<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Photonics Russia</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Photonics Russia</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Фотоника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1993-7296</issn><issn publication-format="electronic">2686-844X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Technosphera JSC</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">642210</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22184/1993-7296.FROS.2024.18.5.398.405</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Optical Measurements</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Оптические измерения</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Shedding light on DNA origami: applications in photonics</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Проливая свет на ДНК-оригами. Применения в фотонике</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0332-1235</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">57195265809</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">AAB-6181-2022</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Stepanov</surname><given-names>Maksim Evgenievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Степанов</surname><given-names>Максим Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Senior lecturer, Shpol’skii theor. physics chair, researcher at the assistant at the Youth Laboratory of Biophotonics and Nanoengineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>м. н. с., кафедра теоретической физики им. Э. В. Шпольского, м. н. с. лаборатория физики перспективных материалов и наноструктур</p></bio><email>ua_khokhryakova@mpgu.su</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Khokhryakova</surname><given-names>Uliana Aleksandrovna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Хохрякова</surname><given-names>Ульяна Александровна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Bachelor in fundamental physics, esearch assistant at the Youth Laboratory of Biophotonics and Nanoengineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>бакалавр по направлению «Фундаментальная физика», лаборант-исследователь молодежной лаборатории биофотоники и наноинженерии</p></bio><email>ua_khokhryakova@mpgu.su</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7554-5246</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">56868341400</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">P-9982-2017</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Egorova</surname><given-names>Tatiana Vladimirovna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Егорова</surname><given-names>Татьяна Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. of Sc. (Biology), head of the Youth Laboratory of Biophotonics and Nanoengineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к. б. н., заведующая молодежной лабораторией биофотоники и наноинженерии</p></bio><email>ua_khokhryakova@mpgu.su</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4754-4657</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">A-4208-2014</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Magaryan</surname><given-names>Konstantin Arutyunovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Магарян</surname><given-names>Константин Арутюнович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. of Sc. (Phys. &amp; Math.), associate professor Shpol’skii theor. physics chair, senior researcher at the Laboratory of Physics of Advanced Materials and Nanostructures</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к. ф.- м. н., кафедра теоретической физики им. Э. В. Шпольского, с. н. с. лаборатории физики перспективных материалов и наноструктур</p></bio><email>ua_khokhryakova@mpgu.su</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7938-9802</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="scopus">7201349036</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="researcherid">E-8905-2010</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Naumov</surname><given-names>Andrey Vitalievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Витальевич</surname><given-names>Наумов Андрей</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>corresponding member of the RAS, Dr. of Sc. (Phys.&amp;Math.), head of the Troitsk branch, head of the Shpol’skii theor. physics chair, </p></bio><bio xml:lang="ru"><p>член-корр. РАН, д.ф-м.н., руководитель, заведующий кафедрой, член-корр. РАН, доцент</p></bio><email>ua_khokhryakova@mpgu.su</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Moscow Pedagogical State University (MPGU)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский педагогический государственный университет (МПГУ)</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, Troitsk branch</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Физический институт им. П. Н. Лебедва РАН, Троицкое обособленное подразделение (ТОП ФИАН)</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-10-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>10</month><year>2024</year></pub-date><volume>18</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>398</fpage><lpage>405</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-11-25"><day>25</day><month>11</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-11-25"><day>25</day><month>11</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Stepanov M.E., Khokhryakova U.A., Egorova T.V., Magaryan K.A., Naumov A.