1. 2021
  2. Thermal Self-stabilisation of a Microcavity on the Surface of an Optical Fibre with Active Core

    Kudashkin, D., Krisanov, D., Khorev, S., Churkin, D. & Vatnik, I., июн. 2021, 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2021. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., (2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2021).

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

  3. Breather Molecular Complexes in a Passively Mode-Locked Fiber Laser

    Peng, J., Zhao, Z., Boscolo, S., Finot, C., Sugavanam, S., Churkin, D. V. & Zeng, H., июл. 2021, в: Laser and Photonics Reviews. 15, 7, 2000132.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  4. Soliton based χ(2) combs in high-Q optical microresonators

    Smirnov, S., Andryushkov, V., Podivilov, E., Sturman, B. & Breunig, I., 16 авг. 2021, в: Optics Express. 29, 17, стр. 27434-27449 16 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  5. Способ перестройки устройства поверхностной аксиальной нанофотоники

    Крисанов, Д. В., Ватник, И. Д., Хорев, С. В., Чуркин, Д. В. & Кудашкин, Д. В., 19 авг. 2021, IPC № G02B6/02, Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Патент/Св-во № 2753667, Дата приоритета 28 дек. 2020, № приоритета 2020144002

    Результаты исследований: Патенты/Свидетельства о регистрациипатент на изобретение

  6. Direct measurements of localized spectral modes in random distributed feedback fiber laser

    Kirik, A. E., Vatnik, I. D. & Churkin, D. V., сент. 2021, в: Results in Physics. 28, 104651.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  7. Self-gain-modulation random distributed feedback Raman fiber laser with switchable repetition rate

    Tarasov, N., Melnikov, L. A., Vatnik, I. D., Mazhirina, Y. A. & Churkin, D. V., 13 сент. 2021, в: Optics Express. 29, 19, стр. 29857-29863 7 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  8. High-energy pulses from all-PM ultra-long Yb-fiber laser mode-locked with quasi-synchronous pumping

    Nyushkov, B., Ivanenko, A., Smirnov, S. & Kobtsev, S., окт. 2021, в: Optical Fiber Technology. 66, 102650.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  9. Generation of high-energy single pulses and pulse clusters in ytterbium fibre lasers with quasi-synchronous modulation of the pump power

    Ivanenko, A. V., Нюшков, Б. Н. & Смирнов, С. В., дек. 2021, в: Quantum Electronics. 51, 12, стр. 1061-1067 7 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  10. Shaping Optical Microresonators on the Surface of Optical Fibers With Negative Effective Radius Variations

    Krisanov, D., Nesterok, A. & Vatnik, I., 1 дек. 2021, в: IEEE Photonics Journal. 13, 6

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  11. Программа для проведения численного моделирования эволюции оптического сигнала в оптоволоконных петлях синтетической фотонной решетки

    Паньков, А. В., 1 дек. 2021, Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Патент/Св-во № 2021669614, Дата приоритета 19 нояб. 2021, № приоритета 2021668617

    Результаты исследований: Патенты/Свидетельства о регистрациисвидетельство о регистрации программы для ЭВМ

ID: 3087701