на низкотемпературные свойства летнего дизельного топлива / А.В. Овчинникова [и др.] // Химия и технология топлив и масел. 2005. № 6. С. 28–31.
- ГОСТ 305–82 Топливо дизельное. М., 1983. 21 с.
- Новые лабораторные методы оценки качества моторных масел / А.Я. Левин [и др.] // Химия и технология топлив и масел. 2006. № 2. С. 50–51.
- Шатохина Е.В. Устройство для экспресс-контроля качества масел // Химия и технология топлив и масел. 2007. № 5. С. 46–48.
- Ляшенко А.В., Жалковский Э.И., Костяков В.А. Индикатор марки автомобильного бензина. Патент RU № 2277708 С1. МПК G01N27/22 (2006-01-01). Заявл. 2005110135/28, 2005-04-08. Опубл. 2006-06-10. 2006. Бюл. № 4. 8 с.
- Ляшенко А.В., Жалковский Э.И., Костяков В.А. Индикатор марки автомобильного бензина. Патент RU №2243544 С1. МПК G01N27/22 (2006.01). Заявл. 200310833028, 2003.03.26. Опубл. 2004.12.27, 2006. Бюл. № 12. 6 с.
- Мурадов В.Д., Санников Д.Г. Способ определения октанового числа бензинов. Патент RU 2310830 С1. МПК G01N21/35. Заявл. 2006129844/28, 2006.08.17. 2007. Бюл. № 9. 5 с.
- Шишкин Ю.Л. Прибор «Фазафот» для определения низкотемпературных свойств нефтепродуктов // Химия и технология топлив и масел. 2006. №1. С. 48–52.
- Мельников Д.М., Шиганов И.Н. Определение низкотемпературных свойств дизельных топлив путем экспресс-анализа жидких нефтепродуктов // Технология машиностроения, 2011. № 11. С. 65–67.
- Мельников Д.М., Шиганов И.Н., Зо Йе Мьят. Экспресс-методика определения загрязнения смазочных материалов механическими примесями при помощи лазерного фазового анализа // Технология машиностроения, 2015. № 10. С. 51–54.
- Мельников Д.М. Разработка методик и оборудования для исследования взаимодействия лазерного излучения с нефтесодержащими технологическими средами: дис. … канд. техн. наук. 2012. 146 с.
- Механизм действия депрессорных присадок в дизельных топливах / Г.В. Толстова [и др.] // Химия и технология топлив и масел, 1980. № 2. С. 38–41.
- Гольденберг Н.Г., Жузе Т.П. Влияние поверхностно-активных примесей на кристаллизацию н-парафинов // Коллоидный журнал, 1951. Т. 13, № 3. С. 175–181.
- Фукс Г.И. Вязкость и пластичность нефтепродуктов. М., Ижевск: Изд-во Института компьютерных исследований, 2003. 328 с.
- Переверзев А.Н. Производство парафинов. М.: Химия, 1973. 225 с.
- Мельников Д.М., Шиганов И.Н. Устройство для анализа технологических параметров жидких сред. Патент RU 137382 И1. МПК G01N21/00 (2006.01). Заявл. 20.06.2013. Опубл. 10.02.2014. Бюл. № 4. 6 с.
- Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мельников Д.М., Якимова М.А. Технологические основы определения степени изменения кинематической вязкости жидкой среды методом лазерного фазового анализа // Наукоемкие технологии в машиностроении, 2016. № 10 (64). С. 14–19.
- Эль-Салим С.3., Белоглазов И.Н., Киреев Д.С., Черемисина О.В., Куценко Б.Н. Анализатор мутных сред: Патент RU 2298168 С1. МПК G01N21/27 (2006.01) Заявл. 2006106022/28, 2006.02.26. Опубл. 2007.04.27. 2006. Бюл. № 7. 6 с.
- Соколов А.С., Осин Н.С., Скороходов Н.В., Пилипенко П.К. Имунотурбиметрический планшетный анализатор. Патент RU 2 442 973 С2. МПК G001N21/59 (2006.01). Заявл. 2009136397/28, 02.10.2009. Опубл. 20.02.2012. Бюл. № 5. 5 с.
- Берг Т.В., Скиллум Э., Вальвик М.К., Олесен Т. Оптическая система и способ для анализа в реальном времени жидкого образца. Патент RU 2 666 816 С2. МПК G01N21/00 (2006.01). Заявл. 2015149466. 15.04.2014. Опубл. 12.09.2018. Бюл. № 26. 8 с.
