Окончил физический факультет МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию на тему
"Энергетический спектр и вертикальная прыжковая проводимость сверхрешеток
с контролируемым беспорядком" в 2000 году. Доцент кафедры полупроводников.
Научные интересы:
Теория твердого тела, физика структур пониженной размерности.
Некоторые публикации:
I.P. Zvyagin, M.A. Ormont. Vertical screening in doped semiconductor
superlattices with intentional disorder. In: Proc. 24th Int. Conf. on
the Physics of Semiconductors, August 2-7, 1998, Jerusalem, Israel, World
Scientific, Singapore, 1999.
I.P. Zvyagin, M.A. Ormont. Vertical hopping transport in doped
intentionally disordered superlattices. Phys. stat. sol. (b), v. 218,
pp. 107-111 (2000).
И.П. Звягин, М.А. Ормонт. Температурное подавление концентрационной щели в
легированных сверхрешетках с контролируемым беспорядком. Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 3, в. 4, с. 21-24 (2006).
I.P. Zvyagin, M.A. Ormont. Anomalous frequency dependence of phononless
AC conductivity of granular systems. In: Reviews and Short Notes to Int.
Conf. "Nanomeeting-2007". Minsk, 2007, p. 85-88.
И.П. Звягин, М.А. Ормонт. Особенности частотной зависимости
низкотемпературной бесфононной проводимости неупорядоченных систем. Вестн.
Моск. университета. Сер. 3. Физ., астрон., т. 16, с. 44-47 (2008).
М.А. Ормонт, И.П. Звягин. Влияние кулоновской щели на частотную
зависимость резонансной проводимости неупорядоченных полупроводников.
Тез. докл. XI Междунар. конф. "Диэлектрики-2008" (Санкт-Петербург, 2008),
т. 1, с. 98-100.
Звягин И.П., Миронов А.Г., Ормонт М.А. Асимптотическое поведение электронных
волновых функций в неупорядоченных гранулированных материалах. Вестник Моск.
университета. Сер. 3. Физика. Астрономия, в. 3, с. 66-68 (2009).
Ормонт М.А. Особенности поведения бесфононной прыжковой проводимости
в области кроссовера от линейной к квадратичной частотной зависимости.
Вестник МГУ. Сер. 3. Физ., Астрон., в. 2, с. 46-49 (2010).
Ормонт М.А. Влияние гибридизации электронных состояний на частотную
зависимость прыжковой проводимости неупорядоченных систем., Вестник Моск.
Университета. Сер. 3: Физ., Астрон., т. 19, в. 2, с. 57-62 (2011).
Ормонт М.А. Влияние магнитного поля на кроссовер от линейной к квадратичной
частотной зависимости бесфононной прыжковой проводимости неупорядоченных систем.
Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия, т. 20, в. 1, с.
91-96 (2012).
Ормонт М.А. Особенности частотной зависимости бесфононной прыжковой
проводимости. Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия, т. 20,
в. 5, с. 31-34 (2012).
Ormont M.A., Zvyagin I.P. Hopping Conductivity of Disordered Semiconductors
in the Intermediate Frequency Range. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics,
v. 9, No. 6, 766-768 (2014).
Ормонт М.А., Звягин И.П. Особенности частотной зависимости проводимости
неупорядоченных полупроводников в области смены механизма переноса. Физика и
техника полупроводников, т. 49, в. 4, с. 449-452 (2015).
Ормонт М.А. Смена механизма переноса в области перехода от сублинейности к
суперлинейности частотной зависимости проводимости неупорядоченных полупроводников.
Физика и техника полупроводников, т. 49, в. 10, с. 1314-1319 (2015).
Ормонт М.А., Звягин И.П. Влияние гибридизации электронных состояний на высокочастотную
проводимость неупорядоченных полупроводников. Ученые записки физического факультета МГУ,
в. 3, с. 163507-1-163507-4 (2016).
Ормонт М.А., Звягин И.П. Особенности частотной зависимости проводимости
неупорядоченных полупроводников в области перехода к режиму с постоянной
длиной прыжка. Физика и техника полупроводников, т. 52, в. 2, с. 161-166 (2018).
Ормонт М.А., Звягин И.П. Частотная зависимость угла диэлектрических потерь
в неупорядоченных полупроводниках в терагерцовой области частот. Физика
твердого тела, т. 60, в. 5, с. 880-887 (2018).
Ормонт М.А., Звягин И.П. Неуниверсальность частотной зависимости
проводимости неупорядоченных наногранулированных систем. Физика твердого тела,
т. 60, в. 12, с. 2331-2339 (2018).
Ormont M.A., Zvyagin I.P. The deviations of high frequency conductivity of disordered granular
systems from universality. International Journal of Nanoscience, v. 18, No. 3-4, p. 1940026 (2019).