Вышедшие номера
Терагерцовое излучение и нервная ткань: взаимодействие и моделирование функций
Министерство науки и высшего образования РФ в рамках проектов государственного задания ИАиЭ СО РАН , FWNG-2024-0025
Министерствo науки и высшего образования РФ в рамках проектов государственного задания ИЛФ СО РАН , FWGU-2026-0005
Министерство науки и высшего образования РФ в рамках проектов государственного задания НИЦ «Курчатовский институт» , 2ф.4.2
Министерствo науки и высшего образования РФ в рамках проектов государственного задания, FMRN-2025-0011
Министерствo науки и высшего образования РФ в рамках проектов государственного задания для Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий
Черкасова О.П. 1,2,3, Рытик А.П. 4, Ратушняк А.С. 5, Осинцева Н.Д. 6, Проскура А.Л. 5, Николаев Н.А. 1,3, Тучин В.В. 4,7,8
1Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия
2Национальный исследовательский центр " Курчатовский институт", Москва, Россия
3Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия
4Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
5Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий, Новосибирск, Россия
6Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
7Институт проблем точной механики и управления Федерального исследовательского центра " Саратовский научный центр РАН", Саратов, Россия
8Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
Email: o.p.cherkasova@gmail.com, ritikap@info.sgu.ru, ratushniak.alex@gmail.com, natalyaosintseva@gmail.com, annleop@mail.ru, nazar@iae.nsk.su, tuchinvv@mail.ru
Поступила в редакцию: 28 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 13 августа 2026 г.
Принята к печати: 1 августа 2026 г.
Выставление онлайн: 21 сентября 2026 г.

В обзоре рассмотрены вопросы воздействия терагерцового (THz) излучения на нервную ткань в широком диапазоне частот от 0.01 до 100 THz. Благодаря своим особенностям излучение обладает уникальными возможностями для исследования и модификации функций нервной ткани. Однако механизмы взаимодействия THz-излучения с ней значительно отличаются в пределах этого широкого спектрального диапазона. Диапазон 0.01-1 THz характерен чувствительностью к свободной и связанной с биомолекулами структурами клеток и тканей воды. Диапазон 1-10 THz соответствует коллективным движениям субъединиц биомолекул друг относительно друга и межмолекулярным взаимодействиям. В диапазоне от 10 до 100 THz проявляются колебания отдельных внутримолекулярных химических связей. Глубина проникновения THz-излучения в нервную ткань также значительно зависит от поддиапазона. В настоящей работе представлен комплексный научный обзор с учетом выделенных поддиапазонов, включающий анализ экспериментальных данных воздействия излучения на нейроны, глиальные клетки и головной мозг животных. Особенное внимание уделено обзору распространенных и доступных источников THz-излучения, экспериментальным методикам и анализу биологических эффектов. Представлен анализ механизмов воздействия THz-излучения на нервную ткань в зависимости от диапазона частот. Акцентировано внимание на проблемах дозиметрии, оценки безопасного уровня облучения и отдаленных последствий THz-облучения. Анализ представленных в литературе экспериментальных результатов, полученных на клетках, культурах клеток и лабораторных животных, обосновывает предположение о возможности реального применения THz-излучения для моделирования функций нервной системы и лечения нейродегенеративных заболеваний. Ключевые слова: электромагнитное излучение, терагерцовый диапазон, нейроны, клетки глии, мозг, нейродегенеративные заболевания.
  1. O.P. Cherkasova, D.S. Serdyukov, E.F. Nemova, A.S. Ratushnyak, A.S. Kucheryavenko, I.N. Dolganova, G. Xu, M. Skorobogatiy, I.V. Reshetov, P.S. Timashev, I.E. Spektor, K.I. Zaytsev, V.V. Tuchin. J. Biomed. Opt., 26 (09), 090902 (2021). DOI: 10.1117/1.JBO.26.9.090902
  2. К.И. Зайцев, О.П. Черкасова, М.М. Назаров, С.В. Гарнов, И.В. Решетов, В.В. Тучин, А.П. Шкуринов, В.Я. Панченко. Терагерцовая биофотоника, в сб. В.Я. Панченко (ред.). Терагерцовая фотоника и оптоэлектроника (РАН, М., 2024), с. 230-326
