Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук

Ломоносов Алексей Михайлович

Отдела: Отдел акустооптических информационных систем

Лаборатория: Лаборатория наноградиентной оптики, магнитных материалов и структур

Должность: Ведущий научный сотрудник

E-mail: lomonosov.am@ntcup.ru

ORCID:  0000-0001-9468-1270ORCID iD icon

Web of Science ResearcherID: I-3774-2018

 

 

Область научных интересов и направления исследований:

Магнитоакустика, Нелинейная акустика, Физическая акустика

Образование:

1984 — Физический факультет МГУ;

Ученая степень:

2004 – аналог к.ф.-м.н. в Гейдельбергском Университете (Германия)

Профессиональная деятельность:

  • Старший научный сотрудник ИОФ РАН им. Прохорова
  • Приглашенный профессор унивеститетов Гейделберг, Оффенбург (Германия), Ле Ман (Франция), Нанкин (КНР)
  • Ведущий научный сотрудник НТЦ УП РАН

Основные недавние публикации:

1.      J. Janušonis, C. L. Chang, T. Jansma, A. Gatilova, V. S. Vlasov, A. M. Lomonosov, V. V. Temnov, and R. I. Tobey, Ultrafast Magnetoelastic Probing of Surface Acoustic Transients, Phys. Rev. B 94, 024415 (2016)

2.      J. Janušonis, T. Jansma, C. L. Chang, Q. Liu, A. Gatilova, A. M. Lomonosov, V. Shalagatskyi, T. Pezeril,  V. V. Temnov, and R. I. Tobey, Transient Grating Spectroscopy in Magnetic Thin Films: Simultaneous Detection of Elastic and Magnetic Dynamics, Sci. Rep. 6 , 29143 (2016)

3.      Pavel D. Pupyrev, Alexey M. Lomonosov, Andreas P. Mayer,   Laser-generated ultrasonic pulse shapes at solid wedges, Ultrasonics, 70, pp. 75-83, (2016)

4.      P. D. Pupyrev, A. M. Lomonosov, A. Nikodijevic, A. P. Mayer,  On the existence of guided acoustic waves at rectangular anisotropic edges,  Ultrasonics, 71, pp. 278-287, (2016)

5.      C. L. Chang, A. M. Lomonosov, J. Janušonis, V. S. Vlasov, V. V. Temnov, and R. I. Tobey, Parametric frequency mixing in the magneto-elastically driven FMR-oscillator, Phys. Rev. B 95, 060409(R)  (2017)

6.      M. Kuriakose, S.l Raetz, Q. Miao Hu, S. M. Nikitin, N. Chigarev, V. Tournat, A. Bulou, A. Lomonosov, P. Djemia, V. E. Gusev, and A. Zerr, Longitudinal sound velocities, elastic anisotropy, and phase transition of high-pressure cubic H2O ice to 82GPa, Phys. Rev. B 96, 134122, (2017)

7.      D. Veysset, A. Maznev, I. A. Veres, T. Pezeril, S. E. Kool, A. M. Lomonosov, and K. A. Nelson, Acoustical breakdown of materials by focusing of laser-generated Rayleigh surface waves, Appl. Phys. Lett. 111(3) 021901 (2017)

8.     Pavel D. Pupyrev, Alexey M. Lomonosov, Elena S. Sokolova, Alexander S. Kovalev and Andreas P. Mayer, Nonlinear Acoustic Wedge Waves, in book: Generalized Models and Non-classical Approaches in Complex Materials 2, Springer, 2018, 161-184

9.      D. Veysset, S. E. Kooi, R. Haferssas, Mostafa Hassani Gangaraj, M. Islam, A. A. Maznev, Y. Chernukha, X. Zhao, K. Nakagawa, D. Martynowych, X. Zhang, A. M. Lomonosov, C. A. Schuh,  R. Radovitzky, T. Pezeril and Keith A. Nelson, Glass Fracture by Focusing of Laser-Generated Nanosecond Surface Acoustic Waves, Scr. Mater. 158 (2019) 42–45.

