1. Seliverstov, S., Maslennikov, S., Ryabchun, S., Finkel, M., Klapwijk, T.M., Kaurova, N., Vachtomin, Y., Smirnov, K., Voronov, B., Goltsman, G., “Fast and Sensitive Terahertz Direct Detector Based on Superconducting Antenna-Coupled Hot Electron Bolometer,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 25(3), 2300304, 2015.
2. Galin, M. A., Klushin, A. M., Kurin, V. V., Seliverstov, S. V., Finkel, M. I., Goltsman, G. N., … & Semenov, A. D. (2015). Towards local oscillators based on arrays of niobium Josephson junctions. Superconductor Science and Technology, 28(5), 055002.
3. A.A. Angeluts, V.V. Bezotosnyi, E.A. Cheshev, G.N. Goltsman, M.I. Finkel, S.V. Seliverstov, M.N. Evdokimov, M.V. Gorbunkov, G.Kh. Kitaeva, A.L. Koromyslov, P.V. Kostryukov, M.S. Krivonos, Yu.V. Lobanov, A.P. Shkurinov, S.Yu. Sarkisov and V.G. Tunkin, “Compact 1.64 THz source based on a dual-wavelength diode end-pumped Nd:YLF laser with a nearly semiconfocal cavity”, Laser Phys. Lett. 11 015004, 2014.
4. A. Shurakov, S. Seliverstov, N. Kaurova, M. Finkel, B. Voronov, G. Goltsman, “Input bandwidth of hot electron bolometer with spiral antenna”, IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 2, 400-405 (2012).,
5. A. N. Tuchak, G. N. Gol’tsman, G. Kh. Kitaeva, A. N. Penin, S. V. Seliverstov, M. I. Finkel, A. V. Shepelev, P. V. Yakunin, “Generation of nanosecond terahertz pulses by the optical rectification method”, JETP Letters, 96, pp 94-97 (2012).
6. Iomdina E. N., Goltsman G. N., Seliverstov S. V. et al. Study of transmittance and reflectance spectra of the cornea and the sclera in the THz frequency range // Journal of Biomedical Optics. – 2016. – Vol. 21, no. 9. – P. 097002–097002.
7. Seliverstov, S. V., Rusova, A. A., Kaurova, N. S., Voronov, B. M., & Goltsman, G. N. (2016, August). Attojoule energy resolution of direct detector based on hot electron bolometer. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 741, No. 1, p. 012165). IOP Publishing.
8. Seliverstov S. V. et al AC-Biased Superconducting NbN Hot-Electron Bolometer for Frequency-Domain Multiplexing // (2017) ISSTT 2017 – 28th International Symposium on Space Terahertz Technology, Conference Proceeding Conference Paper.
9. Gayduchenko, I. A.; Fedorov, G. E.; Moskotin, M. V.; Yagodkin, D. I.; Seliverstov, S. V.; Goltsman, G. N.; Kuntsevich, A. Yu; Rybin, M. G.; Obraztsova, E. D.; Leiman, V. G.; Shur, M. S.; Otsuji, T.; Ryzhii, V. I. Manifestation of plasmonic response in the detection of sub-terahertz radiation by graphene-based devices //Nanotechnology. – 2018. – Т. 29. – №. 24. – С. 245204.
10. Seliverstov S. V. et al. Terahertz Heterodyne Receiver with an Electron-Heating Mixer and a Heterodyne Based on the Quantum-Cascade Laser //Radiophysics and Quantum Electronics. – 2017. – Т. 60. – №. 7. – С. 518-524.
11. Iomdina, E. N., Seliverstov, S. V., Sianosyan, A. A., Teplyakova, K. O., Rusova, A. A., & Goltsman, G. N. (2018). Terahertz scanning for evaluation of corneal and scleral hydration. Современные технологии в медицине, 10(4 (eng)), 143-149.
12. Seliverstov S. V. et al AC-Biased Superconducting NbN Hot-Electron Bolometer for Frequency-Domain Multiplexing // (2017) ISSTT 2017 – 28th International Symposium on Space Terahertz Technology, Conference Proceeding Conference Paper.
13. Tiulina, V., Iomdina, E., Goltsman, G., Seliverstov, S., Sianosyan, A., Teplyakovax, K., … & Senin, I. (2019, July). UVB promotes the initiation of uveitic inflammatory and changes in the hydration of the cornea in vivo. In FEBS OPEN BIO (Vol. 9, pp. 79-79). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.
14. Iomdina, E. N., Seliverstov, S. V., Teplyakova, K. O. et al. Terahertz scanning of the rabbit cornea with experimental UVB-induced damage: in vivo assessment of hydration and its verification //Journal of Biomedical Optics. – 2021. – Т. 26. – №. 4. – С. 043010.
15. Нероев В.В., Иомдина Е.Н., Ханджян А.Т., Ходжабекян Н.В., Сенгаева М.Д., Иванова А.В., Селиверстов С.В., Теплякова К.О., Гольцман Г.Н. Влияние гидратации и биомеханических свойств роговицы на результаты фоторефракционной кератэктомии в эксперименте. Вестник офтальмологии. 2021;137(3):68-75.
