RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Ковалёв Алексей Андреевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Фурье-инвариантный пучок Лагерра–Гаусса с автофокусировкой

    Компьютерная оптика, 48:2 (2024),  180–185
  2. Фокусировка цилиндрического векторного пучка и эффект Холла

    Компьютерная оптика, 48:1 (2024),  47–52
  3. Фокусировка линейно-поляризованного оптического вихря и эффект Холла

    Компьютерная оптика, 48:1 (2024),  26–34
  4. Спиновый угловой момент Гауссовых пучков с несколькими поляризационными сингулярностями

    Компьютерная оптика, 47:6 (2023),  863–874
  5. Спиновый угловой момент и спектр угловых гармоник двухпорядковых поляризационных вихрей в остром фокусе

    Компьютерная оптика, 47:4 (2023),  533–540
  6. Фокусировка вихревого пучка с круговой поляризацией: спиновый, орбитальный и общий угловой момент

    Компьютерная оптика, 47:4 (2023),  524–532
  7. Вихревой Фурье-инвариантный пучок Лагерра–Гаусса в квадрате

    Компьютерная оптика, 47:3 (2023),  367–373
  8. Двойные пучки Лагерра–Гаусса

    Компьютерная оптика, 46:6 (2022),  872–876
  9. Топологический заряд суперпозиции оптических вихрей, описываемой геометрической прогрессией

    Компьютерная оптика, 46:6 (2022),  864–871
  10. Когерентная суперпозиция пучков Лагерра–Гаусса с разными длинами волн: цветные оптические вихри

    Компьютерная оптика, 46:5 (2022),  692–700
  11. Индексы поляризационной сингулярности, аналогичные топологическому заряду, для световых полей с неоднородной поляризацией

    Компьютерная оптика, 46:5 (2022),  671–681
  12. Астигматическое преобразование краевой дислокации дробного порядка

    Компьютерная оптика, 46:4 (2022),  522–530
  13. Орбитальный угловой момент структурно-устойчивых лазерных пучков

    Компьютерная оптика, 46:4 (2022),  517–521
  14. Суперпозиция двух смещенных с оптической оси пучков Лагерра–Гаусса

    Компьютерная оптика, 46:3 (2022),  366–374
  15. Орбитальный угловой момент суперпозиций оптических вихрей после прохождения через секторную диафрагму

    Компьютерная оптика, 46:2 (2022),  196–203
  16. Топологический заряд суперпозиции одинаковых параллельных однокольцевых пучков Лагерра–Гаусса

    Компьютерная оптика, 46:2 (2022),  184–188
  17. Синусоидальный Гауссов оптический вихрь как суперпозиция двух гипергеометрических пучков

    Компьютерная оптика, 46:1 (2022),  16–21
  18. Смещённые эллиптические Гауссовы пучки с внутренним орбитальным угловым моментом

    Компьютерная оптика, 45:6 (2021),  809–817
  19. Оптические фазовые сингулярности и сверхсветовое движение в неограниченном пространстве

    Компьютерная оптика, 45:5 (2021),  654–660
  20. Острая фокусировка пучков с V-точками поляризационной сингулярности

    Компьютерная оптика, 45:5 (2021),  643–653
  21. Пучки Фурье–Бесселя с конечной энергией

    Компьютерная оптика, 45:4 (2021),  506–511
  22. Оптические вихревые пучки с бесконечным числом винтовых дислокаций

    Компьютерная оптика, 45:4 (2021),  497–505
  23. Преобразование краевой дислокации высокого порядка в набор оптических вихрей (винтовых дислокаций)

    Компьютерная оптика, 45:3 (2021),  319–323
  24. Астигматическое преобразование набора краевых дислокаций, внедренных в Гауссов пучок

    Компьютерная оптика, 45:2 (2021),  190–199
  25. Топологический заряд суперпозиции двух пучков Бесселя–Гаусса

    Компьютерная оптика, 45:1 (2021),  19–28
  26. Спиральная фазовая пластинка со множеством центров сингулярности

    Компьютерная оптика, 44:6 (2020),  901–908
  27. Экспериментальное исследование обратного потока энергии в фокусе

    Компьютерная оптика, 44:6 (2020),  863–870
  28. Топологический заряд оптических вихрей без радиальной симметрии

    Компьютерная оптика, 44:4 (2020),  510–518
  29. Рождение оптических вихрей при распространении поля с начальным дробным топологическим зарядом

    Компьютерная оптика, 44:4 (2020),  493–500
  30. Передача спинового углового момента диэлектрической микрочастице

    Компьютерная оптика, 44:3 (2020),  333–342
  31. Топологический заряд оптических вихрей и их суперпозиций

    Компьютерная оптика, 44:2 (2020),  145–154
  32. Орбитальный угловой момент и топологический заряд Гауссова пучка с несколькими оптическими вихрями

    Компьютерная оптика, 44:1 (2020),  34–39
  33. Плотность спинового углового момента в остром фокусе светового поля с фазовой и поляризационной сингулярностями

    Компьютерная оптика, 43:6 (2019),  1098–1102
  34. Топологическая стабильность оптических вихрей при дифракции на случайном фазовом экране

    Компьютерная оптика, 43:6 (2019),  917–925
  35. Асимметричные лазерные гипергеометрические пучки

    Компьютерная оптика, 43:5 (2019),  735–740
  36. Механизм формирования обратного потока энергии в остром фокусе

    Компьютерная оптика, 43:5 (2019),  714–722
  37. Измерение орбитального углового момента астигматического пучка Эрмита–Гаусса

