|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2019 |
| 1. |
В. В. Подлипнов, С. В. Карпеев, В. Д. Паранин, “Полностью симметричный дифракционно-интерференционный формирователь радиально-поляризованных пучков с длиной волны 1530 нм”, Компьютерная оптика, 43:4 (2019), 577–585 |
| 2. |
С. В. Карпеев, В. В. Подлипнов, Н. А. Ивлиев, В. Д. Паранин, “Возможности передачи и детектирования модулированных пучков с длиной волны 1530 нм в условиях случайных флуктуаций среды распространения”, Компьютерная оптика, 43:3 (2019), 368–375 |
9
|
|
2018 |
| 3. |
С. В. Карпеев, В. В. Подлипнов, С. Н. Хонина, В. Д. Паранин, А. С. Решетников, “Четырёхсекторный преобразователь поляризации, интегрированный в кристалл кальцита”, Компьютерная оптика, 42:3 (2018), 401–407 |
11
|
| 4. |
С. В. Карпеев, В. Д. Паранин, С. Н. Хонина, “Формирование неоднородно поляризованных вихревых пучков Бесселя на основе интерференционного поляризатора”, Квантовая электроника, 48:6 (2018), 521–526 [S. V. Karpeev, V. D. Paranin, S. N. Khonina, “Generation of nonuniformly polarised vortex Bessel beams by an interference polariser”, Quantum Electron., 48:6 (2018), 521–526 ] |
13
|
|
2017 |
| 5. |
В. Д. Паранин, С. В. Карпеев, О. Г. Бабаев, “Экспериментальное исследование двулучепреломления параболической градиентной линзы на основе астигматического преобразования пучка Бесселя”, Компьютерная оптика, 41:6 (2017), 837–841 |
3
|
| 6. |
С. В. Карпеев, В. Д. Паранин, М. С. Кириленко, “Сравнение устойчивости вихревых пучков Лагерра–Гаусса к случайным флуктуациям оптической среды”, Компьютерная оптика, 41:2 (2017), 208–217 |
13
|
|
2016 |
| 7. |
V. D. Paranin, S. V. Karpeev, K. N. Tukmakov, B. O. Volodkin, “Tunable diffraction grating with transparent indium-tin oxide electrodes on a lithium niobate X-cut crystal”, Компьютерная оптика, 40:5 (2016), 685–688 |
| 8. |
В. Д. Паранин, “Измерение толщины Z-срезов одноосных кристаллов на основе лазерных пучков Бесселя”, Компьютерная оптика, 40:4 (2016), 594–599 |
| 9. |
С. Н. Хонина, В. Д. Паранин, “Электрооптическая корректировка преобразования пучков Бесселя вдоль оси кристалла ниобата бария – стронция”, Компьютерная оптика, 40:4 (2016), 475–481 |
6
|
| 10. |
В. Д. Паранин, С. В. Карпеев, “Метод измерения толщины срезов одноосных анизотропных кристаллов и термическое управление преобразованием пучка Бесселя”, Компьютерная оптика, 40:1 (2016), 36–44 |
4
|
| 11. |
А. В. Волков, Н. Л. Казанский, О. Ю. Моисеев, В. Д. Паранин, С. Д. Полетаев, И. В. Чистяков, “Особенности процесса воздействия лазерного излучения на тонкие пленки молибдена”, ЖТФ, 86:4 (2016), 101–105 ; A. V. Volkov, N. L. Kazanskii, O. Yu. Moiseev, V. D. Paranin, S. D. Poletayev, I. V. Chistyakov, “Specific features of the laser irradiation of thin molybdenum films”, Tech. Phys., 61:4 (2016), 579–583 |
6
|
| 12. |
В. Д. Паранин, Е. Пантелей, “Определение знака полярной поверхности кристалла ниобата лития методом спектроскопии отражения в ультрафиолетовом диапазоне”, Письма в ЖТФ, 42:24 (2016), 58–63 ; V. D. Paranin, E. Pantelei, “Determining the sign of a polar surface of lithium niobate crystal by UV reflectance spectroscopy”, Tech. Phys. Lett., 43:1 (2017), 35–37 |