  3. О.П. Черкасова, Д.С. Сердюков, А.С. Ратушняк, Е.Ф. Немова, Е.Н. Козлов, Ю.В. Шидловский, К.И. Зайцев и В.В. Тучин. Опт. и спектр., 128 (6), 852 (2020). DOI: 10.21883/OS.2020.06.49420.51-20
  4. Y.-S. Lee. Principles of Terahertz Science and Technology. In Lecture notes in physics (Springer Science \& Business Media, 2009), v. 170
  5. X.-C. Zhang, J. Xu. Introduction to THz Wave Photonics (Springer US, Boston, MA, 2010), DOI: 10.1007/978-1-4419-0978-7
  6. Z. Song, L. Xue, Q. Ouyang, C. Song. Commun. Chem., 8 (1), 101 (2025). DOI: 10.1038/s42004-025-01503-4
  7. A.P. Rytik, V.V. Tuchin. Front. Optoelectron., 18 (1), 2 (2025). DOI: 10.1007/s12200-024-00146-y
  8. H. Elayan, O. Amin, B. Shihada, R.M. Shubair, M.-S. Alouini. IEEE Open J. Commun. Soc., 1, 1 (2019). DOI: 10.1109/OJCOMS.2019.2953633
  9. S. Ma, P. Ding, Z. Zhou, H. Jin, X. Li, Y. Li. Brain Sci., 14 (3), 279 (2024). DOI: 10.3390/brainsci14030279
  10. K.I. Zaytsev, I.N. Dolganova, N.V. Chernomyrdin, G.M. Katyba, A.A. Gavdush, O.P. Cherkasova, G.A. Komandin, M.A. Shchedrina, A.N. Khodan, D.S. Ponomarev, I.V. Reshetov, V.E. Karasik, M. Skorobogatiy, V.N. Kurlov, V.V. Tuchin. J. Opt., 22 (1), 013001 (2020). DOI: 10.1088/2040-8986/ab4dc3
  11. А.А. Болдырев, Н.Д. Ещенко, В.А. Илюха, Е.И. Кяйвяряйнен. Нейрохимия (ДРОФА, М., 2010)
  12. D.J. Segelstein. The complex refractive index of water, PhD Thesis (University of Missouri--Kansas City, Kansas City, 1981)
  13. M.M. Nazarov, O.P. Cherkasova, A.P. Shkurinov. Quant. Electron., 46 (6), 488 (2016). DOI: 10.1070/QEL16107
  14. O.A. Smolyanskaya, N.V. Chernomyrdin, A.A. Konovko, K.I. Zaytsev, I.A. Ozheredov, O.P. Cherkasova, M.M. Nazarov, J.-P. Guillet, S.A. Kozlov, Yu.V. Kistenev, J.-L. Coutaz, P. Mounaix, V.L. Vaks, J.-H. Son, H. Cheon, V.P. Wallace, Yu. Feldman, I. Popov, A.N. Yaroslavsky, A.P. Shkurinov, V.V. Tuchin. Progress Quant. Electron., 62, 1 (2018). DOI: 10.1016/j.pquantelec.2018.10.001
  15. V. Raicu, Y. Feldman. Dielectric relaxation in biological systems: Physical principles, methods, and applications (Oxford University Press, U.K., 2015)
  16. O. Cherkasova, M. Konnikova, Y. Kistenev, V. Vaks, J.-L. Coutaz, A. Shkurinov. Terahertz spectroscopy of biological molecules in solid, liquid, and gaseous states. In Molecular and Laser Spectroscopy (Elsevier, 2022), p. 433-478. DOI: 10.1016/B978-0-323-91249-5.00008-9
  17. B. Wang, X. Qin, K. Meng, L. Zhu, Z. Li. Nanomaterials, 12 (12), 2114 (2022). DOI: 10.3390/nano12122114
  18. B.M. Fischer, M. Walther, P.U. Jepsen. Phys. Med. Biol., 47 (21), 3807 (2002). DOI: 10.1088/0031-9155/47/21/319
  19. M.D. King, T.M. Korter. J. Phys. Chem. A, 115 (50), 14391 (2011). DOI: 10.1021/jp208883t
  20. I.N. Smirnova, D.A. Sapozhnikov, A.V. Kargovsky, V.A. Volodin, O.P. Cherkasova, R. Bocquet, A.P. Shkurinov. Vibrational Spectroscopy, 62, 238 (2012). DOI: 10.1016/j.vibspec.2012.05.013
  21. O. Cherkasova, Y. Peng, M. Konnikova, Y. Kistenev, C. Shi, D. Vrazhnov, O. Shevelev, E. Zavjalov, S. Kuznetsov, A. Shkurinov. Photonics, 8 (1), 22 (2021). DOI: 10.3390/photonics8010022
  22. X. Fu, Y. Liu, Q. Chen, Y. Fu, T.J. Cui. Front. Phys., 10, 869537 (2022). DOI: 10.3389/fphy.2022.869537
  23. A. Markelz, S. Whitmire, J. Hillebrecht, R. Birge. Phys. Med. Biol., 47 (21), 3797 (2002). DOI: 10.1088/0031-9155/47/21/318
  24. E.J. Heilweil, D.F. Plusquellic. Terahertz spectroscopy of biomolecules. In Terahertz Spectroscopy: principles and application (Boca Raton: CRC Press, 2008), p. 269-297
  25. O.P. Cherkasova, M.M. Nazarov, M. Konnikova, A.P. Shkurinov. J. Infrared Millim. Terahertz Waves, 41 (9), 1057 (2020). DOI: 10.1007/s10762-020-00684-4
  26. X. Chen, H. Lindley-Hatcher, R.I. Stantchev, J. Wang, K. Li, A. Hernandez Serrano, Z.D. Taylor, E. Castro-Camus, E. Pickwell-MacPherson. Chem. Phys. Rev., 3 (1), 011311 (2022). DOI: 10.1063/5.0068979
  27. Г.Н. Тен, А.Ю. Герасименко, Н.Е. Щербакова, В.И. Баранов. Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия Физика, 19 (1), 43 (2019). DOI: 10.18500/1817-3020-2019-19-1-43-57
