1. 2020
  2. Generation of narrow modes within incoherent radiation of random distributed feedback fiber laser

    Churkin, D. V., Sugavanam, S. & Vatnik, I. D., 2020, Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications II. Ferrari, M., Mackenzie, J. I. & Taccheo, S. (ред.). SPIE, 113570F. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; том 11357).

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

  3. Introducing negative effective radius variations to control whispering gallery modes propagating on optical fibers

    Krisanov, D. V., Nesterok, A. S., Vatnik, I. D. & Churkin, D. V., 2020, Nanophotonics and Micro/Nano Optics VI. Zhou, Z., Wada, K. & Tong, L. (ред.). SPIE, 115560X. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; том 11556).

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

  4. Simultaneous transition from continuous to pulsed and from PT-symmetric to PT-broken generation in coupled fiber lasers

    Churkin, D. V. & Smirnov, S. V., 2020, Nonlinear Optics and its Applications 2020. Broderick, N. G. R., Dudley, J. M. & Peacock, A. C. (ред.). SPIE, 1135807. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; том 11358).

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

  5. Оптическая нейронная сеть на основе синтетических фотонных решеток

    Паньков, А. В., Ватник, И. Д., Чуркин, Д. В. & Сухоруков, А. А., 2020, стр. 130-131. 2 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийтезисыРецензирование

  6. Эквализация оптического сигнала в дисперсионной оптической линии связи с помощью синтетической фотонной решетки

    Паньков, А. В., Сидельников, О. С., Ватник, И. Д., Сухоруков, А. А. & Чуркин, Д. В., 2020, стр. 132-133. 2 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийтезисыРецензирование

  7. 2019
  8. Deep learning with synthetic photonic lattices for equalization in optical transmission systems

    Pankov, A. V., Sidelnikov, O. S., Vatnik, I. D., Sukhorukov, A. A. & Churkin, D. V., 20 нояб. 2019, Real-Time Photonic Measurements, Data Management, and Processing IV. Li, M., Jalali, B. & Asghari, M. H. (ред.). SPIE, 11 стр. 111920N. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; том 11192).

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

  9. Laminar and turbulent generation states of different parity-time symmetry properties in coupled Raman fiber lasers

    Smirnov, S. V. & Churkin, D. V., 19 нояб. 2019, Quantum and Nonlinear Optics VI. Gong, Q., Guo, G-C. & Ham, B. S. (ред.). SPIE, 6 стр. 1119508. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; том 11195).

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

  10. Reflection of whispering gallery modes propagating on the optical fiber surface from its facet

    Han, Z., Vatnik, I. D. & Churkin, D. V., 18 нояб. 2019, Nanophotonics and Micro/Nano Optics V. Zhou, Z., Wada, K. & Tong, L. (ред.). SPIE, 6 стр. 111930Q. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; том 11193).

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

  11. Replica Symmetry Breaking in FRET-Assisted Random Laser Based on Electrospun Polymer Fiber

    Xia, J., He, J., Xie, K., Zhang, X., Hu, L., Li, Y., Chen, X., Ma, J., Wen, J., Chen, J., Pan, Q., Zhang, J., Vatnik, I. D., Churkin, D. & Hu, Z., 1 сент. 2019, в: Annalen der Physik. 531, 9, 10 стр., 1900066.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  12. Способ измерения профиля торца оптического волокна возбуждением аксиальных мод шепчущей галереи и расстояния от точки возбуждения до торца (варианты)

    Чуркин, Д. В., Хорев, С. В., Ватник, И. Д. & Хань, Ч., 21 авг. 2019, IPC № G01M11/02, G02B6/24, Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Патент/Св-во № 2697921, Дата приоритета 29 дек. 2018, № приоритета 2018147766

    Результаты исследований: Патенты/Свидетельства о регистрациипатент на изобретение

ID: 3456491