Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
наверх
Научно-исследовательский институт механики и физики
Саратовский университет – это крупное экспертное сообщество. Любовь к науке и обучению, пытливый ум, стремление к диалогу, системность и трудолюбие – то, что выделяет университетских людей

Визитка

Директор Никитов Сергей Аполлонович
Директор
Никитов
Сергей
Аполлонович

История

НИИ механики и физики (НИИМФ СГУ) был организован в мае 1937 г. на основании постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР № 67 от 26 января 1936 г. и приказа Народного комиссара по просвещению РСФСР № 1768 от 4 июля 1937 г. первоначально под наименованием «Научноисследовательский институт математики, механики и физики при Саратовском государственном университете» в целях координации исследовательской деятельности физикоматематического факультета СГУ, обеспечения организационных мероприятий по планированию и контролю исследовательской работы с учетом планов развития народного хозяйства страны. Директором института был назначен д.ф.-м.н. В.В. Вагнер. В институте существовало 3 отдела: отдел математики со специальностями: теория функций, дифференциальная геометрия, отдел механики со специальностями: теория упругости, гидро- и аэродинамика; отдел физики со специальностями: физика полупроводников, физика колебаний, теоретическая физика. Отдел физики возглавил Петр Васильевич Голубков.

После начала Великой Отечественной Войны указанный институт был ликвидирован (Постановление Совета Народных Комиссаров № 612 от 11 сентября 1941 г.).

Сразу после окончания Великой Отечественной Войны выходит Постановление Совета Народных Комиссаров СССР № 1807 от 18 июля 1945 г. «О мероприятиях по развитию научно-исследовательской работы в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского и о подготовке специалистов по добыче и использованию природных газов», в пункте 1,б) которого записано: «восстановить с 1 сентября 1945 г. в Саратовском государственном университете имени Н.Г.
Чернышевского Научно-исследовательский геологопочвенный институт и Научно-исследовательский институт механики и физики и организовать Научноисследовательский институт химии». Комитет по делам высшей школы при СНК СССР и Народный Комиссариат просвещения РСФСР издают соответствующий организационный приказ (№ 518а от 30 июля 1945 г.).

Большой и решающий вклад в становление и развитие возрожденного института механики и физики внес его первый директор П.В. Голубков. В дальнейшем институт возглавляли С.И. Сорокин, Б.М. Заморозков, снова П.В. Голубков, В.Н. Шевчик, Р.Ш. Амиров, Ю.А. Калинин, Ю.И. Бричков, С.А. Никитов.

Основные задачи института заключались в сосредоточении научных сил родственных специальностей для коллективного решения проблем комплексного характера, выдвигаемых интересами страны, и проблем по специальностям, не представленным кафедрами университета. В этих целях на кафедрах физического факультета были созданы группы сотрудников института, что способствовало расширению фронта исследовательских работ факультета, а в институте был организован ряд лабораторий с целью создать необходимые условия для развития тех научных направлений, которые могли бы быть обеспечены имеющимися специалистами, но не были представлены соответствующими кафедрами. 

Это способствовало тому, что между лабораториями и кафедрами появилась тесная взаимосвязь. Фактически деление сотрудников по принадлежности к кафедрам или институту являлось формальностью. Многие сотрудники кафедр были научными руководителями выполняемых в институте НИР, многие сотрудники кафедр работали по совместительству в НИИМФ СГУ. В свою очередь, институт много средств расходовал на оснащение учебных лабораторий новейшим оборудованием, обеспечивал необходимыми материалами проведение работ в специализированных учебных практикумах. Сотрудники института принимали участие в учебном процессе.

В течение нескольких лет после образования в НИИМФ были созданы лаборатория растворов и физико-химического анализа, исследования в которой были направлены на изучение бинарных жидких систем (работы под руководством Н.И. Коваленко, В.П. Фронтасьева и др.), лаборатория молекулярной физики и теплофизики, проводившая исследования физических свойств нефти и пород саратовского региона (работы под руководством В.А Забелина, С.И. Сорокина, Л.С. Шрайбера) и лаборатория химической физики с широким спектром проводимых исследований, организатором и научным руководителем которой был А.Д. Степухович. С 1982 г. заведующим лабораторией химической физики становится М.Д. Гольдфейн. В лаборатории проводились систематические исследования кинетики и механизма полимеризации виниловых мономеров в присутствии стабильных радикалов. Она стала признанным научном центром страны.

В послевоенное время приоритетными были исследования, связанные с разработкой и созданием электронных приборов сверхвысоких частот для нужд обороны страны, систем локации, навигации, связи. Осенью 1945 г. в НИИМФ создается лаборатория радиофизики, которую возглавил Венедикт Иванович Калинин. В нее входит группа преподавателей кафедры общей физики (Г.М.Герштейн, В.Л. Патрушев, В.Я. Красильников, В.А. Толстиков и др.), ставшая впоследствии основой будущей кафедры радиофизики. Коллектив лаборатории интенсивно занимался исследованиями в области электромагнитных колебаний и волн, электронных приборов УВЧ диапазона, физики и техники высокого вакуума, ВЧ и УВЧ измерений.

Следующая страница истории НИИМФ, начавшаяся в новом веке, связана с исследованиями в области нанотехнологий и метаматериалов. Но это уже совсем другая история.

