
Лаборатория “Фотофизика поверхности”
Лаборатория
“Фотофизика поверхности”
В лаборатории «Фотофизика поверхности» мы изучаем мы изучаем физические явления, связанные с поверхностями:
хиральные и анизотропные метаповерхности;
методы усиления хемилюминесценции с помощью поверхностных наноструктур;
методы усиления слабых оптических откликов и сигналов с помощью поверхностных наноструктур;
спектры атомов вблизи поверхности;
неорганические, органические и композитные тонкие плёнки на поверхности;
взаимодействие лазерного излучения с поверхностными наноструктурами;
кинетику прохождения наночастиц через границы раздела сред;
а также, оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью.
Это позволяет нам разрабатывать новые устройства и технологии, такие как
технологии создания оптических покрытий с заданными свойствами, прочностью и отражением;
ограничители для защиты от мощного лазерного излучения;
сверхзащищённые метки для борьбы с контрафактной продукцией;
оригинальные сенсоры химических веществ для криминалистики;
ультрачувствительные сенсоры биологических молекул для медицины;
микро- и нанолазеры
и многие другие перспективные изобретения.
Наиболее распространёнными материалами, используемыми в нашей работе, являются композиты, содержащие наночастицы благородных металлов, такие как золото и серебро. Эти материалы открывают новые возможности для управления электромагнитными взаимодействиями на наноуровне.
Ключевой особенностью наночастиц благородных металлов является их уникальный коллективный отклик на внешнее электромагнитное излучение. В отличие от других систем, здесь в колебаниях участвуют все электроны проводимости, что приводит к значительно усиленному резонансу. В результате вокруг наночастицы формируется область с повышенной плотностью энергии электромагнитного поля — намного выше, чем в исходной падающей волне.
Это свойство позволяет нам усиливать различные процессы: размещение резонансных систем с относительно слабым откликом в ближнем поле плазмонных наночастиц приводит к существенному увеличению поглощения энергии, интенсивности люминесценции и ускорению других реакций. Наши исследования открывают путь к разработке передовых материалов для оптики, сенсорики и биомедицины.
Команда
Команда
Сотрудники лаборатории
Вартанян Тигран Арменакович, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник
Prof. Tigran Vartanian, D.Sc.Вениаминов Андрей Викторович, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник
Prof. Andrey Veniaminov, D.Sc.Дададжанов Далер Рауфович, PhD
Dr. Daler Dadadzhanov, PhDСтаровойтов Антон Андреевич, кандидат физико-математических наук, доцент
Prof. Anton Starovoytov, PhD equivalentГладских Игорь Аркадьевич, кандидат физико-математических наук
Dr. Igor Gladskikh, PhD equivalentЛеонов Никита Борисович, кандидат физико-математических наук
Dr. Nikita Leonov, PhD equivalentАспиранты:
Соловьева Евгения Олеговна
Evgeniya SolovyovaБородина Любовь Николаевна
Lyubov’ BorodinaНикитин Игорь Юрьевич
Igor NikitinКочаков Алексей Владимирович
Aleksey KochakovГладских Антон Аркадьевич
Anton GladskikhСтуденты:
Палехова Алёна Вадимовна
Alyona PalekhovaПетров Никита Сергеевич
Nikita PetrovРогачев Альберт Александрович
Albert RogachevСимоненко Глеб Романович
Gleb SimonenkoЛыжина Елизавета Александровна
Elizaveta LyzhinaБабайлова Валерия Дмитриевна
Valeriya Babaylova
Публикации
Публикации
Список публикаций сотрудников лаборатории за последние 5 лет в зарубежных журналах
Soloveva E.O., Shevchenko N.N., Kirilkin N.S., Rogachev A.A., Kovova M.S., Timin A.S., Rusakova V.A., Shipilovskikh S.A., Starovoytov A.A., Dadadzhanov D.R., Toropov N. Inherent luminescence in undoped polystyrene microbeads supporting whispering-gallery modes//Optical Materials, 2025, Vol. 165, pp. 117058
Nikitin I., Borodina L.N., Boltenko A.V., Baranov M.A., Gladskikh I.A., Vartanyan T.A. Forster resonant energy transfer from alumina luminescence centers to dye molecules adsorbed in anodic alumina thin films used as coatings and in sensors//Optical Materials, 2025, Vol. 160, pp. 116741