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Степанов М.Е., Хохрякова У.А., Егорова Т.В., Магарян К.А., Витальевич Н.А.</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Stepanov M.E., Khokhryakova U.A., Egorova T.V., Magaryan K.A., Naumov A.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Степанов М.Е., Хохрякова У.А., Егорова Т.В., Магарян К.А., Витальевич Н.А.</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/1993-7296/article/view/642210">https://journals.eco-vector.com/1993-7296/article/view/642210</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Photonics and DNA nanotechnologies complement each other well in a way that DNA nanostructures can be used to build intricate nano-optical systems. The DNA origami method has been particularly successful in creating the building blocks for photonics. Precise positioning of elements at the nanoscale is crucial for manipulating light fields, and this can be achieved by attaching specific nano-objects to a folded DNA molecule in a controlled manner. This review will highlight successful examples of how DNA origami and photonics can collaborate effectively.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Фотоника и ДНК-нанотехнологии удачно дополняют друг друга благодаря возможности использования ДНК-наноструктур для создания сложных нано-оптических систем. Яркие примеры такого сотрудничества можно найти при применении метода ДНК-оригами к задаче создания элементной базы фотоники: контролируемая манипуляция световыми полями диктует высокие требования к точности размещения элементов (наномасштаб), которым можно удовлетворить, адресно прикрепляя желаемые нанообъекты к свернутой требуемым образом молекуле ДНК. В данном обзоре, завершающим цикл работ по применению ДНК-оригами, мы рассмотрим несколько успешных примеров подобного рода сотрудничества.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>DNA nanotechnology</kwd><kwd>DNA origami</kwd><kwd>nanostructures</kwd><kwd>plasmonics</kwd><kwd>super-resolution microscopy</kwd><kwd>nanoscopy</kwd><kwd>luminescence</kwd><kwd>Purcell effect</kwd><kwd>microcavity</kwd><kwd>hyper-enhanced Raman scattering</kwd><kwd>surface-enhanced Raman scattering (SERS)</kwd><kwd>localized surface plasmon resonance (LSPR)</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ДНК-нанотехнологии</kwd><kwd>ДНК-оригами</kwd><kwd>наноструктуры</kwd><kwd>плазмоника</kwd><kwd>микроскопия сверхвысокого разрешения</kwd><kwd>наноскопия</kwd><kwd>люминесценция</kwd><kwd>эффект Парселла</kwd><kwd>микрорезонатор</kwd><kwd>гиперусиленное комбинационное рассеяние света</kwd><kwd>поверхностно-усиленное КРС (SERS)</kwd><kwd>локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR)</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The research was carried out within the state assignment of The Ministry of Education of The Russian Federation “Physics of nanostructured materials and highly sensitive sensorics: synthesis, fundamental research and applications in photonics, life sciences, quantum and nanotechnology” (theme No. – 124031100005–5).</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации «Физика наноструктурированных материалов и высокочувствительная сенсорика: синтез, фундаментальные исследования и приложения в фотонике, науках о жизни, квантовых и нанотехнологиях» (тема № 124031100005-5).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>M. E. Stepanov, U. A. Khokhryakova, T. V. Egorova, K. A. Magaryan, A. V. Naumov. Shedding light on DNA origami. PHOTONICS Russia. 2024; 18 (1): 72–80. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.8.600.602. М. Е. Степанов, У. А. Хохрякова, Т. В. Егорова, К. А. Магарян, А. В. Наумов. Проливая свет на ДНК-оригами. PHOTONICS Russia. 18 (2024) 72–80.DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.8.600.602.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>M. E. Stepanov, U. A. Khokhryakova, T. V. Egorova, K. A. Magaryan, A. V. Naumov. Shedding light on DNA origami: Practice. PHOTONICS Russia. 18 (2024) 166–174. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.2.166.174. М. Е. Степанов, У. А. Хохрякова, Т. В. Егорова, К. А. Магарян, А. В. Наумов. Проливая свет на ДНК-оригами: практика использования. PHOTONICS Russia. 18 (2024) 166–174. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.2.166.174.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Klimov V.V. Optical nanoresonators. Phys. Usp. 2023;66: 263–287.DOI: 10.3367/UFNe.2022.02.039153S.