Саратовский университет – это крупное экспертное сообщество. Любовь к науке и обучению, пытливый ум, стремление к диалогу, системность и трудолюбие – то, что выделяет университетских людей

Наука

Основные научные направления

  • Магнитные Метаматериалы и Квантовая магноника
  • Спин-волновая и вакуумная СВЧ электроника. Генераторы на основе магнонных структур 
  • Мультиферроидные нелинейные магнонные структуры 
  • Брэгговские диэлектрические структуры 
  • Прототипирования метаматериалов и устройств на их основе
  • Бриллюэновская микроскопия живых систем  
  • Технологический участок НИИМФ

Публикации

СМИ: о нас

Что такое магноника и как она приближает нас к эре квантовых компьютеров Подробнее на РБК
Поздравляем с присуждением ученой степени кандидата физико-математических наук
Пять проектов учёных СГУ получили поддержку Российского научного фонда
Наши студенты на XXX Симпозиуме «Нанофизика и наноэлектроника»
Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов
Александр Садовников рассказал о достижениях физиков СГУ на форуме молодых учёных стран БРИКС
Александр Садовников расскажет о достижениях физиков СГУ на форуме молодых учёных стран БРИКС
Высокую оценку своей исследовательской деятельности получил заместитель директора Научно-исследовательского института механики и физики СГУ, доцент кафедры физики открытых систем Института физики А.В. Садовников, получив нагрудный знак "Молодой учёный"
Учёные создали основу для устройств альтернативной электроники
Учёный СГУ обратился с просьбой к В.В. Путину поддержать созданные благодаря мегагрантам лаборатории
Учёные СГУ вошли в список самых цитируемых авторов мира
Секрет успеха от учёного СГУ
В СГУ впервые прошло вручение нагрудного знака «Молодой учёный».
В издательстве «СRC Press» вышла монография «Fundamentals of Low Dimensional Magnets» под редакцией профессора Ram K. Gupta.
6 проектов учёных СГУ поддержаны грантами РНФ

Конференции

Сотрудники регулярно принимают участие во Всероссийских и международных научных конференциях, в том числе, с приглашенными лекциями и докладами, в частности:

С устными докладами

IX Euro-Asian Symposium "Trends in MAGnetism" (EASTMAG 2025), Yuzhno-Sakhalinsk, Russia. 2025.
VI International Baltic Conference on Magnetism (IBCM-2025), Kaliningrad, Russia. 2025.
VI International Scientific and Technical Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials: Current State and Development Prospects", Volgograd, Russia. 2025.
NMMM 2024 (New Materials and Their Applications), Russia. 2024.
Meta Nano Bio Conference, Russia. 2025.
XXVII International Symposium "Nanophysics and Nanoelectronics", Nizhny Novgorod, Russia. March 13-16, 2023;
School on Advanced Light-Emitting and Optical Materials (SLALOM-2022), St Petersburg, Russia. November 28 – December 2, 2022.
The IEEE International Conference on Microwave Magnetics 2022, online. June 19 - 22, 2022.
XXIV International Conference "New in Magnetism and Magnetic Materials", Moscow, Russia, July 1-8, 2021

И со стендовыми докладами

13th All-Russian Scientific School-Seminar "Interaction of Microwave, Terahertz and Optical Radiation with Semiconductor Micro- and Nanostructures, Metamaterials and Bio-objects", Saratov, Russia. 2026.
VI International Scientific and Technical Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials: Current State and Development Prospects", Volgograd, Russia. 2026.
XXVIII International Symposium "Nanophysics and Nanoelectronics", Nizhny Novgorod, Russia. 2024.
NMMM 2024 (New Materials and Their Applications), Russia. 2024.
VI International Baltic Conference on Magnetism (IBCM-2025), Kaliningrad, Russia. 2025.
Conference "Nanophotonics, Nanoelectronics and Metrology", IRE RAS, Nizhny Novgorod, Russia. September 2025.
Samarkand International Symposium on Magnetism (SISM-2023) Samarkand, Uzbekistan. July 2-6, 2023.
INTERMAG 2021 – A Virtual Conference – April 26-30, 2021
IV International Baltic Conference on Magnetism 2021 (IBCM-2021), Svetlogorsk, Russia. August 29 - September 2, 2021
The 65th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM 2020), virtual, November 2-6, 2020.
International Symposium Spin Waves 2018, St Petersburg, Russia, June 3-8, 2018

Научные издания

За последние 5 лет сотрудниками НИИМФ опубликовано более 100 научных публикации, включая научные статьи, монографии, учебные пособия, РИД, монографии, в том числе в журналах Q1 и Q2 по версии WoS и Scopus.

Список наиболее значимых публикаций представлен ниже:

Diameter-independent skyrmion Hall angle in the plastic flow regime observed in chiral magnetic, Nature Communications, 11, 428, 2020, 10.1038/s41467-019-14232-9

Magnetic Direct-Write Skyrmion Nanolithography, ACS Nano, 14, 11, 14960–14970, 2020, https://doi.org/10.1021/acsnano.0c04748

All-dielectric nanophotonics enables tunable excitation of the exchange spin waves, Nano Letters,  2020, 20, 7, 5259–5266, https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c01528

Dynamic Imaging of the Delay- and Tilt-Free Motion of Neel Domain  Walls in Perpendicularly Magnetized Superlattices, Nano Letters,  19, 1, 375-380 (2019), 10.1021/acs.nanolett.8b04091

Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy and Dzyaloshinskii-Moriya interaction in thin ferromagnetic films by atomic-scale modulation of interfaces, NPG Asia Materials 12, 51 (2020), https://doi.org/10.1038/s41427-020-0232-9