16. Svyatodukh, S., Faizulina, F., Prokhodtsov, A., Seliverstov, S., Chulkova, G., and Goltsman, G. Numerical Simulation of a Beam Splitter on a Silicon Chip for the Terahertz Wavelength Range //2022 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). – IEEE, 2022. – С. 892-898.
17. Seliverstov, S., Svyatodukh, S., Prokhodtsov, A., Prikhodko, A., Shurakov, A., Sheveleva, E., and Goltsman, G. (2022, December). Transmission and reflection spectra of Si wave-guiding structures for THz integrated photonics. In Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies IX (Vol. 12324, pp. 229-234). SPIE.
18. Seliverstov Sergey, V., Svyatodukh Sergey, S., Prokhodtsov Aleksey, I., & Goltsman Grigory, N. (2022). Simulation of terahertz photonic integrated antenna. St. Petersburg Polytechnic University Journal. Physics and Mathematics, 60(3.2), 370-374.
19. Seliverstov S., Svyatodukh S., Goltsman G. Thermal phase shift in THz silicon effective-medium waveguide //Applied Physics Letters. – 2023. – Т. 123. – №. 9.
20. Seliverstov, S., Kozhukhovsky, A., Svyatodukh, S., & Goltsman, G. (2024). Terahertz phased array antenna based on integrated taper emitters. Applied Physics Letters, 124(12).
Патенты:
1. Патент на изобретение №2726130 “Способ оценки гидратации роговицы глаза в субтерагерцовом диапазоне частот” // Селиверстов С.В., Иомдина Е.Н., Ханджян Ф.Т., Сенгаева М.Д., Теплякова К.О., Полякова О.Н., Тихонов В.В., Гольцман Г.Н. (2020).
2. Патент на изобретение №2515416 “Матрица сверхпроводящих детекторов субмиллиметрового и дальнего инфракрасного излучения“ // Гольцман, Г. Н., Финкель, М., Селиверстов, С. В., Третьяков, И. В., Каурова, Н. С., Кардакова, А. И., & Ларионов, П. А. (2014).
В период с 2014 по 2024 гг. принимал участие в следующих конференциях:
1. Международная конференция по прикладной сверхпроводимости, Шарлотт, Северная Каролина, США, 10-15 августа 2014 г.
2. Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», 10–14 марта 2014 г., Нижний Новгород, Россия;
3. 25th International Symposium on Space Terahertz Technology, 27-30 April 2014, Moscow, Russia;
4. The 4th Russia-Japan-USA Symposium on Fundamental and Applied Problems of Terahertz (THz) Devices and Technologies (RJUS 2015), 9-12 June 2015, Chernogolovka, Russia.
5. Международная Школа и Конференция «Saint Petersburg OPEN 2016», 28-30 марта 2016, Санкт-Петербург, Россия.
6. X Всероссийский семинар по радиофизике миллиметровых и субмиллиметровых волн, 29 февраля – 3 марта 2016, Нижний Новгород, Россия.
7. Superconductors-based sensors and quantum technologies, 18-21 April 2016, Moscow, Russia.
8. 28-ой международный симпозиум по космическим терагерцовым технологиям ISSTT2017, Кёльн, Германия, 13-15 марта 2017 г.
9. EMN Prague Meeting on Terahertz, 10-14 июня 2019, Прага, Чехия.
10. PhotonIcs and Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2022), Ханчжоу, Китайская Народная Республика, 25-27 апреля 2022 г. (дистанционно)
11. The 19th International Multidisciplinary Modeling & Simulation Multiconference (I3M 2022), Рим, Италия, 19-21 сентября 2022 г. (дистанционно)
12. Школа-конференция с международным участием по Оптоэлектронике, Фотонике и Наноструктурам “Saint Petersburg OPEN 2022”, г. Санкт-Петербург, Россия, 24-27 мая 2022 г.
13. SPIE/COS Photonics Asia 2022, Наньтун, Китайская Народная Республика, 5-11 декабря 2022 г. (дистанционно)
14. 5-я конференция с международным участием Терагерцовое и микроволновое излучение: генерация, детектирование и приложения (TERA 2023), г. Москва, Россия, 27 февраля – 2 марта 2023 г.
16. Школа-конференция с международным участием по оптоэлектронике, фотонике и наноструктурам Saint Petersburg OPEN 2023, г. Санкт-Петербург, Россия, 23-26 мая 2023 г.
17. 35th European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2023), Афины, Греция, 18-20 сентября 2023 г. (дистанционно)
18. 45th PhotonIcs and Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2024), Чэнду, Китайская Народная Республика, 21-25 апреля 2024 г.
Доцент
Кандидат физико-математических наук
Сфера научных интересов включает в себя неравновесные явления в тонких пленках сверхпроводников, а также применение терагерцового излучения в медицине. Исследовательский опыт включает измерение энергетического разрешения NbN детекторов на эффекте электронного разогрева, дизайн, моделирование и исследование характеристик планарных антенн, исследование коэффициента отражения наружных оболочек глаза в терагерцовом диапазоне в зависимости от процентного содержания в них воды. В настоящее время принимает участие в ряде научно-исследовательских проектов, связанных с исследованием взаимодействия терагерцового излучения со сверхпроводниковыми нанообъектами и биологическими тканями.