Выпускная работа В.М. Литвяк посвящена спектроскопии поглощения квантовых точек из халькогенидов свинца в стеклянных матрицах. Наноструктуры на основе узкощелевых полупроводников PbS и PbSe в настоящее время активно исследуются и перспективны для применений в фотовольтаике и оптоэлектронике. Дальнейшее совершенствование оптических устройств требует решения фундаментальных задач о спектре носителей заряда, размерно-квантованных в квантовых точках, и оптических переходах. Вопрос о природе межзонных оптических переходов между возбужденными состояниями в квантовых точках PbS и PbSe до сих пор является открытым и активно обсуждается в литературе. Сложность проблемы обусловлена сложной зонной структурой халькогенидов свинца – материалы являются многодолинными и обладают анизотропной эффективной массой. Понимание природы переходов требует сопоставления результатов теоретических расчетов с оптическими экспериментами. Поэтому спектроскопия поглощения квантовых точек PbS, выполненная в работе В.М. Литвяк, несомненно является актуальной. В рамках квалификационной работы проведен комплекс измерений спектров поглощения для образцов квантовых точек PbS в стеклянной матрице различного диаметра. Проанализирована температурная зависимость поглощения. Сочетание низкой дисперсии ансамблей квантовых точек по диаметру и высокой разрешающей способности оригинальной экспериментальной установки позволило надежно проследить зависимость от диаметра не только основного оптического перехода, но и трех возбужденных. Сопоставление экспериментальных спектров поглощения с расчетами убедительно указывает на то, что второй и третий переходы связаны с переходами между возбужденными состояниями p типа электронов и дырок, расщепленными из-за анизотропии массы. Выпускная квалификационная работа выполнена на высоком научном уровне. Автором продемонстрировано глубокое понимание задачи, детально проанализировано современное состояние физики квантовых точек, детально описаны особенности использованных экспериментальных методик и дан подробный обзор различных существующих теоретических методов расчета оптических спектров. Результаты изложены ясно и наглядно. Работа написана хорошим языком (из мелких недостатков, никак не снижающих очень хорошее впечатление о работе, можно отметить лишь использование словосочетания «радиус экситона Бора» вместо несколько более употребительных вариантов «боровский радиус экситона» или «радиус Бора экситона»). Считаю, что работа Валентины Михайловны Литвяк удовлетворяет всем необходимым требованиям к выпускным квалификационным работам магистров. Работа заслуживает оценки «отлично», а ее автор, В.М. Литвяк — присуждения искомой степени магистра.