Magnon straintronics: Reconfigurable spin-wave routing in strain-controlled bilateral magnetic stripes, Physical Review Letters, 120, 257203 (2018), https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.257203

Manipulation of the Dzyaloshinskii–Moriya Interaction in Co/Pt Multilayers with Strain, Physical Review Letters, 120, 257203 (2018), 10.1103/PhysRevLett.124.157202

Spin-wave drop filter based on asymmetric side-coupled magnonic crystals, PHYSICAL REVIEW APPLIED, 9, 051002 (2018), https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.9.051002

1.                  A.V. Kuzikova, N.A. Liubachko, S.N. Barilo, A.V. Sadovnikov, R.V. Pisarev, A.M. Kalashnikova. Switching of an antiferromagnet controlled by spin canting in a laser-induced hidden phase // arXiv preprint arXiv:2504.12929 (2025) DOI: 10.48550/arXiv.2504.12929 — arXiv (препринт-сервер)

2.                  I.O. Filchenkov, A.A. Grachev, A.V. Sadovnikov. Formation of waveguide channels for spin waves in a laser-induced magnonic microwave waveguide // Physics of the Solid State 67(3), (2025) DOI: 10.61011/FTT.2025.03.60260.331 — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

3.                  F.E. Garanin, A.B. Khutieva, M.V. Lomova, A.V. Sadovnikov. Control of spin wave propagation in a microwave waveguide with a two-dimensional array of magnetic micro-particles of various geometries // Izvestiya of Saratov University. New Series. Physics. 25(1), 4–11 (2025) DOI: 10.18500/1817-3020-2025-25-1-4-11 — RSCI (Web of Science platform)

4.                  S.A. Odintsov, S.E. Sheshukova, S.A. Nikitov, A.V. Sadovnikov. Bilayer magnonic crystal directional coupler: interlayer spin-wave coupling and formation of localized spin-wave beams // Physical Review Applied 23, 034043 (2025) DOI: 10.1103/PhysRevApplied.23.034043 — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

5.                  V.V. Tikhonov, A.S. Ptashenko, A.V. Sadovnikov. Anisotropy of waveguide modes of exchange spin waves in in-plane magnetized YIG films // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 627, (2025) DOI: 10.1016/j.jmmm.2025.173117 — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

6.                  A.A. Martyshkin, K. Bublikov, E.N. Beginin, S.E. Sheshukova, A.V. Sadovnikov Lateral semiconductor magnonics: array of GaAs stripes atop the YIG layer // Journal of Physics D: Applied Physics 57, 171644 (2024) DOI: 10.1088/1361-6463/ad1234 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

7.                  A.S. Ptashenko, S.A. Odintsov, E.G. Lock, A.V. Sadovnikov Nonreciprocal spin wave propagation in a bilayer magnonic structure covered with a metal layer // Физика Твердого Тела 66, 8, 1283–1287 (2024) DOI: 10.61011/FTT.2024.08.58589.55HH (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

8.                  F.E. Garanin, A.B. Khutieva, M.V. Lomova, A.V. Sadovnikov Control of spin wave properties in bioactive systems based on YIG metasurfaces/ordered polymer films with magnetic microreservoirs // Physics of the Solid State 66, 9, 1461 (2024) DOI: 10.61011/PSS.2024.09.59216.139 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

9.                  А.А. Мартышкин, А.В. Садовников Нелинейные режимы распространения спиновых волн в волноводе с одномерным массивом отверстий // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. 2024. Т. 32, № 4. С. 428–438. DOI: 10.18500/0869-6632-003108 (Q3) — RSCI (Web of Science platform)

10.              В.В. Тихонов, В.А. Губанов, A.С. Пташенко, A.В. Садовников Моделирование линии задержки на обменных спиновых волнах // Журнал Технической Физики 94, 2, 255–260 (2024) DOI: 10.61011/JTF.2024.02.57080.198-23 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

11.              А.С. Пташенко, С.А. Одинцов, Э.Г. Локк, А.В. Садовников Особенности невзаимного распространения спиновых волн в магнонно-кристаллической структуре на основе двухслойной пленки железо-иттриевого граната с частичной металлизацией // Физика Твердого Тела. 2024. Т. 66, № 1. С. 82–87. DOI: 10.61011/FTT.2024.01.56941.205 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

12.              Ф.Е. Гаранин, А.Б. Хутиева, М.В. Ломова, А.В. Садовников Управление свойствами спиновых волн в биоактивных системах на основе метаповерхностей ЖИГ/упорядоченные полимерные пленки с магнитными микрорезервуарами // Физика Твердого Тела. 2024. Т. 66, № 9. С. 1527. DOI: 10.61011/FTT.2024.09.58776.139 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

13.              А.Б. Хутиева, В.Р. Акимова, Е.Н. Бегинин, А.В. Садовников Селекция спиновых волн в ансамбле латерально и вертикально связанных микроволноводов на основе железо-иттриевого граната // Известия РАН. Серия физическая. 2023. Т. 87, № 6. С. 792–795. DOI: 10.31857/S0367676523701375 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

14.              A.B. Khutieva, V.R. Akimova, E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov Controllable laser-driven spin-wave interference in irregular magnonic structure // ЖЭТФ 163, 1, 72–77 (2023) DOI: 10.31857/S0044451023010091 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