| 13. |
В. Д. Паранин, “Поляризационный метод определения ориентации оптической оси $Z$-срезов одноосных кристаллов”, Письма в ЖТФ, 42:11 (2016), 10–18 ; V. D. Paranin, “Determination of the optical axis in $Z$-cut uniaxial crystals by a polarization-based method”, Tech. Phys. Lett., 42:6 (2016), 559–562 |
1
|
| 14. |
В. Д. Паранин, С. В. Карпеев, С. Н. Хонина, “Управление формированием вихревых пучков Бесселя в одноосных кристаллах за счет изменения расходимости пучка”, Квантовая электроника, 46:2 (2016), 163–168 [V. D. Paranin, S. V. Karpeev, S. N. Khonina, “Control of the formation of vortex Bessel beams in uniaxial crystals by varying the beam divergence”, Quantum Electron., 46:2 (2016), 163–168 ] |
21
|
|
2015 |
| 15. |
В. Д. Паранин, С. В. Карпеев, А. П. Краснов, “Преобразователь лазерных пучков с круговой поляризацией в цилиндрические векторные пучки на основе анизотропных кристаллов”, Компьютерная оптика, 39:5 (2015), 644–653 |
7
|
| 16. |
В. Д. Паранин, С. В. Карпеев, С. Н. Хонина, “Расчёт формирования радиально-поляризованных пучков на основе рефракционных оптических элементов с интерференционными поляризующими покрытиями”, Компьютерная оптика, 39:4 (2015), 492–499 |
11
|
| 17. |
В. Д. Паранин, “Метод поворота для измерения толщины $Z$-срезов одноосных кристаллов”, ЖТФ, 85:12 (2015), 120–123 ; V. D. Paranin, “Rotation method for the measurement of thickness of $Z$-cut uniaxial crystals”, Tech. Phys., 60:12 (2015), 1854–1858 |
1
|
|
2014 |
| 18. |
С. Н. Хонина, В. Д. Паранин, С. В. Карпеев, А. А. Морозов, “Исследование поляризационного преобразования и взаимодействия обыкновенного и необыкновенного пучков в непараксиальном режиме”, Компьютерная оптика, 38:4 (2014), 598–605 |
| 19. |
В. Д. Паранин, “Особенности формирования иглообразных доменов в поверхностном слое ниобата лития X-среза”, ЖТФ, 84:12 (2014), 132–136 ; V. D. Paranin, “Formation of needle-shaped domains in a surface layer of X-cut lithium niobate”, Tech. Phys., 59:12 (2014), 1869–1873 |
1
|
| 20. |
В. Д. Паранин, “Исследование механизмов управления характеристиками дифракционной решетки, выполненной на поверхности электрооптического кристалла ниобата лития”, ЖТФ, 84:11 (2014), 146–150 ; V. D. Paranin, “Methods to control parameters of a diffraction grating on the surface of lithium niobate electro-optical crystal”, Tech. Phys., 59:11 (2014), 1723–1727 |
4
|
| 21. |
В. Д. Паранин, К. Н. Тукмаков, “Методика исследования фазовой функции управляемых дифракционных оптических элементов”, Квантовая электроника, 44:4 (2014), 371–375 [V. D. Paranin, K. N. Tukmakov, “Method for studying the phase function in tunable diffraction optical elements”, Quantum Electron., 44:4 (2014), 371–375 ] |
1
|
|
2013 |
| 22. |
В. Д. Паранин, С. А. Матюнин, К. Н. Тукмаков, “Полупроводниковый лазер с двулучепреломляющим внешним резонатором для информационных систем со спектральным уплотнением”, Квантовая электроника, 43:10 (2013), 920–922 [V. D. Paranin, S. A. Matyunin, K. N. Tukmakov, “Semiconductor laser with a birefringent external cavity for information systems with wavelength division multiplexing”, Quantum Electron., 43:10 (2013), 920–922 ] |
1
|
|