1. 2025
  2. Efficient Nonlinear Distortion Compensation Algorithms Using Machine Learning for Telecommunication Systems

    Redyuk, A. A., Shevelev, E. I., Sidelnikov, O. S., Danilko, V. R., Bazarov, T. O., Senko, M. A., Samodelkin, L. A., Nanii, O. E., Treshchikov, V. N. & Fedoruk, M. P., дек. 2025, в: Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 52, Suppl 11, стр. S1172-S1187 16 стр., 8.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  3. Method for Compensating for Nonlinear Distortions in Long-Haul Soliton Fiber-Optic Communication Lines

    Patrin, G. A., Chekhovskoy, I. S., Sidelnikov, O. S., Shtyrina, O. V. & Fedoruk, M. P., дек. 2025, в: Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 52, Suppl 11, стр. S1161-S1171 11 стр., 7.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  4. Nonlinear Fourier Transform as a Tool for Analyzing the Soliton Dynamics in Systems Obeying the Haus–Ginzburg–Landau Equation

    Chekhovskoy, I. S., Shtyrina, O. V. & Fedoruk, M. P., дек. 2025, в: Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 52, Suppl 11, стр. S1151-S1160 10 стр., 6.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  5. On the combined method for solving the inverse problem of the Zakharov–Shabat system

    Medvedev, S. B., Vaseva, I. A. & Fedoruk, M. P., дек. 2025, в: Physica D: Nonlinear Phenomena. 483, 134942.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  6. Learned perturbation-based digital backpropagation with low complexity for nonlinearity compensation

    Редюк, А. А., Шевелев, Е. И., Данилко, В. Р., Bazarov, T., Senko, M., Samodelkin, L., Nanii, O., Treshchikov, V. & Федорук, М. П., 5 дек. 2025, в: OSA Continuum. 4, 12, стр. 2896-2913 18 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  7. Комплексный модификатор IN738LS-TiCN для жаропрочных никелевых сплавов

    Федорук, М. П., 12 дек. 2025, Патент/Св-во № 141, 12 дек. 2025, Дата приоритета 12 дек. 2025

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

  8. Комплекс цифровых моделей горения и пиролиза полимерных материалов

    Федорук, М. П., 12 дек. 2025, Патент/Св-во № 136, 12 дек. 2025, Дата приоритета 12 дек. 2025

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

  9. Метод получения трис[2-(акрилоилокси)этил]фосфата ЛМ-ИЦ-ЗК34-3, предназначенного для создания композиционных материалов и покрытий со сниженной горючестью используемых в гражданской авиации

    Федорук, М. П., 12 дек. 2025, Патент/Св-во № 145, 12 дек. 2025, Дата приоритета 12 дек. 2025

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

  10. Метод получения трис[2-(метакрилоилокси)этил] фосфата ЛМ-ИЦ-ЗК34-2, предназначенного для создания композиционных материалов и покрытий со сниженной горючестью используемых в гражданской авиации

    Федорук, М. П., 12 дек. 2025, Патент/Св-во № 146, 12 дек. 2025, Дата приоритета 12 дек. 2025

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

  11. Метод получения трис(оксиран-2-илметил)фосфата (трисглицидолфосфат) ЛМ-ИЦ-ЗК34-1, предназначенного для создания композиционных материалов и покрытий со сниженной горючестью используемых в гражданской авиации

    Федорук, М. П., 12 дек. 2025, Патент/Св-во № 147, 12 дек. 2025, Дата приоритета 12 дек. 2025

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

ID: 3449635