15.              A.Yu. Samardak, A.Kolesnikov, M.E. Stebliy, A.V. Gerasimenko, A.V. Sadovnikov, S.A. Nikitov, A.A. Pervishko, D. Yudin, A.V. Ognev, O.A. Tretiakov, C. Wan, X.-F. Han, A.S. Samardak Thermal Annealing Driven Enhancement of Perpendicular Magnetic Anisotropy and the Interfacial Dzyaloshinskii–Moriya Interaction in Ultrathin Ru/Co/W/Ru Films // ACS Applied Electronic Materials Article ASAP DOI: 10.1021/acsaelm.3c00254 (Q1) — Scopus (Q1), Web of Science (Q1), Web of Science Core Collection (Q1)

16.              V. A. Gubanov, V. V. Kruglyak, S. E. Sheshukova, V. D. Bessonov, S. A. Nikitov, and A. V. Sadovnikov Frequency-selective spin-wave propagation in magnonic waveguide with a local laser-heated region // Phys. Rev. B 107, 024427 (2023) (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

17.              В. А. Губанов, В. В. Кругляк, А. В. Садовников Управление режимами распространения спиновой волны в волноводе из железо-иттриевого граната посредством локального лазерного нагрева // Известия РАН. Серия физическая, 2023, T. 87, № 3, стр. 417-421 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

18.              А. А. Грачев, А. В. Садовников УПРАВЛЯЕМАЯ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ СПИН-ВОЛНОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В НЕРЕГУЛЯРНОЙ МАГНОННОЙ СТРУКТУРЕ // ЖЭТФ, 2023, том 163, вып. 1, стр. 72–77 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

19.              Grachev A.A., Kostylev M.P., Sheshukova S.E., Nikitov S.A., Sadovnikov A.V. Reconfigurable dipolar spin-wave coupling in bi-lateral yttrium-iron garnet structure // Physical Review Applied, accepted for publication, (2023). (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

20.              V.V. Tikhonov, E.H. Lock, A.S. Ptashenko, A.V. Sadovnikov Excitation of exchange spin waves in the transition layer of the two-layer ferrite-ferrite structure // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 587, 171251 (2023) DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171251 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

21.              С.A. Одинцов, A.С. Пташенко, Э.Г. Лок, E.Н. Бегинин, A.В. Садовников Распространение невзаимных спиновых волн в многослойном магнонном кристалле // Физика Твердого Тела 65, 6, 1002–1005 (2023) DOI: 10.21883/FTT.2023.06.55657.18H (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

22.              A.A. Martyshkin, K. Bublikov, A.V. Sadovnikov Surface magnetostatic spin waves in bilayer periodic YIG/GaAs structures // Физика Твердого Тела 65, 12, 2260–2265 (2023) DOI: 10.61011/FTT.2023.12.56771.132 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

23.              A.A. Grachev, A.V. Sadovnikov Reconfigurable dipolar spin-wave coupling in bi-lateral yttrium-iron garnet structure // Physical Review Applied 19, 054089 (2023) DOI: 10.1103/PhysRevApplied.19.054089 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

24.              Yu.A. Gubanova, V.A. Gubanov, E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov Formation of stop bands for spin-wave signal in meander structures based on YIG // Journal of Experimental and Theoretical Physics 136, 1, 106–108 (2023) DOI: 10.31857/S0044451023010157 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

25.              S.A. Odintsov, S.E. Sheshukova, S.A. Nikitov, E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov, E.H. Lock Nonreciprocal spin wave propagation in bilayer magnonic waveguide // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 546, 168736 (2022) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168736 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

26.              A.A. Martyshkin, E.N. Beginin, S.E. Sheshukova, A.A. Sadovnikov Surface spin-wave propagation in the orthogonal transverse junction of YIG-based magnonic stripes // IEEE Transactions on Magnetics 58, 2 (2022) DOI: 10.1109/TMAG.2021.3086010 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

27.              A.A. Grachev, E.N. Beginin, S.E. Sheshukova, A.V. Sadovnikov Tunable Fano resonances in irregular magnonic structure // IEEE Transactions on Magnetics 58, 2 (2022) DOI: 10.1109/TMAG.2021.3089051 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

28.              А.Б. Хутиева, В.Р. Акимова, Е.Н. Бегинин, А.В. Садовников Управление направлением распространения спиновых волн в ансамбле латерально и вертикально связанных ферритовых микрополосок // Физика твердого тела, 9, 288 (2022) DOI: 10.21883/FTT.2022.09.52821.20HH (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

29.              A.A. Martyshkin, Yu.A. Gubanova, E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov Interconnect elements of magnonic networks based on controlled meander 3D magnonic structures // НТВ СПбГПУ. Физико-математические науки, НТВ-ФМ/2023 #Physica.SPb DOI: 10.18721/JPM.161.132 (Q4) — RSCI (на платформе Web of Science)

30.              А.А. Мартышкин, Е.Н. Бегинин, С.Е. Шешукова, Ю.П. Шараевский, С.А. Никитов, А.В. Садовников Особенности формирования запрещенных зон при многомодовом распространении спиновых волн в магнонных // Физика твердого тела, 64, 9 (2022) DOI: 10.21883/FTT.2022.09.52819.17HH (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

31.              A.A. Martyshkin, C.S. Davies, and A.V. Sadovnikov Magnonic interconnections: Spin-wave propagation across two-dimensional and three-dimensional junctions between yttrium iron garnet magnonic stripes // Phys. Rev. Applied 18, 064093 (2022) DOI: 10.1103/PhysRevApplied.18.064093 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