  28. А.П. Бессонова, И.Е. Стась. Ползуновский вестник, 3, 305 (2008)
  29. E. Pickwell, B.E. Cole, A.J. Fitzgerald, V.P. Wallace, M. Pepper. Appl. Phys. Lett., 84 (12), 2190 (2004). DOI: 10.1063/1.1688448
  30. Е.А. Шахно. Физические основы применения лазеров в медицине (НИУ ИТМО, СПб, 2012), c. 129
  31. В.И. Козлов, Т.А. Цехмистренко. Анатомия нервной системы: учебное пособие для студентов (Лаборатория знаний, М., 2022), 3-е изд
  32. Е.И. Бонь, Н.Е. Максимович. Биомедицина, 17 (1), 35 (2021). DOI: 10.33647/2074-5982-17-1-35-42
  33. M.V. Duka, L.N. Dvoretskaya, N.S. Babelkin, M.K. Khodzitskii, S.A. Chivilikhin, O.A. Smolyanskaya. Quant. Electron., 44 (8), 707 (2014). DOI: 10.1070/QE2014v044n08ABEH015486
  34. M. Shaoqing, L. Zhiwei, G. Shixiang, L. Chengbiao, L. Xiaoli, L. Yingwei. Front. Bioeng. Biotechnol., 11, 1147684 (2023). DOI: 10.3389/fbioe.2023.1147684
  35. Z. Pu, Y. Wu, Z. Zhu, H. Zhao, D. Cui. Neural. Regen. Res., 20 (2), 309 (2025). DOI: 10.4103/NRR.NRR-D-23-00872
  36. S. Ma, S. Li, H. Wang, Y. Li, C. Lu, X. Li. Brain Research Bull., 227, 111373 (2025). DOI: 10.1016/j.brainresbull.2025.111373
  37. Y. Liu, X. Liu, Y. Shu, Y. Yu. Neurosci. Bull., 40 (12), 1960 (2024). DOI: 10.1007/s12264-024-01277-0
  38. X. Zhao, M. Zhang, Y. Liu, H. Liu, K. Ren, Q. Xue, H. Zhang, N. Zhi, W. Wang, S. Wu. iScience, 24 (12), 103485 (2021). DOI: 10.1016/j.isci.2021.103485
  39. W. Peng, Z. Zhu, J. Lou, K. Chen, Y. Wu, C. Chang. eLight, 3 (1), 18 (2023). DOI: 10.1186/s43593-023-00048-0
  40. I.V. Il'ina, D.S. Sitnikov, M.B. Agranat. High Temp., 56 (5), 789 (2018). DOI: 10.1134/S0018151X18050127
  41. E.V. Demidova, T.N. Goryachkovskaya, I.A. Mescheryakova, T.K. Malup, A.I. Semenov, N.A. Vinokurov, N.A. Kolchanov, V.M. Popik, S.E. Peltek. IEEE Trans. THz Sci. Technol., 6 (3), 435 (2016). DOI: 10.1109/TTHZ.2016.2532344
  42. T. Kleine-Ostmann, C. Jastrow, K. Baaske, B. Heinen, M. Schwerdtfeger, U. Karst, H. Hintzsche, H. Stopper, M. Koch, T. Schrader. IEEE Trans. THz Sci. Technol., 4 (1), 12 (2014). DOI: 10.1109/TTHZ.2013.2293115
  43. P.G.T. Perera, D. R.T. Appadoo, S. Cheeseman, J.V. Wandiyanto, D. Linklater, C. Dekiwadia, V.K. Truong, M.J. Tobin, J. Vongsvivut, O. Bazaka, K. Bazaka, R.J. Croft, R.J. Crawford, E.P. Ivanova. Cancers, 11 (2), 162 (2019). DOI: 10.3390/cancers11020162
  44. В.И. Федоров. Биофизика, 62 (2), 409 (2017)
  45. D. Xu, R. Liu, B. Li, H. Zhang, Y. Yang. Gene, 860, 147218 (2023). DOI: 10.1016/j.gene.2023.147218
  46. P.H. Siegel, V. Pikov. THz in biology and medicine: toward quantifying and understanding the interaction of millimeter- and submillimeter-waves with cells and cell processes, Proc. SPIE, Optical Interactions with Tissues and Cells XXI, 75620H (23 Feb 2010). DOI: 10.1117/12.845380
  47. Ю. Ольшевская, А. Козлов, А. Петров, Т. Запара, А. Ратушняк. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова, 59 (3), 353 (2009)
  48. L. Song, Z. He, J. Dong, H. Wang, J. Zhang, B. Yao, X. Xu, H. Wang, L. Zhao, R. Peng. Cells, 14 (5), 370 (2025). DOI: 10.3390/cells14050370
  49. V.I. Fedorov, D.S. Serdyukov, O.P. Cherkasova, S.S. Popova, E.F. Nemova. J. Opt. Technol., 84 (8), 509 (2017). DOI: 10.1364/JOT.84.000509
  50. E.A. Butikova, N.V. Basov, A.D. Rogachev, E.V. Gaisler, V.A. Ivanisenko, P.S. Demenkov, A.-L.A. Makarova, T.V. Ivanisenko, I.A. Razumov, D.A. Kolomeyets, S.V. Cheresiz, O.I. Solovieva, K.P. Larionov, Y.S. Sotnikova, Y.V. Patrushev, N.A. Kolchanov, A.G. Pokrovsky, N.A. Vinokurov, V.V. Kanygin, V.M. Popik, O.A. Shevchenko. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1870 (2), 159595 (2025). DOI: 10.1016/j.bbalip.2025.159595
  51. O. Cherkasova, M. Surovtseva, A. Lykov, O. Kazakov, A. Kabakov, O. Poveshchenko, A. Poveshchenko, D. Serdyukov, S. Kuznetsov, A. Letyagin. Studying the effect of 0.14 THz radiation on human dermal fibroblasts. In AIP Conference Proceedings, Novosibirsk, Russia (AIP Publishing, 2019), p. 020004. DOI: 10.1063/1.5098148
  52. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Health physics, 74 (4), 494 (1998)
