Диссертация (1103230), страница 23
Текст из файла (страница 23)
— С. 30.30. Козарь А.В., Трофимов А.В. Однослойное согласование высокоотражающих нагрузокв прямоугольном волноводе // XIV Всероссийская школа-семинар «Волновые явленияв неоднородных средах». — Можайск Россия: 2014. — 5. — С. 12.31. Козарь А.В., Трофимов А.В. Влияние потерь в слоях на процесс нестационарного отражения электромагнитных волн от слоистых структур // XIV Всероссийская школасеминар «Физика и применение микроволн» / МГУ имени М.В. Ломоносова. — 2013.— 5. — С. 17.32. Трофимов А.В., Захаров П.Н., др.
Отражение сверхширокополосных сигналов микроволнового диапазона от слоистых сред // XIII Всероссийской школы-семинара «Волновые явления в неоднородных средах» / МГУ имени М.В.Ломоносова. — ЗвенигородРоссия: 2012. — 3. — С. 27.33. Kozar A.V., Trofimov A.V. Unsteady reflection of an electromagnetic pulse from a layered structure with losses // International Conference on Coherent and Nonlinear OpticsICONO/LAT. — 2013. — 6. — P. 65.34. Козарь А.В., Трофимов А.В. Явление нестационарного отражения электромагнитныхволн с изменяющейся амплитудой от слоистых структур с потерями // Ломоносовскиечтения – 2013 / МГУ имени М.В.
Ломоносова. — Т. 4. — 2013. — 5. — С. 25.35. Трофимов А.В., Козарь А.В. Метод согласования высокоотражающих материалов засчет сильной волноводной дисперсии // V Научно-техническая конференция ОАО«ГСКБ «Алмаз-Антей». — Балашиха Россия: 2014. — 9.11536. Козарь А.В., Трофимов А.В. Процесс нестационарного отражения электромагнитныхимпульсов в системе с сильной волноводной дисперсией // IV Всероссийская научнотехническая конференция «Электроника и Микроэлектроника СВЧ». — Санкт-Петербург Россия: 2015. — 6.37. Kowalevicz A., Rohit P., et. al.
Ultrashort-Pulse Generation and Ultrafast Phenomena //RLE Progress Report 143. — 2008.38. Dunning F.B. Atomic, Molecular, and Optical Physics: Electromagnetic Radiation. — London: Academic Press, 1997.39. Хенш Т.С. Страсть к точности // Успехи физических наук. — 2006. — Т. 12, № 12.40. Желтиков А.М. Сверхкороткие световые импульсы в полых волноводах // УспехиФизических Наук. — 2002. — Т. 172, № 7. — С. 744 – 776.41. Балашов А.Д., Пергамент А.Х. Особенности распространения фемтосекундного импульса в воздухе // Квантовая электроника.
— 2006. — Т. 36. — С. 825–834.42. Topp M.R., Orner G.C. Group dispersion effects in picosecond spectroscopy // Optics Communications. — 1975. — Vol. 13. — P. 276.43. Ахманов С.А., Выслоух В.А., Чиркин А.С. Оптика фемтосекундных лазерных импульсов. — Москва: Наука, 1988.44. Кард П. Анализ и синтез многослойных интерференционных покрытий. — Таллин:Валгус, 1971.45.
Розенберг Т.В. Оптика тонкослойных покрытий. — Москва: Наука, 1958.46. Ulrike S. Review of modern techniques to generate antireflective properties on thermoplasticpolymers // Applied Optics. — 2006. — Vol. 45, no. 1. — P. 356.47. Macleod H.A. Thin-film optical filters. — CRC press, 2001.48. Бреховских Л.В. Волны в слоистых средах.
— Москва: АН СССР, 1973.49. Morlens A.S. et al. Design and characterization of extreme-ultraviolet broadband mirrorsfor attosecond science // Optics letters. — 2006. — Vol. 31, no. 10. — Pp. 1558–1560.50. Lousse V. et al. Angular and polarization properties of a photonic crystal slab mirror //Optics letters. — 2004. — Vol.
12, no. 8. — Pp. 1575–1582.51. Kikuchi A., Miyamoto T. Reflectivity characteristics of high-contrast grating mirrors forsmall beam spot // Japanese Journal of Applied Physics. — 2014. — Vol. 53, no. 8S2. —P. 08MC02.11652. Wonisch A., Neuhäusler U., et al. Design, fabrication, and analysis of chirped multilayermirrors for reflection of extreme-ultraviolet attosecond pulses // Applied Optics. — 2006. —Vol. 45, no. 17. — Pp. 4147–4156.53.