32.              В.В. Тихонов, В.А. Губанов, А.В. Садовников Спин-волновые резонансы в диффузионном слое эпитаксиальной пленки ЖИГ // Физика твердого тела, 9, 1232 (2022) DOI: 10.21883/FTT.2022.09.52811.03HH (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

33.              В.А. Губанов, M. Mruczkiewicz, А.В. Садовников Бистабильность магнитных скирмионов в многослойной структуре ферромагнетик/тяжелый металл // Физика твердого тела, 9, 1284 (2022) DOI: 10.21883/FTT.2022.09.52820.19HH (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

34.              V.V. Tikhonov, V.A. Gubanov, S.A. Nikitov, A.V. Sadovnikov Spin-wave diagnostics of ultrathin ferrite films // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 562, 169763 (2022) DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169763 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

35.              С.А. Одинцов, Э.Г. Локк, Е.Н. Бегинин, А.В. Садовников Эффекты невзаимности при распространении спиновых волн в двухслойном магнонном микроволноводе на основе пленок железо-иттриевого граната // РТЖ, 10, 4 (2022) DOI: 10.32362/2500-316X-2022-10-4-55-64 (Q4) — RSCI (на платформе Web of Science)

36.              С.А. Одинцов, Э.Г. Локк, Е.Н. Бегинин, А.В. Садовников Эффекты нелинейности при распространении спиновых волн в двуслойном магнонном волноводе // Физика твердого тела, 9, 1263 (2022) DOI: 10.21883/FTT.2022.09.52813.06HH (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

37.              Е.И. Саломатова, С.А. Одинцов, В.К. Сахаров, Ю.В. Хивинцев, А.А. Амиров, А.В. Садовников Распространение спиновых волн в композитной структуре YIG/FeRh в виде системы связанных микроволноводов // Физика твердого тела, 9, 1263 (2022) DOI: 10.21883/FTT.2022.09.52816.12HH (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

38.              M.V. Dorokhin, A.V. Zdoroveyshchev, M.P. Temiryazeva, A.G. Temiryazev, P.B. Demina, O.V. Vikhrova, A.V. Kudrin, I.L. Kalentyeva, M.V. Ved, A.N. Orlova, V.N. Trushin, A.V. Sadovnikov, D.A. Tatarskiy Manipulation of micromagnetic structure of thin Co/Pt multilayer films by precise variation of Co and Pt thicknesses // Journal of Alloys and Compounds 926, 166956 (2022) DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.166956 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

39.              М. Д. Амельченко, А. С. Бир, Ф. Ю. Огрин, С. А. Одинцов, Д. В. Романенко, А. В. Садовников, С. А. Никитов, С. В. Гришин Магнитные метаповерхности с металлическими включениями // Известия вузов ПНД 30, 5 (2022) DOI: 10.18500/0869-6632-003007 (Q3) — RSCI (на платформе Web of Science)

40.              A.V. Sadovnikov, A.A. Zyablovsky, A.V. Dorofeenko, S.A. Nikitov Exceptional-point phase transition in coupled magnonic waveguides // Phys. Rev. Applied 18, 024073 (2022) DOI: 10.1103/PhysRevApplied.18.024073 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

41.              G. Gubbiotti, A. Sadovnikov, S.E. Sheshukova, E. Beginin, S. Nikitov, G. Talmelli, C. Adelmann, and F. Ciubotaru Spin-wave nonreciprocity and formation of lateral standing spin waves in CoFeB/Ta/NiFe meander-shaped films // Journal of Applied Physics 132, 083902 (2022) 10.1063/5.0102010 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

42.              A.V. Sadovnikov, G. Talmelli, G. Gubbiotti, E.N. Beginin, S. Sheshukova, S. Nikitov, C. Adelmann, and F. Ciubotaru Reconfigurable 3D magnonic crystal: tunable and localized spin-wave excitations in CoFeB meander-shaped film // J. Magn. Magn. Mater. 555, 168670 (2022) 10.1016/j.jmmm.2021.168670 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

43.              С.В. Герус, Э.Г. Локк, А.Ю. Анненков, А.Б. Хутиева, А.В. Садовников Дифракция обратной объемной спиновой волны на сквозном отверстии в ферритовой пластине // Известия Российской академии наук. Серия физическая, 86, 11, 1642–1647 (2022) 10.31857/S0367676522110126 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

44.              Е.Н. Бегинин, А.В. Садовников Невзаимный характер спин-волнового сигнала в структуре, состоящей из связанных интерферометров Фабри-Перо с металлизированными и полупроводниковыми нагрузками на отдельно взятых плечах // Известия Российской академии наук. Серия физическая 86, 1648–1653 (2022) 10.31857/S0367676522110047 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

45.              A. A. Martyshkin, S. A. Nikitov, A. V. Sadovnikov 3D Magnonic Structures as Interconnection Element in Magnonic Networks // CRC Press P 17 (2022) ISBN: 9781003197492 Fundamentals of Low Dimensional Magnets (Edited By Ram K. Gupta, Sanjay R. Mishra, Tuan Anh Nguyen) CRC Press, P. 380 (2022) ISBN: 9781003197492 (без квартиля) — Индексируется в Scopus (серия книг), Web of Science Book Citation Index

46.              A.A. Grachev, A.V. Sadovnikov, S.A. Nikitov Strain-Tuned Spin-Wave Interference in Micro- and Nanoscale Magnonic Interferometers // Nanomaterials 12(9), 1520 (2022) DOI: 10.3390/nano12091520 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1)