- Рогаткин Д.А., Разницына И.А., Тарасов А.П. Устройство для количественной оценки флюоресценции и оптических свойств тканей. Патент RU 2 657 294 С1. МПК G01N21/47, G02В6/04 (2006.01). Заявл. 2016149446, 15.22.2016. Опубл. 13.06.2018. Бюл. № 17. с.7.
- Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1986. 660 с.
- Коротаева М.А., Алехнович В.И., Григорьянц А.Г. Рефрактометр для определения параметров дисперсных сред. Патент RU 136 173. МПК G01N21/43 (2006.01) Заявл. 2013106630/28, 15.02.2013. Опубл. 27.12.2013. Бюл. № 36.
- Коротаева М.А., Алехнович В.И., Григорьянц А.Г. Устройство для анализа состава полидисперсных сред. Патент RU 139507И1. МПК G01N21/01, (2006.01). Заявл. 2013126065/28, 06.06.2013. Опубл. 20.04.2014. Бюл. № 11.
- Агринский П.В., Григорьянц А.Г., Козинцев В.И. и др. Способ формирования изображений. Патент SU1838163 АЗ. МПК В44С 5/00 (2000.01). Заявл. 5033569, 24.03.1992. Опубл. 30.08.1993.
- Маненков А.А., Прохоров А.М. Лазерное разрушение прозрачных твердых тел // Успехи физических наук, 1986. Т. 148, № 1. С. 179–211.
- Bosman J. Processes and strategies for solid state Q-switch laser marking of polymers. Velden, The Netherlands, 2007. 243 p.
- Bismarck A. Microstructuring of Glasses Dagmar Hulsenberg, Alf Harnisch. Springer, Springer Series in materials science, 2008. 336 p.
- Реди Дж. Действие мощного лазерного излучения. М.: Мир, 1974. 468 с.
- Колдунов М.Ф., Маненков А.А., Покотило И.Л. Механическое разрушение прозрачных твердых тел лазерными импульсами разной длительности // Квантовая электроника, 2002. Т. 32, № 4. С. 335–340.
- Григорьянц А.Г., Богданова М.А. Особенности взаимодействия лазерного излучения с прозрачными диэлектриками. Наука и образование. [Электронное издание]. 2012, № ФС77. С. 1–15.
- Иванов И.В. Разработка и исследование способа разделения прозрачных хрупких диэлектрических материалов излучением лазера на парах меди: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2006. 149 с.
- Колдунов М.Ф., Маненков А.А., Покотило И.Л. Роль временных флуктуаций интенсивности лазерного излучения в исследовании статистических закономерностей лазерного разрушения, связанного с поглощающими включениями // Квантовая электроника, 1994. Т. 21, № 11. С. 1077–1079.
- Курилов М.В., Голубенко Ю.В. Исследование влияния параметров лазерного излучения DPSS лазера нового поколения с длиной волны 532 нм на маркировку стекла // Сборник трудов конференции «Студенческая научная весна — 2011: Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 16–18 ноября 2011. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. С. 38–47.
- Troitski I. Laser-induced damage creates interior images // Opt. Eng. Reports, 1999. № 191. Р. 12–13.
- Ramos-Velazquez A., Amiaga J., Veiko V. Laser-induced micro-scale polychrome marking of glass materials // Materials Letters, 2023. № 2. Р. 135–141.
- Агамагомедова С.А., Бахтеева В.Р. Система борьбы с оборотом контрафактной продукции в с овременной России, м одели, с истемы // Сети в экономике, технике, природе и обществе. 2012. № 1 (2). С. 19–22.
- Виноградов В.А., Перепелкин К.Е., Мещерякова Г.П. Действие лазерного излучения на полимерные материалы: науч. основы и прикладные задачи. В 2 кн. СПб.: Наука, 2006–2007. Кн. 1: Полимерные материалы: науч. основы лазерного воздействия на полимерные диэлектрики. 2006. 378 с. Кн. 2: Полимерные материалы: практическое применение лазерных методов в изучении и обработке. 2007. 442 с.
- Привалко В.П. Молекулярное строение и свойства полимеров. Л.: Химия, 1986. 240 с.
- Виноградов Б.А. Лазерная деструкция полимеров. Благовещенск: Дальнаука, 1995. 202 с.