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>A. F. Koenderink. Single-Photon Nanoantennas, ACS Photonics, 4 (2017) 710–722.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>E. M. Roller, L. V. Besteiro, C. Pupp, L. K. Khorashad, A. O. Govorov, T. Liedl. Hot spot-mediated non-dissipative and ultrafast plasmon passage, Nat Phys, 13 (2017) 761–765.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>P. Zhan, T. Wen, Z. G. Wang, Y. He, J. Shi, T. Wang, X. Liu, G. Lu, B. Ding. DNA Origami Directed Assembly of Gold Bowtie Nanoantennas for Single-Molecule Surface-Enhanced Raman Scattering, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 57 (2018) 2846–2850.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>A. Puchkova, C. Vietz, E. Pibiri, B. Wunsch, M. Sanz Paz, G. P. Acuna, P. Tinnefeld. DNA Origami Nanoantennas with over 5000-fold Fluorescence Enhancement and Single-Molecule Detection at 25 muM, Nano Lett., 15 (2015) 8354–8359.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>R. Chikkaraddy, V. A. Turek, N. Kongsuwan, F. Benz, C. Carnegie, T. van de Goor, B. de Nijs, A. Demetriadou, O. Hess, U. F. Keyser, J. J. Baumberg. Mapping Nanoscale Hotspots with Single-Molecule Emitters Assembled into Plasmonic Nanocavities Using DNA Origami, Nano Lett., 18 (2018) 405–411.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>M. Raab, C. Vietz, F. D. Stefani, G. P. Acuna, P. Tinnefeld. Shifting molecular localization by plasmonic coupling in a single-molecule mirage, Nat Commun, 8 (2017) 13966.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>A. Kuzyk, R. Schreiber, Z. Fan, G. Pardatscher, E. M. Roller, A. Hogele, F. C. Simmel, A. O. Govorov, T. Liedl. DNA-based self-assembly of chiral plasmonic nanostructures with tailored optical response, Nature, 483 (2012) 311–314.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>C. Zhou, X. Duan, N. Liu. A plasmonic nanorod that walks on DNA origami, Nat Commun, 6 (2015) 8102.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>A. Kuzyk, Y. Yang, X. Duan, S. Stoll, A. O. Govorov, H. Sugiyama, M. Endo, N. Liu. A light-driven three-dimensional plasmonic nanosystem that translates molecular motion into reversible chiroptical function, Nat Commun, 7 (2016) 10591.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>A. Mostafa, Y. Kanehira, A. Dutta, S. Kogikoski, Jr., I. Bald. Single-Molecule Surface-Enhanced Raman Scattering Measurements Enabled by Plasmonic DNA Origami Nanoantennas, J Vis Exp, (2023).</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>C. Steinhauer, R. Jungmann, T. L. Sobey, F. C. Simmel, P. Tinnefeld. DNA origami as a nanoscopic ruler for super-resolution microscopy, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 48 (2009) 8870–8873.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>H. Ijas, S. Nummelin, B. Shen, M. A. Kostiainen, V. Linko. Dynamic DNA Origami Devices: from Strand-Displacement Reactions to External-Stimuli Responsive Systems, Int J Mol Sci, 19 (2018).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>C. Zhou, X. Duan, N. Liu. DNA-Nanotechnology-Enabled Chiral Plasmonics: From Static to Dynamic, Acc. Chem. Res., 50 (2017) 2906–2914.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Potapkin O. D. Projection electron beam lithography for nanotechnology / O. D. Potapkin, B. V. Troshin. Bulletin of the RAS: Physics. 2010; 74(7):1015 – 1019. DOI 10.3103/S1062873810070270. – EDN MXEPJL. Потапкин О. Д. Трошин Б. В. Проекционная электронно-лучевая литография для нанотехнологий. Известия РАН. Серия физическая. 2010; 74(7):1056–1060. EDN MTJICJ.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Salashchenko N. N. Project for manufacturing a Russian EUV nanolithographer for the fabrication of chips according to technological standards of 22 nm / N. N. Salashchenko, N. I. Chkhalo. Bulletin of the RAS: Physics. 2011; 75(1): 44–48. DOI10.3103/S1062873811010229. – EDN OHUXRX. Салащенко Н. Н. Проект изготовления российского ЭУФ-нанолитографа для производства СБИС по технологическим нормам 22 нм / Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало. Известия РАН. Серия физическая. 2011; 75(1): 49–53. EDN NDJNKB.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Demina P.A., Khaydukov K.V., Rocheva V.V., Akasov R.A., Generalova A.N., Khaydukov E.V. Technology Of Infrared Photopolymerization. Photonics Russia. 2022; 16(8): 600–603. DOI 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.8.600.602. П. А. Демина, К. В. Хайдуков, В. В. Рочева [и др.]. Технология инфракрасной фотополимеризации. Фотоника. 2022; 16(8): 600–603. DOI 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.8.600.602. – EDN CDDTVR.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Maydykovskiy A.I., Apostolov D.A., Mamonov E.A. et al. Two-Photon Laser Lithography of Functional Microstructures of Integrated Photonics: Waveguides, Microcavities, and Prism Input/Output Adapters of Optical Radiation. Jetp Lett. 2023;117: 32–37. https://doi.org/10.1134/S0021364022602743 Майдыковский, Д. А. Апостолов, Е. А. Мамонов [и др.]