47.              M. A. Morozova, O. V. Matveev, Yu. P. Sharaevskii, S. A. Nikitov, A. V. Sadovnikov Nonlinear signal processing with magnonic superlattice with two periods // Appl. Phys. Lett. 120, 122407 (2022) DOI: 10.1063/5.0083133 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

48.              A. Chumak et al. Roadmap on Spin-Wave Computing // IEEE Transactions on Magnetics 6149664 (2022) DOI: 10.1109/TMAG.2022.3149664 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

49.              M. Bakhmetiev, A. Talantsev, A. Sadovnikov, R. Morgunov Modulation of interfacial magnetic relaxation timeframes by partially uncoupled exchange bias // J. Phys. D: Appl. Phys. 55, 105001 (2022) DOI: 10.1088/1361-6463/ac3ce7 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1)

50.              Bakhmet’ev M.V., Gubanov V.A., Sadovnikov A.V. et al. Spin-Wave Excitations in NiFe/Cu/IrMn Heterostructures with a Variable Thickness Copper Spacer // J. Exp. Theor. Phys. 134, 204–210 (2022) DOI: 10.1134/S1063776122020017 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

51.              O. Koplak, A. Bezverkhnii, A. Sadovnikov, R. Morgunov, M. Hehn, J.L. Bello, T. Fache, S. Mangin Dzyaloshinskii–Moriya interaction determined from spin wave nonreciprocity and magnetic bubble asymmetry in Pt/Co/Ir/Co/Pt synthetic ferrimagnets // J. Phys.: Condens. Matter 34, 085803 (2022) DOI: 10.1088/1361-648X/ac3c0a (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2)

52.              Valentin Sakharov, Yuri Khivintsev, Sergey Vysotskii, Alexander Stognij, Yuri Filimonov, Alexandr Sadovnikov, Evgeny Beginin, Sergey Nikitov Spin wave filtration by resonances in the sidewalls of corrugated yttrium-iron garnet films // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 545, 168786 (2022) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168786 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

53.              S.A. Odintsov, S.E. Sheshukova, S.A. Nikitov, E.H. Lock, E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov Nonreciprocal spin wave propagation in bilayer magnonic waveguide // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 546, 168736 (2022) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168736 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

54.              M.V. Sapozhnikov, R.V. Gorev, E.V. Skorokhodov, N. S. Gusev, A. V. Sadovnikov, O. G. Udalov Zigzag domains caused by strain-induced anisotropy of Dzyaloshinskii-Moriya interaction // Phys. Rev. B 105, 024405 (2022) DOI: 10.1103/PhysRevB.105.024405 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

55.              Sergei V. Grishin, Olga I. Moskalenko, Alexey N. Pavlov, Dmitrii V. Romanenko, Alexandr V. Sadovnikov, Yurii P. Sharaevskii, Ilya V. Sysoev, Tatiana M. Medvedeva, Evgenii P. Seleznev, Sergei A. Nikitov Space-Quasiperiodic and Time-Chaotic Parametric Patterns in a Magnonic Quasicrystal Active Ring Resonator // Phys. Rev. Applied 16, 054029 (2021) DOI: 10.1103/PhysRevApplied.16.054029 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

56.              A.V. Sadovnikov, G. Talmelli, G. Gubbiotti, E.N. Beginin, S. Sheshukova, S.A. Nikitov, C. Adelmann, F. Ciubotaru Reconfigurable 3D magnonic crystal: Tunable and localized spin-wave excitations in CoFeB meander-shaped film // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 544, 168670 (2022) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168670 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

57.              Zelent M., Vetrova I.V., Olts J., Li X., Zhou Y., Gubanov V.A., Sadovnikov A.V., Čepka T., Drer J., Stoklas R. et al. Skyrmion Formation in Nanodisks Using Magnetic Force Microscopy Tip // Nanomaterials 11, 2627 (2021) DOI: 10.3390/nano11102627 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1)

58.              A.V. Sadovnikov, A.A. Grachev, S.E. Sheshukova, S.A. Nikitov, J.-Y. Duquesne, M. Marangolo Toward energy efficient magnonics: static and dynamic strain for reconfigurable spin-wave transport in The 2021 Magnonics Roadmap // Journal of Physics: Condensed Matter 33, 413001 (2021) DOI: 10.1088/1361-648X/abf1af (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2)

59.              A.A. Grachev, O.V. Matveev, M. Mruczkiewicz, M.A. Morozova, E.N. Beginin, S.E. Sheshukova, A.V. Sadovnikov Strain-mediated tunability of spin-wave spectra in the adjacent magnonic crystal stripes with piezoelectric layer // Applied Physics Letters 118, 26 (2021) DOI: 10.1063/5.0047737 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

60.              K. Bublikov, J. Tbik, A.V. Sadovnikov, M. Mruczkiewicz Vortex gyrotropic mode in curved nanodots // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 442, 168105 (2021) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168105 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

61.              A.A. Martyshkin, E.N. Beginin, S.E. Sheshukova, A.A. Sadovnikov Surface spin-wave propagation in the orthogonal transverse junction of YIG-based magnonic stripes // IEEE Transactions on Magnetics 58, 2 (2022) DOI: 10.1109/TMAG.2021.3086010 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

62.              S.A. Odintsov, A.A. Amirov, A.P. Kamantsev, A.A. Grachev, V.V. Rodionova, A.V. Sadovnikov Tunable spin wave propagation in YIG-Rh stripe // IEEE Transactions on Magnetics 58, 2 (2022) DOI: 10.1109/TMAG.2021.3085402 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