  53. Санитарные правила и нормы САНПИН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 2021. [Online]. Available: https://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/SP123685_21 _0.pdf
  54. G.J. Wilmink, J.E. Grundt. J. Infrared Milli Terahz Waves, 32 (10), 1074 (2011). DOI: 10.1007/s10762-011-9794-5
  55. M.-O. Mattsson, O. Zeni, M. Simko. J. Infrared Milli Terahz Waves, 39 (9), 863 (2018). DOI: 10.1007/s10762-018-0483-5
  56. G.J. Wilmink, S.R. Opalenik, J.T. Beckham, A.A. Abraham, L.B. Nanney, A. Mahadevan-Jansen, J.M. Davidson, E. Duco Jansen. J. Investigative Dermatology, 129 (1), 205 (2009). DOI: 10.1038/jid.2008.175
  57. G.J. Wilmink, S.R. Opalenik, J.T. Beckham, M.A. Mackanos, L.B. Nanney, C.H. Contag, J.M. Davidson, E.D. Jansen. J. Biomed. Opt., 13 (5), 054066 (2008). DOI: 10.1117/1.2992594
  58. A.G. Markelz, D.M. Mittleman. ACS Photonics, 9 (4), 1117 (2022). DOI: 10.1021/acsphotonics.2c00228
  59. H. Frohlich. Intern. J. Quant. Chem., 2 (5), 641 (1968)
  60. A.S. Davydov. J. Theoretical Biology, 38 (3), 559 (1973). DOI: 10.1016/0022-5193(73)90256-7
  61. Н.Д. Девятков, М.Б. Голант, О.В. Бецкий. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности (Радио и связь, М, 1991)
  62. I.V. Lundholm, H. Rodilla, W.Y. Wahlgren, A. Duelli, G. Bourenkov, J. Vukusic, R. Friedman, J. Stake, T. Schneider, G. Katona. Structural Dynamics, 2 (5), 054702 (2015). DOI: 10.1063/1.4931825
  63. J. Preto. J. Biol. Phys., 43 (2), 167 (2017). DOI: 10.1007/s10867-017-9442-y
  64. Z. Zhang, G.S. Agarwal, M.O. Scully. Phys. Rev. Lett., 122 (15), 158101 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.158101
  65. J. Sun. Field-effect Self-mixing Terahertz Detectors. In Field-effect Self-mixing Terahertz Detectors (Springer, Berlin, Heidelberg, 2016), p. 1-18. DOI: 10.1007/978-3-662-48681-8_1
  66. A. Khalid, N.J. Pilgrim, G.M. Dunn, M.C. Holland, C.R. Stanley, I.G. Thayne, D.R.S. Cumming. IEEE Electron Device Lett., 28 (10), 849 (2007). DOI: 10.1109/LED.2007.904218
  67. F. Amir, C. Mitchell, N. Farrington, M. Missous. Advanced Gunn diode as high power terahertz source for a millimetre wave high power multiplier, Proc. SPIE, Millimetre Wave and Terahertz Sensors and Technology II, 74850I (2009). DOI: 10.1117/12.830296
  68. M. Asada, S. Suzuki. Sensors, 21 (4), 1384 (2021). DOI: 10.3390/s21041384
  69. D. Cimbri, J. Wang, A. Al-Khalidi, E. Wasige. IEEE Transactions on Terahertz Sci. Technol., 12 (3), 226 (2022). DOI: 10.1109/TTHZ.2022.3142965
  70. В. Анфертьев, В. Вакс, И. Пентин, Г. Гольцман, С. Селиверстов, М. Финкель, С. Рябчун и И. Третьяков. Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского, 1-2, 126 (2014)
  71. Д. Павельев, Н. Демарина, Ю. Кошуринов, А. Васильев, Е. Семенова, А. Жуков, В. Устинов, ФТП, 38 (9), 1141 (2004)
  72. Д.Г. Павельев, Ю.И. Кошуринов, А.С. Иванов, А.Н. Панин, В.Л. Вакс, В.И. Гавриленко, А.В. Антонов, В.М. Устинов, А.Е. Жуков. ФТП, 46 (1), 125 (2012). [D.G. Paveliev, Y.I. Koshurinov, A.S. Ivanov, A.N. Panin, V.L. Vax, V.I. Gavrilenko, A.V. Antonov, V.M. Ustinov, A.E. Zhukov. Semiconductors, 46, 121 (2012). DOI: 10.1134/S1063782612010150]
  73. R.M. Weikle, T.W. Crowe, E.L. Kollberg. Int. J. Hi. Spe. Ele. Syst., 13 (02), 429 (2003). DOI: 10.1142/S012915640300179X
  74. W. Kou, S. Liang, H. Zhou, Y. Dong, S. Gong, Z. Yang, H. Zeng. Chinese J. Electronics, 31 (3), 467 (2022). DOI: 10.1049/cje.2021.00.302
  75. A. Acharyya, J.P. Banerjee. Appl. Nanosci., 4 (1), 1 (2014). DOI: 10.1007/s13204-012-0172-y
  76. A. Acharyya, A. Mallik, D. Banerjee, S. Ganguli, A. Das, S. Dasgupta, J.P. Banerjee. HKIE Transactions, 21 (3), 135 (2014). DOI: 10.1080/1023697X.2014.945231
  77. A. Roitman, R. Dobbs, D. Berry, M. Hyttinen, P. Horoyski, B. Steer. Advantages of the Extended Interaction klystron Technology at Millimeter and Sub-Millimeter Frequencies, in 2007 IEEE Pulsed Power Plasma Science Conference, Albuquerque, NM, USA: IEEE, Jun. 2007, p. 666-666. DOI: 10.1109/PPPS.2007.4345972