. Двухфотонная лазерная печать функциональных микроструктур интегральной фотоники: волноводов, микрорезонаторов и призменных адаптеров ввода/вывода оптического излучения. Письма в ЖЭТФ. 2023; 117(1-2(1):37–42. DOI 10.31857/S1234567823010044. – EDN NVEROV.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Kolymagin, D.A., Chubich, D.A., Shcherbakov, D.A. et al. Waveguide Structures and Photon Splitters Fabricated via Direct (3 + 1)D Laser Printing. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023; 87: 1779–1784. https://doi.org/10.1134/S1062873823704051 Д. А. Колымагин, Д. А. Чубич, Д. А. Щербаков [и др.]. Волноведущие структуры и фотонные разветвители, созданные методом прямого (3 + 1)D лазерного письма. Известия РАН. Серия физическая. 2023; 87(12):1695–1700. DOI 10.31857/S0367676523702927. – EDN QUWEWR.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>M. E. Stepanov, S. A. Khorkina, A. I. Arzhanov [et al.]. Near-field effects in nodes of a gold nanonet grown by laser ablation in superfluid helium: crossover between “hot spots“ such as «tip» and “gap. Jetp Lett. 2024; 120(3-4):231–237. DOI 10.31857/S0370274X24080129. – EDN UMVIVR. М. Е. Степанов, С. А. Хоркина, А. И. Аржанов [и др.]. Ближнеполевые эффекты в узлах золотой наносети, выращенной лазерной абляцией в сверхтекучем гелии: кроссовер между “горячими точками” типа “острие” и “зазор”. Письма в ЖЭТФ. 2024; 120(3-4):231–237. DOI 10.31857/S0370274X24080129. – EDN UMVIVR.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Bukharov D. N., Osipov A. V., Kucherik A. O. et al. Modeling the Formation of Noble Metal Nanocluster Systems during Deposition from a Colloid Solution. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023;87:1680–1686. https://doi.org/10.3103/S1062873823703884 Д. Н. Бухаров, А. В. Осипов, А. О. Кучерик, С. М. Аракелян. Моделирование процессов формирования систем нанокластеров благородных металлов при осаждении из коллоидного раствора. Известия РАН. Серия физическая. 2023; 87(11):1619–1625. DOI: 10.31857/S0367676523702800. – EDN FTAUZO.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Filippova Y. A., Bizhetskiy A. S., Papugaeva A. V. et al. FeNi Nanowires as a Promising Filler for Magnetic Sensitive Gel. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023;87: 1483–1487. https://doi.org/10.3103/S1062873823703537. Ю. А. Филиппова, А. С. Бижецкий, А. В. Папугаева [и др.]. FeNi нанопроволоки как перспективный наполнитель магниточувствительного геля. Известия РАН. Серия физическая. 2023; 87(10):1452–1456. DOI 10.31857/S0367676523702538. – EDN PQEEQH.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Yu. V. Filatov, A. S. Kukaev, V. Yu. Venediktov, A. A. Sevryugin, E. V. Shalymov. Microoptical Gyros Based on Whispering Gallery Mode Resonators. Photonics Russia. 2023;17(1): 26–44. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.1.26.44. – EDN HOAVAU. Ю. В. Филатов, А. С. Кукаев, В. Ю. Венедиктов, А. А. Севрюгин, Е. В. Шалымов. Микрооптические гироскопы на основе резонаторов мод шепчущей галереи. Фотоника. 2023;17(1): 26–44. DOI 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.1.26.44. – EDN HOAVAU.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>A. P. Tarasov, L. A. Zadorozhnaya, V. M. Kanevsky. The nature of optical amplification in small diameter ZnO microarrays with whispering gallery modes. Jetp Lett. 2024; 119(11–12): 875–881. DOI 10.31857/S1234567824120024. – EDN HMXNNM. А. П. Тарасов, Л. А. Задорожная, В. М. Каневский. Природа оптического усиления в микростержнях ZnO малого диаметра с модами шепчущей галереи. Письма в ЖЭТФ. 2024; 119(11–12): 875–881. DOI 10.31857/S1234567824120024. – EDN HMXNNM.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>V. A. Zheltikov, D. D. Platonov, S. Khydyrova, D. D. Vasilev, K. M. Moiseev. Review of Superconducting Microstrip Single-¬photon Detectors. Photonics Russia. 2022; 16(7):528–537. DOI 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.7.528.537. – EDN BYXUYO. В. А. Желтиков, Д. Д. Платонов, С. Хыдырова, К. М. Моисеев, Д. Д. Васильев. Обзор сверхпроводниковых микрополосковых однофотонных детекторов. Фотоника. 2022; 16(7):528–537. DOI 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.7.528.537. – EDN BYXUYO.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>M. S. Kovalev, I. M. Podlesnykh, K. E. Pevchikh, S. I. Kudryashov. NearInfrared Planar Photonics Based on Hyperdoped Silicon: Prospects. Photonics Russia. 2024;18(2):136–151. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.2.136.151. – EDN CGUVBX. М. С. Ковалев, И. М. Подлесных, К. Э. Певчих, С. И. Кудряшов. Планарная фотоника ближнего инфракрасного диапазона на основе сверхлегированного кремния: перспективы. Фотоника. 2024;18(2):136–151. DOI 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.2.136.151. – EDN CGUVBX.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