63.              G. Gubbiotti, A. Sadovnikov, S.E. Sheshukova, E. Beginin, S. Nikitov, G. Talmelli, C. Adelmann, and F. Ciubotaru Spin-wave nonreciprocity and formation of lateral standing spin waves in CoFeB/Ta/NiFe meander-shaped films // Journal of Applied Physics 132, 083902 (2022) 10.1063/5.0102010 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

64.              A.V. Sadovnikov, G. Talmelli, G. Gubbiotti, E.N. Beginin, S. Sheshukova, S. Nikitov, C. Adelmann, and F. Ciubotaru Reconfigurable 3D magnonic crystal: tunable and localized spin-wave excitations in CoFeB meander-shaped film // J. Magn. Magn. Mater. 555, 168670 (2022) 10.1016/j.jmmm.2021.168670 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

65.              С.В. Герус, Э.Г. Локк, А.Ю. Анненков, А.Б. Хутиева, А.В. Садовников Дифракция обратной объемной спиновой волны на сквозном отверстии в ферритовой пластине // Известия Российской академии наук. Серия физическая, 86, 11, 1642–1647 (2022) 10.31857/S0367676522110126 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

66.              Е.Н. Бегинин, А.В. Садовников Невзаимный характер спин-волнового сигнала в структуре, состоящей из связанных интерферометров Фабри-Перо с металлизированными и полупроводниковыми нагрузками на отдельно взятых плечах // Известия Российской академии наук. Серия физическая 86, 1648–1653 (2022) 10.31857/S0367676522110047 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

67.              A. A. Martyshkin, S. A. Nikitov, A. V. Sadovnikov 3D Magnonic Structures as Interconnection Element in Magnonic Networks // CRC Press P 17 (2022) ISBN: 9781003197492 Fundamentals of Low Dimensional Magnets (Edited By Ram K. Gupta, Sanjay R. Mishra, Tuan Anh Nguyen) CRC Press, P. 380 (2022) ISBN: 9781003197492 (без квартиля) — Индексируется в Scopus (серия книг), Web of Science Book Citation Index

68.              A.A. Grachev, A.V. Sadovnikov, S.A. Nikitov Strain-Tuned Spin-Wave Interference in Micro- and Nanoscale Magnonic Interferometers // Nanomaterials 12(9), 1520 (2022) DOI: 10.3390/nano12091520 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2)

69.              M. A. Morozova, O. V. Matveev, Yu. P. Sharaevskii, S. A. Nikitov, A. V. Sadovnikov Nonlinear signal processing with magnonic superlattice with two periods // Appl. Phys. Lett. 120, 122407 (2022) DOI: 10.1063/5.0083133 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

70.              A. Chumak et al. Roadmap on Spin-Wave Computing // IEEE Transactions on Magnetics 6149664 (2022) DOI: 10.1109/TMAG.2022.3149664 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

71.              M. Bakhmetiev, A. Talantsev, A. Sadovnikov, R. Morgunov Modulation of interfacial magnetic relaxation timeframes by partially uncoupled exchange bias // J. Phys. D: Appl. Phys. 55, 105001 (2022) DOI: 10.1088/1361-6463/ac3ce7 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1)

72.              Bakhmet’ev M.V., Gubanov V.A., Sadovnikov A.V. et al. Spin-Wave Excitations in NiFe/Cu/IrMn Heterostructures with a Variable Thickness Copper Spacer // J. Exp. Theor. Phys. 134, 204–210 (2022) DOI: 10.1134/S1063776122020017 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

73.              O. Koplak, A. Bezverkhnii, A. Sadovnikov, R. Morgunov, M. Hehn, J.L. Bello, T. Fache, S. Mangin Dzyaloshinskii–Moriya interaction determined from spin wave nonreciprocity and magnetic bubble asymmetry in Pt/Co/Ir/Co/Pt synthetic ferrimagnets // J. Phys.: Condens. Matter 34, 085803 (2022) DOI: 10.1088/1361-648X/ac3c0a (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2)

74.              Valentin Sakharov, Yuri Khivintsev, Sergey Vysotskii, Alexander Stognij, Yuri Filimonov, Alexandr Sadovnikov, Evgeny Beginin, Sergey Nikitov Spin wave filtration by resonances in the sidewalls of corrugated yttrium-iron garnet films // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 545, 168786 (2022) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168786 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

75.              S.A. Odintsov, S.E. Sheshukova, S.A. Nikitov, E.H. Lock, E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov Nonreciprocal spin wave propagation in bilayer magnonic waveguide // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 546, 168736 (2022) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168736 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

76.              M.V. Sapozhnikov, R.V. Gorev, E.V. Skorokhodov, N. S. Gusev, A. V. Sadovnikov, O. G. Udalov Zigzag domains caused by strain-induced anisotropy of Dzyaloshinskii-Moriya interaction // Phys. Rev. B 105, 024405 (2022) DOI: 10.1103/PhysRevB.105.024405 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

77.              Sergei V. Grishin, Olga I. Moskalenko, Alexey N. Pavlov, Dmitrii V. Romanenko, Alexandr V. Sadovnikov, Yurii P. Sharaevskii, Ilya V. Sysoev, Tatiana M. Medvedeva, Evgenii P. Seleznev, Sergei A. Nikitov Space-Quasiperiodic and Time-Chaotic Parametric Patterns in a Magnonic Quasicrystal Active Ring Resonator // Phys. Rev. Applied 16, 054029 (2021) DOI: 10.1103/PhysRevApplied.16.054029 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