Babailova V.D., Tuchin V.S., Petrov N.S., Kochakov A.V., Starovoytov A.A., Gladskih I.A., Dadadzhanov D.R. AI-Assisted Plasmonic Coupling Analysis of Spherical Gold Nanoparticles on Substrate//Photonics, 2025, Vol. 12, No. 6, pp. 619
Starovoytov A.A., Soloveva E.O., Kurassova K., Bogdanov K.V., Arefina I.A., Shevchenko N.N., Vartanyan T.A., Dadadzhanov D.R., Toropov N.A. Carbon Dot-Decorated Polystyrene Microspheres for Whispering-Gallery Mode Biosensing//Photonics, 2024, Vol. 11, No. 5, pp. 480
Gladskih I.A., Toropov N.A., Dadadzhanov D.R., Baranov M.A., Gladskikh A.A., Mirzoyan G., Markovich G., Vartanyan T.A. Laser-Based Reshaping of Self-Organized Metasurfaces of Supported Ag Nanoparticles for Encoding Tunable Linear Dichroism Patterns//ACS Applied Nano Materials, 2024, Vol. 7, No. 10, pp. 11342–11349
Mitusova K.A., Akhmetova D.R., Rogova A., Karpov T.E., Tishchenko Y.A., Dadadzhanov D.R., Matyushevskaya A.O., Gavrilova N.V., Priakhin E.E., Timin A.S. Multifunctional Inorganic-Organic Composite Carriers for Synergistic Dual Therapy of Melanoma//ACS Biomaterials Science and Engineering, 2024, Vol. 10, No. 4, pp. 2324-2336
Kurassova K., Filatov N., Karamysheva S., Bukatin A., Starovoytov A., Vartanyan T., Vollmer F., Toropov N.A. Microfluidics-Driven Dripping Technique for Fabricating Polymer Microspheres Doped with AgInS2/ZnS Quantum Dots//ACS Omega, 2024, Vol. 9, No. 37, pp. 39287–39295
Mikolaichuk O.V., Protas A.V., Popova E.A., Shemchuk O.S., Luttsev M., Dadadzhanov D.R., Vartanyan T.A., Petrov A.V., Sharoyko V.V., Semenov K.N., Molchanov O.E., Maistrenko D.N. Synthesis, physicochemical properties and in vitro cytotoxic activity of aziridine-containing derivatives of 1,3,5-triazine//Mendeleev Communications, 2024, Vol. 34, No. 6, pp. 859-861
Sharoyko V.V., Mikolaichuk O.V., Shemchuk O.S., Abdelhalim A., Potanin A.A., Luttsev M., Dadadzhanov D.R., Vartanyan T.A., Petrov A.V., Shasherina A.Y., Murin I.V., Maistrenko D.N., Molchanov O.E., Semenov K.N. Novel non-covalent conjugate based on graphene oxide and alkylating agent from 1,3,5-triazine class//Journal of Molecular Liquids, 2023, Vol. 372, pp. 121203
Stepanidenko E.A., Vedernikova A., Miruschenko M.D., Dadadzhanov D.R., Feferman D., Zhang B., Qu S., Ushakova E.V. Red-Emissive Center Formation within Carbon Dots Based on Citric Acid and Formamide//Journal of Physical Chemistry Letters, 2023, Vol. 14, No. 50, pp. 11522–11528
Maleeva K., Dadadzhanov D., Palekhova A., Kaliya I., Tkach A., Baranov A., Bogdanov K. SERS substrates based on polymer-protected self-assembled plasmonic films with gold nanoparticles as enhancing element of a microfluidic sensor//Optical Materials, 2023, Vol. 146, pp. 114581
Sapunova A.A., Yandybaeva Y.I., Zakoldaev R.A., Afanasjeva A.V., Andreeva O.V., Gladskikh I.A., Vartanyan T.A., Dadadzhanov D.R. Laser-Induced Chirality of Plasmonic Nanoparticles Embedded in Porous Matrix//Nanomaterials, 2023, Vol. 13, No. 10, pp. 1634
Aghamalyan N.R., Ayvazyan H.L., Vartanyan T.A., Kafadaryan Y.A., Mnatsakanyan H.G., Hovsepyan R.K., Poghosyan A.R. Dependence of the Conductivity Mechanism and Dielectric Properties of Zinc Oxide Films on the Degree of Lithium Doping//Journal of Contemporary Physics, 2023, Vol. 58, No. 3, pp. 274-281
Alekseev V.A., Vartanyan T.A., Pazgalev A.S., Serdobintsev P.Y. Satellites of the Dipole-Forbidden Transitions to the Low-Lying 2S1/2 and 2D3/2,5/2 Excited States of K, Rb, and Cs Atoms in the Spectra of Gas-Phase Mixtures with CF4//Journal of Experimental and Theoretical Physics, 2023, Vol. 137, No. 3, pp. 283-293
Leonov N.B., Gladskikh I.A., Starovoytov A.A. Effect of media on plasmon resonance of silver nanoparticles//Applied Physics A: Materials Science and Processing, 2023, Vol. 129, No. 6, pp. 430
Toropov N.A., Zaki S., Vartanyan T.A., Sumetsky M. Microresonator devices lithographically introduced at the optical fiber surface//Optics Letters, 2021, Vol. 46, No. 7, pp. 1784-1787
Dadadzhanov D.R., Gladskikh I.A., Baranov M.A., Vartanyan T.A., Karabchevsky A. Self-organized plasmonic metasurfaces: the role of the Purcell effect in metal-enhanced chemiluminescence (MEC)//Sensors and Actuators B: Chemical, 2021, Vol. 333, pp. 129453
