RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Стафеев Сергей Сергеевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Losses and orbital part of the Poynting vector of air-core modes in hollow-core fibers

    Компьютерная оптика, 48:2 (2024),  192–196
  2. Пучки только с поперечной интенсивностью в фокусе

    Компьютерная оптика, 48:2 (2024),  186–191
  3. Фокусировка цилиндрического векторного пучка и эффект Холла

    Компьютерная оптика, 48:1 (2024),  47–52
  4. Спиновый угловой момент в остром фокусе цилиндрического векторного пучка с оптическим вихрем

    Компьютерная оптика, 47:6 (2023),  875–883
  5. Оптический эффект Холла высокого порядка в остром фокусе лазерного излучения

    Компьютерная оптика, 47:5 (2023),  710–715
  6. Минимальный размер фокусного пятна при фокусировке света круговой поляризации

    Компьютерная оптика, 47:3 (2023),  361–366
  7. Оптический сенсор поляризации на основе металинзы

    Компьютерная оптика, 47:2 (2023),  208–214
  8. Обратный поток энергии в векторных модах световодов

    Компьютерная оптика, 47:1 (2023),  36–39
  9. Острая фокусировка осевой суперпозиции цилиндрического векторного пучка высокого порядка и пучка с линейной поляризацией

    Компьютерная оптика, 47:1 (2023),  5–15
  10. Круговая поляризация до и после острого фокуса для света с линейной поляризацией

    Компьютерная оптика, 46:3 (2022),  381–387
  11. Фокусировка векторного поля с С-линиями поляризационной сингулярности

    Компьютерная оптика, 45:6 (2021),  800–808
  12. Минимальное субволновое фокусное пятно по потоку энергии

    Компьютерная оптика, 45:5 (2021),  685–691
  13. Острая фокусировка пучков с V-точками поляризационной сингулярности

    Компьютерная оптика, 45:5 (2021),  643–653
  14. Орбитальный поток энергии и поток спина в остром фокусе

    Компьютерная оптика, 45:4 (2021),  520–524
  15. Поперечный поток энергии в остром фокусе света с циркулярно-азимутальной поляризацией высокого порядка

    Компьютерная оптика, 45:3 (2021),  311–318
  16. Фокусировка цилиндрических векторных пучков дробных порядков

    Компьютерная оптика, 45:2 (2021),  172–178
  17. Поперечная интенсивность в остром фокусе цилиндрического векторного пучка второго порядка

    Компьютерная оптика, 45:2 (2021),  165–171
  18. Преобразование линейной поляризации в круговую при острой фокусировке оптического вихря

    Компьютерная оптика, 45:1 (2021),  13–18
  19. Формирование фотонных наноструй двумерными микропризмами

    Компьютерная оптика, 44:6 (2020),  909–916
  20. Экспериментальное исследование обратного потока энергии в фокусе

    Компьютерная оптика, 44:6 (2020),  863–870
  21. Высокоапертурная металинза для формирования обратного потока энергии

    Компьютерная оптика, 44:5 (2020),  691–698
  22. Тороидальные поляризационные вихри при острой фокусировке пучков с сингулярностью

    Компьютерная оптика, 44:5 (2020),  685–690
  23. Вращение эллипсоидальной диэлектрической частицы в фокусе Гауссова пучка с круговой поляризацией

    Компьютерная оптика, 44:4 (2020),  561–567
  24. Передача спинового углового момента диэлектрической микрочастице

    Компьютерная оптика, 44:3 (2020),  333–342
  25. Фокусировка цилиндрического векторного пучка второго порядка градиентной линзой Микаэляна

    Компьютерная оптика, 44:1 (2020),  29–33
  26. Вихревой поток энергии в остром фокусе безвихревого поля с круговой поляризацией

    Компьютерная оптика, 44:1 (2020),  5–11
  27. Механизм формирования обратного потока энергии в остром фокусе

    Компьютерная оптика, 43:5 (2019),  714–722
  28. Острая фокусировка светового поля с поляризационной и фазовой сингулярностью произвольного порядка

    Компьютерная оптика, 43:3 (2019),  337–346
  29. Формирование продольно-удлинённой области обратного потока энергии с помощью кольцевых апертур

    Компьютерная оптика, 43:2 (2019),  193–199
  30. Сравнение величин обратного потока энергии в остром фокусе светового поля с поляризационной и фазовой сингулярностями

    Компьютерная оптика, 43:2 (2019),  174–183
  31. Влияние погрешностей изготовления секторной металинзы на результаты фокусировки

    Компьютерная оптика, 42:6 (2018),  970–976
  32. Обратный поток энергии при острой фокусировке азимутально поляризованных пучков высших порядков

    Компьютерная оптика, 42:5 (2018),  744–750
  33. Обратный поток энергии вблизи оптической оси в области острого фокуса оптического вихря с круговой поляризацией

    Компьютерная оптика, 42:3 (2018),  392–400
  34. Вращение двухлепесткового лазерного пучка в ближнем поле вихревого микроаксикона

    Компьютерная оптика, 42:3 (2018),  385–391
  35. Поведение продольной компоненты вектора Пойнтинга при острой фокусировке оптических вихрей с круговой поляризацией

    Компьютерная оптика, 42:2 (2018),  190–196
  36. Субволновая фокусировка лазерного излучения с помощью зонной пластинки из хрома

    Компьютерная оптика, 41:3 (2017),  356–362
  37. Бинарные дифракционные решётки для управления поляризацией и фокусировкой лазерного света [обзор]

    Компьютерная оптика, 41:3 (2017),  299–314
  38. Острая фокусировка оптического вихря с посекторно азимутальной поляризацией

    Компьютерная оптика, 41:2 (2017),  147–154
  39. Тонкая металинза с высокой числовой апертурой

    Компьютерная оптика, 41:1 (2017),  5–12
  40. Субволновая фокусировка лазерного излучения смешанной азимутально-линейной поляризации

    Компьютерная оптика, 40:4 (2016),  458–466
  41. Четырёхзонный пропускающий азимутальный микрополяризатор с фазовым сдвигом

    Компьютерная оптика, 40:1 (2016),  12–18
  42. Четырёхзонный отражающий азимутальный микрополяризатор

    Компьютерная оптика, 39:5 (2015),  709–715
  43. Острая фокусировка линейно-поляризованного асимметричного лазерного пучка Бесселя

    Компьютерная оптика, 39:1 (2015),  36–44
  44. Острая фокусировка смешанного линейно-радиально поляризованного света бинарной микролинзой

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  606–613
  45. Поляризационные и фокусирующие свойства отражающей бинарной линзы Френеля

    Компьютерная оптика, 38:3 (2014),  456–462
  46. Отражающий четырёхзонный субволновый элемент микрооптики для преобразования линейной поляризации в радиальную

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  229–236
  47. Фотонные струи, сформированные квадратными микроступеньками

    Компьютерная оптика, 38:1 (2014),  72–80
  48. Особенности измерения субволнового фокусного пятна ближнепольным микроскопом

    Компьютерная оптика, 37:3 (2013),  332–340

  49. Indexing of Computer Optics in the Emerging Sources Citation Index database

    Компьютерная оптика, 41:4 (2017),  592


© МИАН, 2025