78.              A.V. Sadovnikov, G. Talmelli, G. Gubbiotti, E.N. Beginin, S. Sheshukova, S.A. Nikitov, C. Adelmann, F. Ciubotaru Reconfigurable 3D magnonic crystal: Tunable and localized spin-wave excitations in CoFeB meander-shaped film // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 544, 168670 (2022) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168670 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

79.              Zelent M., Vetrova I.V., Olts J., Li X., Zhou Y., Gubanov V.A., Sadovnikov A.V., Čepka T., Drer J., Stoklas R. et al. Skyrmion Formation in Nanodisks Using Magnetic Force Microscopy Tip // Nanomaterials 11, 2627 (2021) DOI: 10.3390/nano11102627 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1)

80.              A.V. Sadovnikov, A.A. Grachev, S.E. Sheshukova, S.A. Nikitov, J.-Y. Duquesne, M. Marangolo Toward energy efficient magnonics: static and dynamic strain for reconfigurable spin-wave transport in The 2021 Magnonics Roadmap // Journal of Physics: Condensed Matter 33, 413001 (2021) DOI: 10.1088/1361-648X/abf1af (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2)

81.              A.A. Grachev, O.V. Matveev, M. Mruczkiewicz, M.A. Morozova, E.N. Beginin, S.E. Sheshukova, A.V. Sadovnikov Strain-mediated tunability of spin-wave spectra in the adjacent magnonic crystal stripes with piezoelectric layer // Applied Physics Letters 118, 26 (2021) DOI: 10.1063/5.0047737 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

82.              K. Bublikov, J. Tbik, A.V. Sadovnikov, M. Mruczkiewicz Vortex gyrotropic mode in curved nanodots // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 442, 168105 (2021) DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168105 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

83.              A.A. Martyshkin, E.N. Beginin, S.E. Sheshukova, A.A. Sadovnikov Surface spin-wave propagation in the orthogonal transverse junction of YIG-based magnonic stripes // IEEE Transactions on Magnetics 58, 2 (2022) DOI: 10.1109/TMAG.2021.3086010 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

84.              S.A. Odintsov, A.A. Amirov, A.P. Kamantsev, A.A. Grachev, V.V. Rodionova, A.V. Sadovnikov Tunable spin wave propagation in YIG-Rh stripe // IEEE Transactions on Magnetics 58, 2 (2022) DOI: 10.1109/TMAG.2021.3085402 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q2), INSPEC

85.              Safin, A.R., Nikitov, S.A., Kirilyuk, A.I., D.V. Kalyabin, A.V. Sadovnikov, P.A. Stremoukhov, M.V. Logunov, P.A. Popov Excitation of Terahertz Magnons in Antiferromagnetic Nanostructures: Theory and Experiment // J. Exp. Theor. Phys. 131, 71–82 (2020) DOI: 10.1134/S1063776120070110 (Q3) — Scopus (Q3), Web of Science (Q3), RSCI

86.              A.A. Grachev, S.E. Sheshukova, S.A. Nikitov, A.V. Sadovnikov Strain reconfigurable spin-wave transport in the lateral system of magnonic stripes // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 515, 167302 (2020) DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167302 (Q2) — Web of Science Core Collection (Q2), Scopus (Q1), INSPEC

87.              M.A. Morozova, A.V. Sadovnikov, O.V. Matveev, A.Yu. Sharaevskaya, Yu.P. Sharaevskii, S.A. Nikitov Band structure formation in magnonic Bragg gratings superlattice // J. Phys. D: Appl. Phys. 53, 395002 (2020) DOI: 10.1088/1361-6463/ab95c0 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

88.              A. S. Samardak, A.V. Davydenko, A.G. Kolesnikov, A.Yu. Samardak, A.G. Kozlov, Bappaditya Pal, A.V. Ognev, A.V. Sadovnikov, S.A. Nikitov, A.V. Gerasimenko, In Ho Cha, Yong Jin Kim, Gyu Won Kim, Oleg A. Tretiakov, Young Keun Kim Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy and Dzyaloshinskii-Moriya interaction in thin ferromagnetic films by atomic-scale modulation of interfaces // NPG Asia Materials 12, 51 (2020) DOI: 10.1038/s41427-020-0232-9 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1)

89.              A.I. Chernov, M.A. Kozhaev, D.O. Ignatyeva, E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov, A.A. Voronov, D. Karki, M. Levy, V.I. Belotelov All-dielectric nanophotonics enables tunable excitation of the exchange spin waves // Nano Lett. 20, 7, 5259–5266 (2020) DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01528 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

90.              N.S. Gusev, A.V. Sadovnikov, S.A. Nikitov, M.V. Sapozhnikov, O.G. Udalov Manipulation of the Dzyaloshinskii–Moriya Interaction in Co/Pt Multilayers with Strain // Phys. Rev. Lett. 124, 157202 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.157202 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1), INSPEC

91.              K. Zeissler, S. Finizio, C. Barton, A. Huxtable, J. Massey, J. Raabe, A.V. Sadovnikov, S.A. Nikitov, R. Brearton, T. Hesjedal, G. van der Laan, M.C. Rosamond, E.H. Linfield, G. Burnell, C.H. Marrows Diameter-independent skyrmion Hall angle in the plastic flow regime observed in chiral magnetic multilayers // Nature Communications 11, 428 (2020) DOI: 10.1038/s41467-020-14270-2 (Q1) — Web of Science Core Collection (Q1), Scopus (Q1)