    Компьютерная оптика, 43:3 (2019),  356–367
  38. Острая фокусировка светового поля с поляризационной и фазовой сингулярностью произвольного порядка

    Компьютерная оптика, 43:3 (2019),  337–346
  39. Обратный поток энергии у непараксиального оптического вихря в ближней зоне

    Компьютерная оптика, 43:1 (2019),  54–62
  40. Методы определения орбитального углового момента лазерного пучка

    Компьютерная оптика, 43:1 (2019),  42–53
  41. Разновидность Фурье-инвариантных Гауссовых пучков

    Компьютерная оптика, 42:5 (2018),  727–735
  42. Орбитальный угловой момент лазерного пучка с эллиптической симметрией после прохождения эллиптической спиральной фазовой пластинки

    Компьютерная оптика, 42:4 (2018),  606–613
  43. Наблюдение оптического эффекта «углового трактора» в пучке Бесселя

    Компьютерная оптика, 42:4 (2018),  550–556
  44. Обратный поток энергии для оптического вихря с произвольным целым топологическим зарядом

    Компьютерная оптика, 42:3 (2018),  408–413
  45. Орбитальный угловой момент произвольного осесимметричного светового поля, прошедшего смещённую с оси спиральную фазовую пластинку

    Компьютерная оптика, 42:2 (2018),  212–218
  46. Дифракция Френеля и Фраунгофера Гауссова пучка с несколькими поляризационными сингулярностями

    Компьютерная оптика, 42:2 (2018),  179–189
  47. Орбитальный угловой момент астигматического пучка Эрмита–Гаусса

    Компьютерная оптика, 42:1 (2018),  13–21
  48. Плотность углового момента параксиального оптического вихря с круговой поляризацией

    Компьютерная оптика, 42:1 (2018),  5–12
  49. Орбитальный угловой момент астигматического Гауссова лазерного пучка

    Компьютерная оптика, 41:5 (2017),  609–616
  50. Орбитальный угловой момент эллиптического оптического вихря, внедрённого в Гауссов пучок

    Компьютерная оптика, 41:3 (2017),  330–337
  51. Дробный орбитальный угловой момент Гауссова пучка с внедренным внеосевым оптическим вихрем

    Компьютерная оптика, 41:1 (2017),  22–29
  52. Определение топологического заряда оптического вихря с помощью астигматического преобразования

    Компьютерная оптика, 40:6 (2016),  781–792
  53. Вихревые векторные пучки Ханкеля с круговой поляризацией

    Компьютерная оптика, 40:6 (2016),  765–771
  54. Сравнение разных подходов к формированию «идеального» оптического вихря

    Компьютерная оптика, 40:3 (2016),  312–321
  55. Передача орбитального углового момента асимметричных пучков Лагерра-Гаусса диэлектрическим микрочастицам

    Компьютерная оптика, 40:3 (2016),  305–311
  56. Оптический захват и перемещение микрочастиц с помощью асимметричных пучков Бесселя–Гаусса

    Компьютерная оптика, 40:2 (2016),  152–157
  57. Пучки Лагерра–Гаусса с комплексным смещением в декартовых координатах

    Компьютерная оптика, 40:1 (2016),  5–11
  58. Пучки Пирси с орбитальным угловым моментом

    Компьютерная оптика, 39:4 (2015),  453–458
  59. Векторные лазерные пучки Ханкеля с орбитальным угловым моментом

    Компьютерная оптика, 39:4 (2015),  449–452
  60. Теоремы о сохранении орбитального углового момента суперпозиций смещённых оптических вихрей

    Компьютерная оптика, 39:3 (2015),  305–310
  61. Непараксиальные вихревые лазерные пучки Ханкеля первого и второго типов

    Компьютерная оптика, 39:3 (2015),  299–304
  62. Исследование орбитального углового момента суперпозиций бездифракционных пучков Бесселя с комплексным смещением

    Компьютерная оптика, 39:2 (2015),  172–180
  63. Расчёт резонансного радиуса диэлектрического цилиндра при освещении его плоской волной ТЕ-поляризованного света

    Компьютерная оптика, 39:2 (2015),  163–171
  64. Асимметричные моды Бесселя первого и второго типа и их суперпозиции

    Компьютерная оптика, 39:1 (2015),  5–11
  65. Формирование лазерных половинных пучков Пирси с помощью пространственного модулятора света

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  658–662
  66. Лазерные пучки Эрмита–Гаусса с орбитальным угловым моментом

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  651–657
  67. Двумерные ускоряющиеся Бесселевы пучки

    Компьютерная оптика, 38:3 (2014),  386–392
  68. Структурно-устойчивые трёхмерные и двумерные лазерные половинные пучки Пирси

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  193–197
  69. Бездифракционные пучки Ломмеля

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  188–192
  70. Вращающиеся элегантные пучки Бесселя–Гаусса

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  162–170
  71. Расстояние бездифракционного распространения ограниченного пучка Эйри

    Компьютерная оптика, 38:1 (2014),  38–41
  72. Преобразование замедляющихся лазерных пучков в ускоряющиеся

    Компьютерная оптика, 38:1 (2014),  31–37
  73. Бездифракционные асимметричные элегантные пучки Бесселя c дробным орбитальным угловым моментом

    Компьютерная оптика, 38:1 (2014),  4–10

  74. Vortex-free laser beam with an orbital angular momentum

    Компьютерная оптика, 41:4 (2017),  573–576


© МИАН, 2025