  78. R. Dobbs, M. Hyttinen, B. Steer, K. Nguyen, E. Wright, D. Chernin, J. Calame, B. Levush, N.S. Barker, J. Booske, M. Blank, F. Maiwald. Fabrication and test of terahertz extended interaction klystrons, in 2011 International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, Houston, TX, USA: IEEE, Oct. 2011, p. 1-1. DOI: 10.1109/irmmw-THz.2011.6105058
  79. P. Hu, W. Lei, Y. Jiang, Y. Huang, R. Song, H. Chen, Y. Dong. IEEE Trans. Electron Devices, 65 (6), 2164 (2018). DOI: 10.1109/TED.2017.2787682
  80. G.A. Komandin, S.V. Chuchupal, S.P. Lebedev, Y.G. Goncharov, A.F. Korolev, O.E. Porodinkov, I.E. Spektor, A.A. Volkov. IEEE Trans. THz Sci. Technol., 3 (4), 440 (2013). DOI: 10.1109/TTHZ.2013.2255914
  81. L. Hu, R. Song, G. Ma, Y. Jiang, W. Lei, F. Meng, H. Chen. IEEE Trans. Electron Devices, 65 (6), 2149 (2018). DOI: 10.1109/TED.2018.2805699
  82. M. Mineo, C. Paoloni. IEEE Trans. Electron Devices, 57 (6), 1481 (2010). DOI: 10.1109/TED.2010.2045678
  83. M.T. San, K. Ogura, K. Kubota, Y. Annaka, K. Yambe, A. Sugawara. IEEE Trans. Plasma Sci., 46 (3), 530 (2018). DOI: 10.1109/TPS.2018.2796559
  84. N. Kumar, U. Singh, A. Bera, A.K. Sinha. Infrared Phys. Technol., 76, 38 (2016). DOI: 10.1016/j.infrared.2016.01.015
  85. S. Sabchevski, M. Glyavin, S. Mitsudo, Y. Tatematsu, T. Idehara. J. Infrared Milli Terahz Waves, 42 (7), 715 (2021). DOI: 10.1007/s10762-021-00804-8
  86. A.G. Litvak, G.G. Denisov, M.Y. Glyavin. IEEE J. Microw., 1 (1), 260 (2021). DOI: 10.1109/JMW.2020.3030917
  87. P. Tan, J. Huang, K. Liu, Y. Xiong, M. Fan. Sci. China Inf. Sci., 55 (1), 1 (2012). DOI: 10.1007/s11432-011-4515-1
  88. Н.А. Винокуров, В.Н. Волков, В.В. Герасимов, Я.В. Гетманов, Я.И. Горбачев, О.И. Дейчули, Е.Н. Дементьев, Б.А. Довженко, А.А. Кондаков, В.Р. Козак, Е.В. Козырев, С.А. Крутихин, В.В. Кубарев, Г.Н. Кулипанов, И.В. Купцов, Г.Я. Куркин, Л.Э. Медведев, В.К. Овчар, В.Н. Осипов, В.М. Попик, В.В. Репков, Т.В. Саликова, М.А. Щеглов, И.К. Седляров, С.С. Середняков, О.А. Шевченко, А.Н. Скринский, С.В. Тарарышкин, А.Г. Трибендис, В.Г. Ческидов. Новосибирский лазер на свободных электронах Сибирского центра коллективного пользования синхротронного и терагерцового излучения. В кн. В.Я. Панченко (ред.). Терагерцовая фотоника и оптоэлектроника (РАН, М., 2024), с. 522-582
  89. O.A. Shevchenko, N.A. Vinokurov, V.S. Arbuzov, K.N. Chernov, O.I. Deichuly, E.N. Dementyev, B.A. Dovzhenko, Ya.V. Getmanov, Ya.I. Gorbachev, B.A. Knyazev, A.A. Kondakov, V.R. Kozak, E.V. Kozyrev, S.A. Krutikhin, V.V. Kubarev, G.N. Kulipanov, E.A. Kuper, I.V. Kuptsov, G.Ya. Kurkin, L.E. Medvedev, S.V. Motygin, V.K. Ovchar, V.N. Osipov, V.M. Petrov, A.M. Pilan, V.M. Popik, V.V. Repkov, T.V. Salikova, M.A. Scheglov, I.K. Sedlyarov, S.S. Serednyakov, A.N. Skrinsky, S.V. Tararyshkin, A.G. Tribendis, V.G. Tcheskidov, V.N. Volkov. The Novosibirsk free electron laser facility, in AIP Conference Proceedings, Novosibirsk, Russia, 2020, p. 020001. DOI: 10.1063/5.0031513
  90. Y.U. Jeong, G.M. Kazakevitch, H.J. Cha, S.H. Park, B.C. Lee. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 575 (1-2), 58 (2007). DOI: 10.1016/j.nima.2007.01.024
  91. M. Tacke. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 359 (1780), 547 (2001). DOI: 10.1098/rsta.2000.0742
  92. J. Hesse, H. Preier. Lead salt laser diodes, in H.J. Queisser (ed). Advances in Solid State Physics (Springer, Berlin, Heidelberg, 1975), v. 15, p. 229-251. DOI: 10.1007/BFb0107380
  93. R. Kohler, A. Tredicucci, F. Beltram, H.E. Beere, E.H. Linfield, A.G. Davies, D.A. Ritchie, R.C. Iotti, F. Rossi. Nature, 417 (6885), 156 (2002). DOI: 10.1038/417156a
  94. A. Khalatpour, A.K. Paulsen, C. Deimert, Z.R. Wasilewski, Q. Hu. Nat. Photonics, 15 (1), 16 (2021). DOI: 10.1038/s41566-020-00707-5
  95. L.H. Li, L. Chen, J.R. Freeman, M. Salih, P. Dean, A.G. Davies, E.H. Linfield. Electron. Lett., 53 (12), 799 (2017). DOI: 10.1049/el.2017.0662
  96. M.A. Belkin, F. Capasso. Phys. Scr., 90 (11), 118002 (2015). DOI: 10.1088/0031-8949/90/11/118002
  97. A. Schwaighofer, M. Brandstetter, B. Lendl. Chem. Soc. Rev., 46 (19), 5903 (2017). DOI: 10.1039/C7CS00403F
  98. L. Gao, C. Feng, X. Zhao. Nanotechnol. Rev., 12 (1), 20230115 (2023). DOI: 10.1515/ntrev-2023-0115
