|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru
-
Фазовые сингулярности и оптические вихри в фотонике
УФН, 192:8 (2022), 841–866
-
Спиральная фазовая пластинка со множеством центров сингулярности
Компьютерная оптика, 44:6 (2020), 901–908
-
Экспериментальное исследование обратного потока энергии в фокусе
Компьютерная оптика, 44:6 (2020), 863–870
-
Рождение оптических вихрей при распространении поля с начальным дробным топологическим зарядом
Компьютерная оптика, 44:4 (2020), 493–500
-
Передача спинового углового момента диэлектрической микрочастице
Компьютерная оптика, 44:3 (2020), 333–342
-
Дифракционные оптические элементы для мультиплексирования структурированных лазерных пучков
Квантовая электроника, 50:7 (2020), 629–635
-
Топологическая стабильность оптических вихрей при дифракции на случайном фазовом экране
Компьютерная оптика, 43:6 (2019), 917–925
-
Измерение орбитального углового момента астигматического пучка Эрмита–Гаусса
Компьютерная оптика, 43:3 (2019), 356–367
-
Методы определения орбитального углового момента лазерного пучка
Компьютерная оптика, 43:1 (2019), 42–53
-
Оптические и структурные эффекты при многоимпульсной интерференционной фемтосекундной лазерной фабрикации метаповерхностей на тонкой пленке аморфного кремния
Письма в ЖЭТФ, 110:11 (2019), 759–764
-
Симметричное нанотекстурирование и плазмонное возбуждение наноструктур золота пучками Лагерра–Гаусса фемтосекундного лазерного излучения
Квантовая электроника, 49:7 (2019), 666–671
-
Разновидность Фурье-инвариантных Гауссовых пучков
Компьютерная оптика, 42:5 (2018), 727–735
-
Наблюдение оптического эффекта «углового трактора» в пучке Бесселя
Компьютерная оптика, 42:4 (2018), 550–556
-
Орбитальный угловой момент астигматического пучка Эрмита–Гаусса
Компьютерная оптика, 42:1 (2018), 13–21
-
Поляризационно-селективное возбуждение люминесценции красителя на золотой пленке структурированными ультракороткими лазерными импульсами
Письма в ЖЭТФ, 107:1 (2018), 18–22
-
Формирование близкорасположенных световых пятен на основе лазерных зеркальных пучков Эйри
Компьютерная оптика, 41:5 (2017), 661–669
-
Орбитальный угловой момент эллиптического оптического вихря, внедрённого в Гауссов пучок
Компьютерная оптика, 41:3 (2017), 330–337
-
Дробный орбитальный угловой момент Гауссова пучка с внедренным внеосевым оптическим вихрем
Компьютерная оптика, 41:1 (2017), 22–29
-
Определение топологического заряда оптического вихря с помощью астигматического преобразования
Компьютерная оптика, 40:6 (2016), 781–792
-
Сравнение разных подходов к формированию «идеального» оптического вихря
Компьютерная оптика, 40:3 (2016), 312–321
-
Передача орбитального углового момента асимметричных пучков Лагерра-Гаусса диэлектрическим микрочастицам
Компьютерная оптика, 40:3 (2016), 305–311
-
Оптический захват и перемещение микрочастиц с помощью асимметричных пучков Бесселя–Гаусса
Компьютерная оптика, 40:2 (2016), 152–157
-
Изображающий спектрометр на основе дискретного интерференционного фильтра
Компьютерная оптика, 39:5 (2015), 716–720
-
Исследование фокусировки в близкорасположенные световые пятна при освещении дифракционных оптических элементов коротким импульсным лазерным пучком
Компьютерная оптика, 39:2 (2015), 187–196
-
Исследование орбитального углового момента суперпозиций бездифракционных пучков Бесселя с комплексным смещением
Компьютерная оптика, 39:2 (2015), 172–180
-
Острая фокусировка линейно-поляризованного асимметричного лазерного пучка Бесселя
Компьютерная оптика, 39:1 (2015), 36–44
-
Манипулирование светопоглощающими частицами в воздухе с помощью массивов световых «бутылок»
Компьютерная оптика, 38:4 (2014), 722–726
-
Манипуляция микрообъектами с помощью линейных ловушек, формируемых вихревыми аксиконами
Компьютерная оптика, 38:4 (2014), 717–721
-
Формирование лазерных половинных пучков Пирси с помощью пространственного модулятора света
Компьютерная оптика, 38:4 (2014), 658–662
-
Лазерные пучки Эрмита–Гаусса с орбитальным угловым моментом
Компьютерная оптика, 38:4 (2014), 651–657
-
Простой способ формирования полых недифрагирующих световых пучков с распределением интенсивности в виде контура правильного многоугольника
Компьютерная оптика, 38:2 (2014), 243–248
© , 2024