RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Кундикова Наталья Дмитриевна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Поляризационные эффекты при отражении света от границы одноосного кристалла

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 15:2 (2023),  66–72
  2. Спектры комбинационного рассеяния углеродных материалов, используемых в качестве катодов автоэмиссионных источников излучения

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 15:2 (2023),  41–47
  3. Determination of the beam waist position for the spin-orbit interaction effect observation

    Компьютерная оптика, 45:5 (2021),  661–666
  4. Investigation of the diffraction of a focused Gaussian beam by a half-plane near the beam waist

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 10:3 (2018),  72–76
  5. Conversion efficiency of second harmonic generation in one-dimensional photonic crystal based on isotropic material

    Наносистемы: физика, химия, математика, 5:3 (2014),  374–377
  6. Генерация неоднородно-поляризованного излучения волоконно-интерференционным методом

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 6:4 (2014),  32–35
  7. Эффективность генерации второй гармоники в одномерном фотонном кристалле из изотропного материала

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 5:2 (2013),  147–150
  8. Экспериментальное определение модового состава излучения, распространяющегося в многомодовом оптическом волокне

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 5:2 (2013),  138–142
  9. Преобразование спинового момента в орбитальный момент в лазерном пучке

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 5:2 (2013),  133–137
  10. Волоконно-интерференционный метод получения неоднородно поляризованного пучка

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 5:2 (2013),  128–132
  11. Взаимодействие солитонной пары в фоторефрактивной среде при синхронной модуляции интенсивности излучения

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 2012, № 7,  161–164
  12. Использование наночастиц диоксида титана для управления показателем преломления фоторезиста $\mathrm{SU}$-$8$ для синтеза трехмерных фотонных кристаллов

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 2012, № 7,  142–145
  13. Определение модового состава излучения, распространяющегося в маломодовом оптическом волокне

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 2012, № 7,  138–141
  14. Воздействие продольного магнитного поля на распространение когерентного излучения в волоконном световоде

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 2011, № 5,  92–97
  15. Изменение показателя преломления фоторефрактивного кристалла при формировании пространственного экранированного солитона

    Квантовая электроника, 40:2 (2010),  127–129
  16. Роль локального отклика фоторефрактивной среды в формировании пространственного экранированного солитона

    Квантовая электроника, 38:9 (2008),  859–861
  17. Получение светового «зайчика», движущегося в вакууме с произвольной скоростью

    Квантовая электроника, 23:12 (1996),  1128–1130
  18. Неоднородность оптического эффекта Магнуса

    Квантовая электроника, 23:1 (1996),  89–90
  19. Пространственная фазовая самомодуляция света в фоторефрактивном кристалле во внешнем переменном поле

    Квантовая электроника, 22:11 (1995),  1161–1162
  20. Влияние спиральной формы волоконного световода на распространение света

    Квантовая электроника, 22:9 (1995),  959–960
  21. Четвертьволновая пластинка, перестраиваемая в широком диапазоне длин волн

    Квантовая электроника, 22:2 (1995),  201–204
  22. Внутриволоконный поворот плоскости поляризации

    Квантовая электроника, 22:2 (1995),  184–186
  23. Оптически активный аналог четвертьволновой пластинки

    Квантовая электроника, 20:9 (1993),  916–918
  24. Влияние самодифракции на пространственно-частотную характеристику стационарной голографической решетки, записанной методом синхронного детектирования

    Квантовая электроника, 20:8 (1993),  817–822
  25. Невырожденное двухволновое взаимодействие в кристалле ниобата бария–натрия

    Квантовая электроника, 19:8 (1992),  785–787
  26. Косвенное измерение волнового фронта излучения полупроводникового лазера

    Квантовая электроника, 19:7 (1992),  671–674
  27. Запись статической голограммы разночастотными пучками в Bi12SiO20 с помощью полупроводникового лазера

    Квантовая электроника, 18:10 (1991),  1253–1255
  28. Метод микросканирования для исследования распределения интенсивности в пучке излучения инжекционных лазеров

    Квантовая электроника, 16:9 (1989),  1944–1946

  29. Памяти Бориса Яковлевича Зельдовича

    УФН, 189:9 (2019),  1009–1010
  30. Борис Яковлевич Зельдович. Памяти коллеги

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 11:1 (2019),  75–78


© МИАН, 2024