  99. A.V. Babichev, A.G. Gladyshev, V.V. Dudelev, L.Ya. Karachinsky, I.I. Novikov, D.V. Denisov, S.O. Slipchenko, A.V. Lyutetskii, N.A. Pikhtin, G.S. Sokolovskii, A.Yu. Egorov. Tech. Phys. Lett., 46 (5), 442 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020050028
  100. M. Razeghi, Y. Bai, F. Wang. Light Sci. Appl., 14 (1), 252 (2025). DOI: 10.1038/s41377-025-01935-6
  101. M.S. Tobin. Proc. IEEE, 73 (1), 61 (1985). DOI: 10.1109/PROC.1985.13111
  102. D. Hodges, F. Foote, R. Reel. IEEE J. Quant. Electron., 13 (6), 491 (1977). DOI: 10.1109/JQE.1977.1069364
  103. M.-H. Mammez, Z. Buchanan, O. Pirali, M.-A. Martin-Drumel, J. Turut, G. Ducournau, S. Eliet, F. Hindle, S. Barbieri, P. Roy, G. Mouret, J.-F. Lampin. Adv. Photon. Res., 3 (4), 2100263 (2022). DOI: 10.1002/adpr.202100263
  104. P. Chevalier, A. Amirzhan, F. Wang, M. Piccardo, S.G. Johnson, F. Capasso, H.O. Everitt. Science, 366 (6467), 856 (2019). DOI: 10.1126/science.aay8683
  105. Yu.N. Panchenko, Yu.M. Andreev, G.V. Lanskii, V.F. Losev, D.M. Lubenko. Aspects for efficient wide spectral band THz generation via CO2 laser down conversion, Proc. SPIE, XX International Symposium on High-Power Laser Systems and Applications 2014, 92554P (2015)
  106. Z. Rao, X. Wang, Y. Lu. Opt. Commun., 284 (23), 5472 (2011). DOI: 10.1016/j.optcom.2011.08.009
  107. Y. Jiang, Y.J. Ding. Appl. Phys. Lett., 91 (9), 091108 (2007). DOI: 10.1063/1.2775095
  108. Y.-Z. Lu, X.-B. Wang, L. Miao, D.-L. Zuo, Z.-H. Cheng. Chinese Phys. Lett., 28 (3), 034201 (2011). DOI: 10.1088/0256-307X/28/3/034201
  109. Z. Rao, X. Wang, D. Zuo. Terahertz generation in quasi-phase-matched GaAs wafers by pulse CO2 laser, Proc. SPIE, Nonlinear Frequency Generation and Conversion: Materials, Devices, and Applications XII, 860415 (2013). DOI: 10.1117/12.2002928
  110. M.-H. Wu, W.-C. Tsai, Y.-C. Chiu, Y.-C. Huang. Optica, 6 (6), 723 (2019). DOI: 10.1364/OPTICA.6.000723
  111. M.-H. Wu, Y.-C. Chiu, T.-D. Wang, G. Zhao, A. Zukauskas, F. Laurell, Y.-C. Huang. Opt. Express, 24 (23), 25964 (2016). DOI: 10.1364/OE.24.025964
  112. C.M. Hough, D.N. Purschke, C. Bell, A.P. Kalra, P.J. Oliva, C. Huang, J.A. Tuszynski, B.J. Warkentin, F.A. Hegmann. Biomed. Opt. Express, 12 (9), 5812 (2021). DOI: 10.1364/BOE.433240
  113. D.S. Sitnikov, I.V. Ilina, V.A. Revkova, S.A. Rodionov, S.A. Gurova, R.O. Shatalova, A.V. Kovalev, A.V. Ovchinnikov, O.V. Chefonov, M.A. Konoplyannikov, V.A. Kalsin, V.P. Baklaushev. Biomed. Opt. Express, 12 (11), 7122 (2021). DOI: 10.1364/BOE.440460
  114. X. Ropagnol, M. Matoba, J. E. Nkeck, F. Blanchard, E. Isgandarov, J. Yumoto, T. Ozaki. Appl. Phys. Lett., 117 (18), 181101 (2020). DOI: 10.1063/5.0024112
  115. L. Liu, X.B. Wang, X. Li, T. Liu, X.J. Xu, Z.F. Jiang. Laser Phys., 21 (10), 1704 (2011). DOI: 10.1134/S1054660X11170154
  116. D.H. Auston, K.P. Cheung, P.R. Smith. Appl. Phys. Lett., 45 (3), 284 (1984). DOI: 10.1063/1.95174
  117. N.M. Burford, M.O. El-Shenawee. Opt. Eng, 56 (1), 010901 (2017). DOI: 10.1117/1.OE.56.1.010901
  118. В. Федоров, Н. Вайсман, Е. Немова, Н. Николаев. Биофизика, 59 (3), 558 (2014)
  119. В.И. Федоров, Н. Вайсман, Е. Немова, А. Мамрашев, Н. Николаев. Биофизика, 58 (6), 1043 (2013)
  120. Н. Вайсман, В.И. Федоров, Е. Немова, Н. Николаев. Успехи геронтологии, 26 (4), 631 (2013)
  121. E.F. Nemova, O.P. Cherkasova, N.A. Nikolaev, G.G. Dultseva. Biophysics, 65 (3), 410 (2020). DOI: 10.1134/S000635092003015X
  122. Е.Ф. Немова, О.П. Черкасова, Г.Г. Дульцева, Н.А. Николаев. Изв. вузов. Радиофизика, 68 (12), 1049 (2025). DOI: 10.52452/00213462_2025_68_12_1049
  123. R. Safian, G. Ghazi, N. Mohammadian. Opt. Eng., 58 (11), 1 (2019). DOI: 10.1117/1.OE.58.11.110901
  124. D. Stanze, A. Deninger, A. Roggenbuck, S. Schindler, M. Schlak, B. Sartorius. J. Infrared Millim. Terahertz Waves, 32 (2), 225 (2011). DOI: 10.1007/s10762-010-9751-8
  125. A.J. Deninger, A. Roggenbuck, S. Schindler, S. Preu. J. Infrared Milli Terahz Waves, 36 (3), 269 (2015). DOI: 10.1007/s10762-014-0125-5
  126. H. Hirori, A. Doi, F. Blanchard, K. Tanaka. Appl. Phys. Lett., 98 (9), 091106 (2011). DOI: 10.1063/1.3560062