10.  S. Raetz , A. Lomonosov , S. Avanesyan, N. Chigarev, Elton de Lima Savi, A. Bulou, N. Delorme, Zh.Wen, Q. Jin, M. Kuriakose, A. Rousseau, G. Vaudel, P. Ruello, Di Wu  and Vitalyi Gusev, Evaluation of the Structural Phase Transition in Multiferroic Thin Films by A Multi-Technique Approach Including Picosecond Laser Ultrasonics, Appl. Sci. 2019, 9, 736

11.  S. Raetz, M. Kuriakose, Ph. Djemia, S.M. Nikitin, N. Chigarev, V. Tournat, A. Bulou, A.M. Lomonosov, V.E. Gusev, A. Zerr. Elastic anisotropy and single-crystal moduli of solid argon up to 64 GPa from time-domain Brillouin scattering. Physical Review B, 2019, Vol. B99, 224102.

12.  A. M. Lomonosov, Ch. Ni, Zh. Shen, Zh. Li. Generation of negative group velocity Lamb waves by a moving laser source. Ultrasonics, 2019, Vol. 99, 105950.

13.  Junyan Li, Alexey M. Lomonosov, Zhonghua Shen, Chenyin Ni, Ling Yuan and  Weiwei Kan, Spatial distribution of the phononic crystal modes excited by a moving laser source, Appl. Phys. Lett. 115, (issue 23) 234102, (2019)

14.  Vladimir S. Vlasov, Alexey M. Lomonosov, Anton V. Golov, Leonid N. Kotov, Valentin Besse, Alexandr Alekhin, Dmitry A. Kuzmin, Igor V. Bychkov, and Vasily V. Temnov, Magnetization switching in bistable nanomagnets by picosecond pulses of surface acoustic waves, PHYSICAL REVIEW B 101, 024425 (2020)

15.  Vasily V. Temnov, Alexandr Alekhin, Andrey Samokhvalov, Dmitry S. Ivanov, Alexey Lomonosov, Paolo Vavassori, Evgeny Modin, and Vadim P. Veiko, Nondestructive Femtosecond Laser Lithography of Ni Nanocavities by Controlled Thermo-Mechanical Spallation at the Nanoscale, Nano Lett. 2020, 20, 11, 7912–7918

16.  Anomalous reflection and transmission of surface acoustic waves at a crystal edge via coupling to leaky wedge waves, Appl. Phys. Lett. 119, 021902 (2021)

17.  Alexey M. Lomonosov, Vasily V. Temnov, and Jean-Eric Wegrowe, Anatomy of inertial magnons in ferromagnetic nanostructures, Phys. Rev. B 104, 054425 (2021)

18.   Xiangen Liu, Alexey M. Lomonosov, and  Zhonghua Shen, Evaluation of thermal material properties based on SAW dispersion in the laser-induced dynamic subsurface temperature gradient, Appl. Phys. Lett. 120, 021902 (2022)

19.  Pupyrev, P.D., Lomonosov, A.M., Mayer, A.P. (2022). Solitary Acoustic Pulses Propagating at the Tip of an Elastic Wedge. In: Indeitsev, D.A., Krivtsov, A.M. (eds) Advanced Problem in Mechanics II. APM 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92144-6_33

20.  U. Vernik, A. M. Lomonosov, V. S. Vlasov, L. N. Kotov, D. A. Kuzmin, I. V. Bychkov, P. Vavassori, and V. V. Temnov, Resonant phonon-magnon interactions in freestanding metal-ferromagnet multilayer structures, Phys. Rev. B 106, 144420 (2022)

21.   Mayer, E.A.; Rogall, O.; Ding, A.; Nair, A.; Žukauskaitė, A.; Pupyrev, P.D.; Lomonosov, A.M.; Mayer, A.P. Laser Ultrasound Investigations of AlScN(0001) and AlScN(11-20) Thin Films Prepared by Magnetron Sputter Epitaxy on Sapphire substrates.  Micromachines2022, 13, 1698. https://doi.org/10.3390/mi13101698