Talu S., Shcherbinin D.P., Konshina E.A., Gladskikh I.A. Stereometric and fractal analysis of granulated silver films used in thin-film hybrid structures//Journal of Microscopy, 2021, Vol. 281, No. 1, pp. 46-56
Alekseev V.A., Pastor A., Pazgalev A.S., Petrov P.A., Serdobintsev P.Y., Vartanyan T.A. Satellites of the resonance transitions of alkali atoms in mixtures with CF 4//Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2021, Vol. 258, pp. 107339
Toropov N.A., Kamalieva A.N., Volkov R.O., Kolesova E.P., Volgina D.A., Cherevkov S.A., Dubavik A., Vartanyan T.A. Direct enhancement of luminescence of CdxZn1-xSeyS1-y/ZnS nanocrystals with gradient chemical composition by plasmonic nanoantennas//Optics and Laser Technology, 2020, Vol. 121, pp. 105821
Dadadzhanov D.R., Vartanyan T.A., Karabchevsky A. Lattice rayleigh anomaly associated enhancement of nh and ch stretching modes on gold metasurfaces for overtone detection//Nanomaterials, 2020, Vol. 10, No. 7, pp. 1265
Ermolaev A.V., Vartanyan T.A. Rigorous theory of thin-vapor-layer linear optical properties: The case of specular reflection of atoms colliding with the walls//Physical Review A, 2020, Vol. 101, No. 5, pp. 053850
Nigmatulin F.O., Vartanyan T.A. Resonant interactions of plasmonic nanoparticles with alkali-metal atoms//Optical and Quantum Electronics, 2020, Vol. 52, No. 3, pp. 134
Krasteva A., Gosh P.N., Gateva S., Tsvetkov S., Sarkisyan D., Sargsyan A., Vartanyan T.A., Cartaleva S. Observation and Theoretical Simulation of N-resonances in Cs D2 lines//Physica Scripta, 2020, Vol. 95, No. 1, pp. 015404
Mariotti E., Marinelli C., Caporali S., Cicali C., Papi N., Sarri F., Vanella A., Cecchi R., Stiaccini L., Khanbekyan A., Drampyan R., Gladskikh I.A., Vartanyan T.A. Nanoparticle formation in nanoporous structures and applications//Optical and Quantum Electronics, 2020, Vol. 52, No. 2, pp. 102
Nabiullina R.D., Starovoytov A.A., Gladskikh I.A. Optical properties of molecular layer of cyanine dye coated on Ag or Au island film//Optical and Quantum Electronics, 2020, Vol. 52, No. 1, pp. 43
Оборудование
Оборудование
Новости лаборатории
Новости лаборатории

24.09.2025
Ведущая научно-педагогическая школа «Плазмонные наноструктуры»
Ведущая научно-педагогическая школа «Плазмонные наноструктуры»
Научно-педагогическая школа «Плазмонные наноструктуры» под руководством проф., д.ф.-м.н. Т.А. Вартаняна, завлаб "Фотофизика поверхности" вошла в реестр ведущих научных и научно-педагогических школы Петербурга. Такие школы — это настоящие центры знаний и инноваций, где молодые специалисты получают уникальный опыт и участвуют в реальных исследованиях.

30.06.2025
Выпускник стал руководителем направления оптики в компании «Уран».
Выпускник стал руководителем направления оптики в компании «Уран».
Интервью со выпускником, который работая в нашей лаборатории, получил опыт работы на уникальном оборудовании, прошел две стажировки по Франции и стал руководителем направления оптика в петербургской научно-производственной компании «Уран», утроив свою зарплату.

19.06.2025
Созданы светящиеся микросферы с модами шепчущей галереи без токсичных добавок.
Созданы светящиеся микросферы с модами шепчущей галереи без токсичных добавок.
Разработан простой метод синтеза микросфер из полистирола, светящихся без токсичных люминофоров, и обладающих модами шепчущей галереи. Микросферы биосовместимы и способны детектировать воспаление, что открывает путь для имплантируемых сенсоров, они также перспективны для создания миниатюрных лазеров и сверхточного контроля температуры в микроэлектронике.

23.04.2025
Видео: Ученые представили сенсоры для мгновенного выявления аллергии.
Видео: Ученые представили сенсоры для мгновенного выявления аллергии.
Ученые создали ультратонкие сенсоры из оксида алюминия для мгновенной диагностики аллергии. Новая технология выявляет реакцию на аллергены по свечению, будучи точнее и дешевле аналогов. О разработке и ее перспективах рассказано в программе [Не]Фантастика.
Наши партнеры
Наши партнеры