  127. K.-L. Yeh, M.C. Hoffmann, J. Hebling, K.A. Nelson. Appl. Phys. Lett., 90 (17), 171121 (2007). DOI: 10.1063/1.2734374
  128. J.A. Fulop, S. Tzortzakis, T. Kampfrath. Adv. Opt. Mater., 8 (3), 1900681 (2020). DOI: 10.1002/adom.201900681
  129. A. Schneider, M. Neis, M. Stillhart, B. Ruiz, R.U.A. Khan, P. Gunter. J. Opt. Soc. Am. B, 23 (9), 1822 (2006). DOI: 10.1364/JOSAB.23.001822
  130. M. Venkatesh, K. Thirupugalmani, K.S. Rao, S. Brahadeeswaran, A.K. Chaudhary. Indian J. Phys., 91 (3), 319 (2017). DOI: 10.1007/s12648-016-0927-5
  131. A. Rovere, Y.-G. Jeong, R. Piccoli, S.-H. Lee, S.-C. Lee, O.-P. Kwon, M. Jazbinsek, R. Morandotti, L. Razzari. Opt. Express, 26 (3), 2509 (2018). DOI: 10.1364/OE.26.002509
  132. C. Vicario, M. Jazbinsek, A.V. Ovchinnikov, O.V. Chefonov, S.I. Ashitkov, M.B. Agranat, C.P. Hauri. Opt. Express, 23 (4), 4573 (2015). DOI: 10.1364/OE.23.004573
  133. F. Blanchard, L. Razzari, H.C. Bandulet, G. Sharma, R. Morandotti, J.C. Kieffer, T. Ozaki, M. Reid, H.F. Tiedje, H.K. Haugen, F.A. Hegmann. Opt. Express, 15 (20), 13212 (2007). DOI: 10.1364/OE.15.013212
  134. J. Dai, J. Liu, X.-C. Zhang. IEEE J. Select. Topics Quant. Electron., 17 (1), 183 (2011). DOI: 10.1109/JSTQE.2010.2047007
  135. M.D. Thomson, V. Blank, H.G. Roskos. Opt. Express, 18 (22), 23173 (2010). DOI: 10.1364/OE.18.023173
  136. A.D. Koulouklidis, C. Gollner, V. Shumakova, V.Yu. Fedorov, A. Pugvzlys, A. Baltuvska, S. Tzortzakis. Nat. Commun., 11 (1), 292 (2020). DOI: 10.1038/s41467-019-14206-x
  137. E. Matsubara, M. Nagai, M. Ashida. Appl. Phys. Lett., 101 (1), 011105 (2012). DOI: 10.1063/1.4732524
  138. D.A. Samtsov, A.V. Arzhannikov, S.L. Sinitsky, M.A. Makarov, S.A. Kuznetsov, K.N. Kuklin, S.S. Popov, E.S. Sandalov, A.F. Rovenskikh, A.A. Kasatov, V.D. Stepanov, I.A. Ivanov, I.V. Timofeev, V.V. Annenkov, V.V. Glinskiy. IEEE Trans. Plasma Sci., 49 (11), 3371 (2021). DOI: 10.1109/TPS.2021.3108880
  139. A.V. Arzhannikov, S.L. Sinitsky, D.A. Samtsov, I.V. Timofeev, E.S. Sandalov, S.S. Popov, M.G. Atlukhanov, M.A. Makarov, P.V. Kalinin, K.N. Kuklin, A.F. Rovenskikh, V.D. Stepanov. Plasma Phys. Rep., 50 (3), 331 (2024). DOI: 10.1134/S1063780X24600051
  140. A.V. Arzhannikov, I.A. Ivanov, A.A. Kasatov, S.A. Kuznetsov, M.A. Makarov, K.I. Mekler, S.V. Polosatkin, S.S. Popov, A.F. Rovenskikh, D.A. Samtsov, S.L. Sinitsky, V.D. Stepanov, V.V. Annenkov, I.V. Timofeev. Plasma Phys. Control. Fusion, 62 (4), 045002 (2020). DOI: 10.1088/1361-6587/ab72e3
  141. M. Zhadobov, N. Chahat, R. Sauleau, C. Le Quement, Y. Le Drean. Int. J. Microw. Wirel. Technol., 3 (2), 237 (2011). DOI: 10.1017/S1759078711000122
  142. V. Pikov, P.H. Siegel. Millimeter wave-induced changes in membrane properties of leech Retzius neurons, Proc. SPIE, Photonic Therapeutics and Diagnostics VII, 788356 (2011). DOI: 10.1117/12.875758
  143. S. Romanenko, P.H. Siegel, D.A. Wagenaar, V. Pikov. J. Neurophysiology, 112 (10), 2423 (2014). DOI: 10.1152/jn.00357.2014
  144. V. Pikov, X. Arakaki, M. Harrington, S.E. Fraser, P.H. Siegel. J. Neural Eng., 7 (4), 045003 (2010). DOI: 10.1088/1741-2560/7/4/045003
  145. S. Romanenko, A.R. Harvey, L. Hool, S. Fan, V.P. Wallace. Biophys. J., 116 (12), 2331 (2019)
  146. A. Samsonov, S.V. Popov. Bioelectromagnetics, 34 (2), 133 (2013). DOI: 10.1002/bem.21760
  147. A.J. Haas, Y. Le Page, M. Zhadobov, R. Sauleau, Y.L. Drean, C. Saligaut. J. Radiation Res., 58 (4), 439 (2017). DOI: 10.1093/jrr/rrx004
  148. S. Shang, X. Wu, Q. Zhang, J. Zhao, E. Hu, L. Wang, X. Lu. Biomed. Opt. Express, 12 (6), 3729 (2021). DOI: 10.1364/BOE.426928
  149. S. Romanenko, A.R. Harvey, L. Hool, V.P. Wallace. Ex Vivo Effect of 60 GHz MMW radiation on Leech Neuron Intracellular Calcium Alteration, in 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW) (Kharkiv, Ukraine: IEEE, Sep. 2020), p. 612-616. DOI: 10.1109/UkrMW49653.2020.9252579
  150. X. Zhang, M. He, J. Zhao, X. Chen, L. Liu, X. Lu, T. Tian, M. Chen, P. Wang. Chin. J. Laser, 47 (2), 0207023 (2020). DOI: 10.3788/CJL202047.0207023
