1. 2022
  2. Gain-controlled broadband tuneability in self-mode-locked Thulium-doped fibre laser

    Kirsch, D. C., Bednyakova, A., Varak, P., Honzatko, P., Cadier, B., Robin, T., Fotiadi, A., Peterka, P. & Chernysheva, M., дек. 2022, в: Communications Physics. 5, 1, 219.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  3. Nonlinear spectral tunability of pulsed fiber laser with semiconductor optical amplifier

    Bednyakova, A., Khudozhitkova, D. & Turitsyn, S., дек. 2022, в: Scientific Reports. 12, 1, 13799.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  4. Nonlinear beam tapering and two-dimensional ring solitons

    Mezentsev, V. K., Podivilov, E., Vaseva, I. A., Fedoruk, M. P., Rubenchik, A. M. & Turitsyn, S. K., нояб. 2022, в: Physical Review E. 106, 5, 054205.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  5. Моделирование турбулентности оптических волн в распределённой модели волоконных лазеров

    Васева, И. А., Медведев, С. Б., Штырина, О. В. & Федорук, М. П., 18 окт. 2022, стр. 98-99. 2 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийматериалыРецензирование

  6. Схема обработки сигналов в приемнике многомодовых линий связи на основе сверточных нейронных сетей

    Сидельников, О. С., Редюк, А. А. & Федорук, М. П., 18 окт. 2022, стр. 145-146. 2 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийтезисыРецензирование

  7. Чирпованные диссипативные солитоны в волоконных лазерах с положительной дисперсией

    Штырина, О. В., Лобасенко, Р. Б. & Федорук, М. П., 18 окт. 2022, стр. 138-139. 2 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийматериалыРецензирование

  8. Численный алгоритм для расчёта многосердцевинных световодов с учетом насыщения усиления сигнала

    Патрин, Г. А., Штырина, О. В. & Чеховской, И. С., 18 окт. 2022, стр. 102-103. 2 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийматериалыРецензирование

  9. Широкополосный перестраиваемый тулиевый волоконный лазер с само-стартом генерации фемтосекундных импульсов

    Kirsch, D. C., Беднякова, А. Е., Кадье, Б., Робин, Т., Fotiadi, A. A. & Чернышёва, М., 18 окт. 2022, стр. 50-51. 2 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийматериалыРецензирование

  10. 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

  11. Программный комплекс численного моделирования процесса распространения сигналов по многомодовым волокнам с помощью компактной схемы повышенного порядка точности «KDSMMF-1»

    Сидельников, О. С. & Федорук, М. П., 5 сент. 2022, Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Патент/Св-во № 2022666532, Дата приоритета 22 авг. 2022, № приоритета 2022665556

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

ID: 3087074