- Мельникова М.А., Григорьянц А.Г. Способ нанесения маркировки внутри изделия. Патент RU 2013 126064А. Заявл. 2013126064/02, 06.06.2013. Опубл. 20.12.2014. Бюл. № 35.
- Мельникова М.А., Григорьянц А.Г. Патент на полезную модель № 131208 «Устройство для нанесения информации в виде скрытого изображения в полимерную пленку». Опубл. 13.08.2013.
- Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза. Л.: Химия, 1988. 200 c.
- Мельникова М.В. Разработка способа обработки полиэтиленовых пленок для получения скрытых изображений: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2013. 173 с.
- Велихов Е.П., Баранов В.Ю., Летохов В.С. Импульсные СО2-лазеры и их применение для разделения изотопов. М.: Наука, 1983. 289 с.
- Баграташвили В.Н., Летохов В.С., Макаров А.А., Рябов Е.А. Многофотонные процессы в молекулах в инфракрасном лазерном поле // Итоги науки и техники. Серия: Физика атома и молекулы. Оптика. Магнитный резонанс. Т. 2, ч. 1. М.: ВИНИТИ, 1980. 235 с.
- Баранов В.Ю. Изотопы: свойства, получение, применение. М.: ИздАТ, 2000. 380 с.
- Алимпиев C.C., Карлов Н.В., Крынецкий Б.Б., Петров Ю.П. Лазерное разделение изотопов // Итоги науки и техники. Серия: Радиотехника. Т. 22, ч. 2. М.: ВИНИТИ, 1980. С. 32–41.
- Григорьянц А.Г., Васильцов В.В., Низьев В.Г. Основы лазерной селективной технологии. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 29 с.
- Ушаков И.В. Повышение оптической прочности твердых прозрачных кристаллических материалов лазерной селективной обработкой дефектных нано- и микрообластей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки, 2008. Т. 13, вып. 1. С. 48–51.
- Ушаков И.В. Технология селективной лазерной обработки неоднородных областей в прозрачных и непрозрачных материалах. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Физика. 2010. Т. 15, вып. 2. С. 566–568.
- Ушаков И.В. Особенности влияния макроскопической трещины на оптическую прочность монокристалла // Оптический журнал, 2008. Т. 75, № 2. С. 74–78.
- Ушаков И.В. Формирование механических характеристик тонкого аморфно-металлокристаллического металлического сплава импульсным лазерным излучением // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Физика. 2007. Т. 12, вып. 6. С. 715–117.
- Мирзоев Ф.Х., Панченко В.Я., Шелепин Л.А. Лазерное управление процессами в твердом теле // Успехи физических наук, 1996. Т. 166, № 1. С. 3–32.
- Андриевский Р.А. Получение и свойства нанокристаллических тугоплавких соединений // Успехи химии, 1994. Т. 63, № 5. С. 431–448.
- УшаковИ.В., Поликарпов В.М. Механические испытания тонких лент металлического стекла инденторами различной геометрической формы // Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 2007. Т. 69, № 7. С. 43–47.
- Специальные балансировочные станки xBS-G. ExTechn. URL: https://extechn.ru (дата обращения 09.12.2023).
- Hangzhou Jizhi Mechatronic Co. Ltd. Laser Balancing machine. URL: https://hijizhi.com (дата обращения 09.12.2023).
- Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработки: учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. / под ред. А.Г. Григорьянца. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 664 с.
- TRUMPF. URL: https://www.trumpf.com/ru_RU/reshenija/primenenie/obrabotka-proverkhnostei-laserom/lasernaja-termoobrabotka/ (дата обращения 27.01.2023).
- Методы поверхностной лазерной обработки: учеб. пособие для вузов: 3-е изд., стереотип. / А.Г. Григорьянц, А.Н. Сафонов. Серия: Лазерная техника и технология. М.: DirectMEDIA, 2021. 192 с.
- Гуреев Г.М., Медников С.И., Шухостанов В.К., Ямщиков С.В. Влияние лазерного отпуска на характеристики поверхностного слоя инструментальных сталей // Квантовая электроника, 1990. Т. 17, № 8. С. 1088–1090.
- Барабонова И.А., Афанасьева Л.Е. Структура и свойства градиентно-упрочненной быстрорежущей стали // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Физика, 2015. № 1. С. 21–30.