Автореферат (1104315), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Deflection of THz vortex beam in non-polar liquids by means of acousto-optics / P. Nikitin, V.B. Voloshinov, B. Knyazev, V. Gerasiov // Bookof abstracts of international conference “Synchrotron and free electron laserradiation: generation and application (SFR-2016)”. — Novosibirsk, Russia:2016. — Pp. 23–23.A30. Nikitin P.A. General method to determine optimal values of acousto-opticfigure of merit in cubic crystals // Proceedings of “2016 IEEE internationalultrasonics symposium”.
— Tours, France: 2016. — Pp. 162–163.A31. Никитин П.А., Волошинов В.Б. Квази-ортогональное и квази-коллинеарное акустооптическое взаимодействие в поглощающей среде //Труды 15-ой всероссийской школы-семинара “Волновые явления внеоднородных средах” имени А.П.Сухорукова (“Волны – 2015”). —Красновидово, Россия: 2016. — С. 20–23.A32. Никитин П.А. Метод определения максимального значения акустооптического качества в оптически изотропных средах // Труды 15-ойвсероссийской школы-семинара “Волновые явления в неоднородныхсредах” имени А.П.Сухорукова (“Волны – 2015”).
— Красновидово,Россия: 2016. — С. 44–45.A33. Influence of electromagnetic and acoustic absorption on properties ofbackward collinear acousto-optic interaction / D.L. Porokhovnichenko,E.A. Djakonov, P. A. Nikitin, V.B. Voloshinov // Preliminary programand abstracts of the XIX international conference for young researchers“Wave electronics and its applications in the information and telecommunication systems”. — St.Petersburg, Russia: 2016. — Pp. 71–74.A34. Никитин П.А., Волошинов В.Б. Квази-ортогональное и квази-коллинеарное акустооптическое взаимодействие в поглощающей среде //Ученые записки физического факультета МГУ. — 2016.
— № 6. —С. 166601.21A35. Никитин П.А. Метод расчета максимального значения акустооптического качества в оптически изотропных средах // Известия РАН.Серия физическая. — 2017. — Т. 81, № 1. — С. 93–97.A36. Никитин П.А. Квазиортогональная акустооптическая дифракция назакрученном звуковом пучке // Сборник научных трудов “VI Международной конференции по фотонике и информационной оптике”. —Москва, Россия: 2017. — С. 346–347.Цитированная литература1. Задорин А.С.
Динамика акустооптического взаимодействия. — Томск:Томский гос. университет, 2004. — С. 352.2. Акустооптические процессоры спектрального типа / Под ред. В.В. Проклов, В.Н. Ушаков. — M.: Изд. «Радиотехника», 2012. — С. 192.3. Теория и практика современной акустооптики / В.Я. Молчанов,Ю.И. Китаев, А.И. Колесников и др. — M.: Изд. дом МИСиС, 2015. —С. 459.4.
Котов В.М. Акустооптика. Брэгговская дифракция многоцветного излучения. — М.: Янус-К, 2016. — С. 286.5. Voloshinov V.B, Gupta N. Ultraviole-visible imaging acousto-optic tunablefilters in KDP // Appl. Opt. — 2004. — Vol. 43, no. 19. — Pp. 3901–3909.6. Wang P., Zhang Z. Double-filtering method based on two acousto-optictunable filters for hyperspectral imaging application // Opt. Express. —2016. — Vol. 24, no. 9. — Pp. 9888–9895.7.
Handbook of Optical Constants of Solids / Ed. by E.D. Palik. — OrlandFlorida: Academic Press, 1985.8. Terahertz Biomedical Science and Technology / Ed. by J.H. Son. — BocaRaton, FL.: CRC Press, 2014. — P. 377.9. Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. — М.: Радио и связь, 1985. — С. 289.10. Дьяконов Е.А., Волошинов В.Б., Поликарпова Н.В. Полуколлинеарный режим дифракции света на ультразвуке в среде с сильной упругойанизотропией // Оптика и спектроскопия. — 2015. — Т.
118, № 1. —С. 172–181.11. The indicative surfaces of the photoelastic effect in Cs2 HgCl4 biaxial crystals / M.V. Kaidan, B.V. Tybinka, A.V. Zadorozhna et al. // Optical Materials. — 2007. — Vol. 29, no. 5. — Pp. 475–480.12. Mytsyk B.G., Demyanyshyn N.M., Sakharuk O.M.
Elasto-optic effectanisotropy in gallium phosphide crystals // Appl. Opt. — 2015. — Vol. 54,no. 28. — Pp. 8546–8553.13. Ahmad A.K., Majeed M.F. Calculation of acousto-optic figure of merit forsome of oxide crystals // Int. J. Opt. and Appl. — 2016. — Vol. 6, no. 1.— Pp. 1–6.2214. Anisotropy of acousto-optic figure of merit in optically isotropic media /O. Mys, M. Kostyrko, M. Smyk et al.
// Appl. Opt. — 2014. — Vol. 53,no. 20. — Pp. 4616–4627.15. Mys O., Kostyrko M., Vlokh R. Anisotropy of acousto-optic figure of merit for LiNbO3 crystals: anisotropic diffraction // Appl. Opt. — 2016. —Vol. 55, no. 9. — Pp. 2439–2450.16. Kogelnik H. Coupled wave theory for thik hologram gratings // The BellSystem Technical Journal. — 1969.
— Vol. 48, no. 9. — Pp. 2909–2847.17. Montemezzani G., Zgonik M. Light diffraction at mixed phase and absorption gratings in anisotropic media for arbitrary geometries // Phys. Rev.E. — 1997. — Vol. 55, no. 1. — Pp. 1035–1047.18. Zakharyan G.G., Galstyan A.V. Mixed phase and absorption thin gratingsdiffraction // Opto-Electron. Rev.
— 2007. — Vol. 15, no. 1. — Pp. 20–26.19. Influence of the absorption grating on the diffraction efficiency in thickphotovoltaic media in transmission geometry under non linear regimes /L.M. Cervantes, A. Zuniga, L.F. Magana, J.G. Murillo // Rev. Mex.
Fis.— 2010. — Vol. 56, no. 4. — Pp. 323–327.20. Comparative study of the accuracy of the PSM and Kogelnik models ofdiffraction in reflection and transmission holographic gratings / D. Brotherton-Ratcliffe, L. Shi, A. Osanlou, P. Excell // Opt. Express. — 2014. —Vol. 22, no.
6. — Pp. 32384–32405.21. Наблюдение эффективной дифракции субмиллиметрового излученияна волнах электронной концентрации в n-InSb / В.В. Проклов,В.И. Миргородский, Ушаткин Е.Ф. и др. // Письма в ЖТФ. — 1978.— Т. 4, № 23. — С. 1431–1434.22. Far-infrared laser scattering studies of density fluctuations in tokamak fusion plasmas / P. Lee, N.C. Luhmann, H. Park et al. // Appl. Opt.
— 1982.— Vol. 21, no. 10. — Pp. 1738–1744.23. Durr W., Schmidt W. Measurement of acousto-optic interaction in germanium in the far infrared // Int. J. Infrared and Millimeter Waves. — 1985.— Vol. 6, no. 10. — Pp. 1043–1049.24. Vogel T., Dodel G. Acousto-optic modulation in the far-infrared // InfraredPhys. — 1985. — Vol. 25, no. 1-2. — Pp. 315–318.25. Дьяконов Е.А., Волошинов В.Б. Описание дифракции света на ультразвуке при помощи двумерного уравнения связанных мод // Радиотехника и электроника. — 2014.
— Т. 59, № 5. — С. 498–509.23.