Canova F., Poletto L. Optical Technologies for Extreme-Ultraviolet and Soft X-ray CoherentSources. — Москва: Springer Series in Optical Sciences, 2015.54. Karimian-Sarakhs H., Shokooh-Saremi M. Design of multilayer high-dispersion mirrors usingmulti-swarm optimization method // Optik. — 2007. — Vol. 125. — Pp. 5618 – 5621.55. Chen S. Lin C. Gao H. Design of broadband transmission quarter-wave plates for polarization control of isolated attosecond pulses // Journal of Optics. — 2015. — Vol. 17,no. 7.56. Chen L.R., et.
al. Ultrashort pulse propagation in multiple-grating fiber structures // Opticsletters. — 1997. — Vol. 22, no. 6. — Pp. 402–404.57. Chen L.R., et. al. Applications of ultrashort pulse propagation in Bragg gratings for wavelength-division multiplexing and code-division multiple access // IEEE quantum electronics.— 1998.
— Vol. 34, no. 11. — Pp. 2117–2129.58. Kozar A.V. Spectral characteristics of thin-layer interference matching systems // ptics andSpectroscopy. — 1988. — Vol. 64, no. 5. — Pp. 1130–1134.59. Козарь А.В. Оптические и структурные свойства тонкослойных интерференционныхсогласователей // Оптика и спектроскопия. — 1985. — Т. 59, № 5. — С. 1132–1136.60. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П.
Теория волн. Изд. 2-е, доп. — НаукаМосква, 1990. — С. 432.61. Khorasani S., Khashayar M. Differential transfer-matrix method for solution of one-dimensional linear nonhomogeneous optical structures // Journal of the Optical Society of AmericaB. — 2003. — Vol. 20, no. 1. — Pp. 91–96.62. Chipman R.A. Transmission lines. — New York: McGRAW-HILL book company, 1968.63. Peres P.L.D., de Souza C.R., Bonatti I.S. ABCD matrix: a unique tool for linear two-wiretransmission line modelling // International Journal of Electrical Engineering Education.
—2003. — Vol. 40, no. 3. — Pp. 220–229.64. Матей Г.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи, цепи связи. —Москва: Связь, 1971.65. Козарь А.В., Колесников В.С., Пирогов Ю.А. О применении метода импедансных характеристик для анализа распространения волн в многослойных структурах с поглощением // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия. — 1978.— Т.
19, № 1. — С. 76–83.11766. Makino T. Tranfer matrix method with applications to distributed feedback optikal devices // Progress In Electromagnetics Research. — 1995. — no. 10. — Pp. 271–319.67. Wooten F. Optical Properties of Solids. — New York City: Academic Press, 1972.68. Yee K. Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell’s equationsin isotropic media // Optical Engineering. — 1966.
— Vol. 14, no. 2. — Pp. 302 – 307.69. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell’s equations for six-component fields // Electronics and Communications AEU. — 1977. — Vol. 31, no. 3. — Pp. 116– 120.70. Боголюбов А.Н., Буткарев И.А., Дементьева Ю.С. Исследование распространенияэлектромагнитных импульсов через фотонные кристаллические структуры // ВестникМосковского университета. Серия 3.
— 2010. — Т. 6, № 2. — С. 3–8.71. Yong-Zhen Huang, Wei-Hua Guo., Li-Juan Yu. Calculation of propagation loss in photoniccrystal waveguides by FDTD technique and Padé approximation // Optics Communications.— 2005. — Vol. 248. — Pp. 309 – 315.72. Schuhmann R., Weiland T. A Stable Interpolation Technique for FDTD on NonorthogonalGrids // Electronics and Communications AEU. — 1998. — Vol. 11. — P. 299 – 306.73.
Zivanovic S., Yee K., Mei K. A subgridding method for the Time Domain Finite-DifferenceMethod to solve Maxwell’s equations // IEEE Trans. Microware Theory Tech. — 1995. —Vol. 38. — P. 471.74. Jurgens G., Taflove A., et. al. Finite-difference time-domain modeling of curved surfaces //IEEE Trans. Antennas Propag. — 2002. — Vol. 40, no. 357. — P. 356.75. Nadobny J., Sullivan D., et.
al. 3-D tensor FDTD-formulation for treatment of sloped interfaces in electrically inhomogeneous media // IEEE Trans. Antennas Propag. — 2003. —Vol. 51, no. 1760. — P. 356.76. Deinega A., Valuev I. Subpixel smoothing for conductive and dispersive media in the FDTDmethod // Optics Letters. — 2007. — Vol. 32, no. 3429. — P. 356.77. Tikhonravov A.V., Trubetskov M.K., et.
al. Optical coating design algorithm based on theequivalent layers theory // Applied Optics. — 2006. — Vol. 45, no. 7. — Pp. 1530–1538.78. ТихонравовА.В.,ГришинаН.В.Современныеподходыкмногослойных оптических систем // Компьютерная оптика. —проектированию1992. —no. 10– 11.79. Фельдштеин А.Л. Явия Л. В. Смирнов В.П. Справочник по элементам волноводнойтехники. — Москва: Советское радио, 1967.11880.
Cултанов А.Х., Багманов В.Х., et. al. Синтез оптических отражательных фильтровна основе тонкопленочных структур // Вестник Уфимского государственногоавиационного технического университета. — 2009. — Vol. 13, no. 1.81. Тихонравов А.В. Синтез слоистых сред с заданными амплитудно-фазовыми свойствами // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1985.















