1. 2023
  2. Влияние шумов на процесс реконструкции многомодового пучка методом модовой декомпозиции

    Серебренников, К. В., Гервазиев, М. Д., Кохановский, А. Ю., Неваев, М. К. & Харенко, Д. С., 2023, в: ФОТОН-ЭКСПРЕСС. 6 (190), стр. 403-404 2 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  3. Численное моделирования процесса самоочистки стоксова пучка в изогнутом градиентном многомодовом волокне

    Сидельников, О. С., Кузнецов, А. Г., Харенко, Д. С., Подивилов, Е. В., Бабин, С. А. & Федорук, М. П., 2023, в: ФОТОН-ЭКСПРЕСС. 6 (190), стр. 443-444 2 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  4. 2022
  5. Deep reinforcement learning for self-tuning laser source of dissipative solitons

    Kuprikov, E., Kokhanovskiy, A., Serebrennikov, K. & Turitsyn, S., дек. 2022, в: Scientific Reports. 12, 1, 7185.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  6. Incoherent laser

    Кобцев, С. М., 29 нояб. 2022, Advanced Lasers, HighPower Lasers, and Applications XIII. The International Society for Optical Engineering, 1231019

    Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаяРецензирование

  7. Manifestation of optical feedback in power and spectral radiation properties of a Raman fiber laser with randomly distributed feedback well above generation threshold

    Gorbunov, O., Vatnik, I., Smirnov, S. & Churkin, D., 27 нояб. 2022. 5 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийматериалыРецензирование

  8. Laser radiation producing no interference speckle patterns

    Кобцев, С. М., нояб. 2022, в: Laser Physics Letters. 19, 11, 116204.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  9. Метод измерения состава газовой смеси в устройствах для гиперполяризации инертного газа

    Кобцев, С. М. & Раднатаров, Д. А., 27 окт. 2022, Редакционно-издательский центр НГУ, Патент/Св-во № 59, Дата приоритета 27 окт. 2022

    Результаты исследований: Патенты/Свидетельства о регистрациисвидетельство о регистрации ноу-хау

  10. Метод ультразвуковой активации оптической ячейки с щелочным металлом

    Кобцев, М. С. & Раднатаров, Д. А., 27 окт. 2022, Редакционно-издательский центр НГУ, Патент/Св-во № 60, Дата приоритета 27 окт. 2022

    Результаты исследований: Патенты/Свидетельства о регистрациисвидетельство о регистрации ноу-хау

  11. Волоконный осциллятор с каскадной системой резонаторов

    Кохановский, А. Ю., Беднякова, А. Е., Куприков, Е. А., Турицын, С. К. & Кобцев, С. М., 23 сент. 2022, IPC № H04B 10/00, Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Патент/Св-во № 2780456, Дата приоритета 3 дек. 2021, № приоритета 2021135616

    Результаты исследований: Патенты/Свидетельства о регистрациипатент на изобретение

  12. Benchtop 129Xe optical polarizer for NMR applications

    Radnatarov, D., Kobtsev, S. & Andryushkov, V., 19 авг. 2022, ODS 2022: Industrial Optical Devices and Systems. Katayama, R. & Takashima, Y. (ред.). The International Society for Optical Engineering, 122310J. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; том 12231).

    Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаяРецензирование

ID: 3083840