  151. M. Borovkova, M. Serebriakova, V. Fedorov, E. Sedykh, V. Vaks, A. Lichutin, A. Salnikova, M. Khodzitsky. Biomed. Opt. Express, 8 (1), 273 (2017). DOI: 10.1364/BOE.8.000273
  152. S. Ma, Z. Li, S. Gong, C. Lu, X. Li, Y. Li. Brain Sci., 13 (4), 686 (2023). DOI: 10.3390/brainsci13040686
  153. M. Qi, R. Liu, B. Li, S. Wang, R. Fan, X. Zhao, D. Xu. Biosensors, 12 (2), 79 (2022). DOI: 10.3390/bios12020079
  154. V.F. Kirichuk, N.V. Efimova, E.V. Andronov. Bull. Exp. Biol. Med., 148 (5), 746 (2009). DOI: 10.1007/s10517-010-0807-5
  155. V. Kirichuk, O. Antipova, Y.A. Krylova. Bull. Experimental Biology and medicine, 157 (2), 184 (2014)
  156. J. Zhang, Y. Chen, Y. Zhao, P. Wang, H. Ding, C. Liu, J. Lyu, W. Le. Neurosci. Bull., 40 (7), 857 (2024). DOI: 10.1007/s12264-023-01145-3
  157. M.V. Tsurkan, O.A. Smolyanskaya, V.G. Bespalov, V.A. Penniyainen, A.V. Kipenko, E.V. Lopatina, B.V. Krylov. Changing growth of neurites of sensory ganglion by terahertz radiation, Proc. SPIE, Terahertz Technology and Applications V, 82610S (2012). DOI: 10.1117/12.909350
  158. H. Hoshina. Sci. Rep., 15 (1), 15091 (2025). DOI: 10.1038/s41598-025-99475-x
  159. T.A. Zapara, S.P. Treskova, A.S. Ratushniak. J. Synch. Investig., 9 (5), 869 (2015). DOI: 10.1134/S1027451015050195
  160. V.V. Annenkov, A.S. Kozlov, E.N. Danilovtseva, T.N. Basharina, A.K. Petrov. Eur. Biophys. J., 42 (7), 587 (2013). DOI: 10.1007/s00249-013-0913-1
  161. A.N. Bogomazova, E.M. Vassina, T.N. Goryachkovskaya, V.M. Popik, A.S. Sokolov, N.A. Kolchanov, M.A. Lagarkova, S.L. Kiselev, S.E. Peltek. Sci. Rep., 5 (1), 7749 (2015). DOI: 10.1038/srep07749
  162. D.P. Linklater, P.G.T. Perera, Z. Vilagosh, A. Perez-Gonzalez, P.H. Le, T. Sharma, M.G. Leeming, N.A. Williamson, D. Appadoo, R. Croft, E.P. Ivanova. J. Synchrotron Rad., 32 (6), 1431 (2025). DOI: 10.1107/S1600577525008227
  163. L. Song, J. Dong, W. Cheng, Z. Fei, R. Wang, Z. He, J. Pan, L. Zhao, H. Wang, R. Peng. Biomolecules, 15 (4), 532 (2025). DOI: 10.3390/biom15040532
  164. Technical Committee ISO/TC 172, Optics and photonics, ISO 20473:2007 Optics and photonics --- Spectral bands. [Online]. Available: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/ 39482/bd35b5e41d7644e098b071636c05305b/ISO-20473-2007.pdf
  165. И.Л. Ячнев, С.А. Подзорова, В.Б. Плахова, И.В. Рогачевский, Б.В. Крылов. Cенсорные системы, 25 (4), 329 (2011)
  166. И.Л. Ячнев, Т.Н. Шелых, С.А. Подзорова, И.В. Рогачевский, Б.В. Крылов, В.Б. Плахова. ЖТФ, 86 (6), 132 (2016)
  167. О.Е. Дик, Т.Н. Шелых, В.Б. Плахова, А.Д. Ноздрачев, С.А. Подзорова, Б.В. Крылов. ЖТФ, 85 (10), 131 (2015)
  168. I.L. Yachnev, V.B. Plakhova, S.A. Podzorova, T.N. Shelykh, I.V. Rogachevsky, B.V. Krylov. Med. Chem., 8 (1), 14 (2012). DOI: 10.2174/157340612799278595
  169. В.Б. Плахова, С.А. Подзорова, И.В. Мищенко, Н.Т. Баграев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В.В. Романов, Б.В. Крылов. Сенсорные системы, 17 (1), 24 (2003)
  170. X. Jin, H. Wang, W. Ding, Y. Li, C. Liu. J. Chem. Phys., 164 (6), 064111 (2026). DOI: 10.1063/5.0315345
  171. Y. Li, C. Chang, Z. Zhu, L. Sun, C. Fan. J. Am. Chem. Soc., 143 (11), 4311 (2021). DOI: 10.1021/jacs.0c09401
  172. Z. Zhu, T. Wang, H. Yang, J. Zhu, J. S. Francisco, C. Wang. Research, 8, 1028 (2025). DOI: 10.34133/research.1028
  173. Y. Wang, H. Wang, W. Ding, X. Zhao, Y. Li, C. Liu. IJMS, 25 (1), 429 (2023). DOI: 10.3390/ijms25010429
  174. K. Wu, Y. He, K. Chen, M. Cui, Z. Yang, Y. Yuan, Y. Tian, W. Peng. Spectrochim. Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 305, 123538 (2024). DOI: 10.1016/j.saa.2023.123538
  175. Y. Zhao, L. Wang, Y. Li, Z. Zhu. Symmetry, 15 (2), 427 (2023). DOI: 10.3390/sym15020427
  176. J. Zhang, Y. He, S. Liang, X. Liao, T. Li, Z. Qiao, C. Chang, H. Jia, X. Chen. Nat. Commun., 12 (1), 2730 (2021). DOI: 10.1038/s41467-021-23025-y
  177. X. Li, Z. Chen, K. Ru, W. Yang, X. Wang, L. Huang, B. Ping, M. Pi, C. Zhu, T. Ren, J. Dai, Y. Tian, A. Qian. Terahertz Modulation of Biomolecular Dynamics. Research (2026). DOI: 10.34133/research.1432

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.