RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Подлипнов Владимир Владимирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Ансамбли спектрально-пространственных сверточных нейросетевых моделей для задачи классификации типов почв на гиперспектральных изображениях

    Компьютерная оптика, 47:5 (2023),  795–805
  2. Agricultural plant hyperspectral imaging dataset

    Компьютерная оптика, 47:3 (2023),  442–450
  3. Спектральные линзы для выделения кровеносных сосудов на коже

    Компьютерная оптика, 46:6 (2022),  899–904
  4. Формирование цилиндрических векторных пучков высоких порядков при помощи секторных сэндвич-структур

    Компьютерная оптика, 46:5 (2022),  682–691
  5. Структурные и оптические характеристики тонких пленок CdTe в видимом и инфракрасном диапазонах

    Компьютерная оптика, 46:3 (2022),  415–421
  6. Нейросетевая классификация гиперспектральных изображений растительности с формированием обучающей выборки на основе адаптивного вегетационного индекса

    Компьютерная оптика, 45:6 (2021),  887–896
  7. Поперечная интенсивность в остром фокусе цилиндрического векторного пучка второго порядка

    Компьютерная оптика, 45:2 (2021),  165–171
  8. Экспериментальное исследование изображающего объектива на основе дифракционных линз, корректирующих аберрации

    Оптика и спектроскопия, 129:4 (2021),  443–447
  9. Одно- и двулучевое оптическое формирование рельефных дифракционных микроструктур в пленках карбазолсодержащего азополимера

    Оптика и спектроскопия, 129:4 (2021),  400–405
  10. Передача через атмосферу высокоскоростного сигнала формата 1000BASE-SX/LX вихревыми пучками ближнего ИК-диапазона при помощи модифицированных SFP-трансиверов DEM-310GT

    Компьютерная оптика, 44:4 (2020),  578–581
  11. Интерференционная схема для генерации поляризационно-неоднородного лазерного излучения с использованием пространственного модулятора света

    Компьютерная оптика, 44:2 (2020),  214–218
  12. Экспериментальное исследование дифракционных линз для работы с излучением нескольких заданных длин волн

    Компьютерная оптика, 44:1 (2020),  22–28
  13. Анализ характеристик параксиальных векторных Гауссовых пучков, влияющих на формирование микроструктур в азополимере

    Компьютерная оптика, 43:5 (2019),  780–788
  14. Полностью симметричный дифракционно-интерференционный формирователь радиально-поляризованных пучков с длиной волны 1530 нм

    Компьютерная оптика, 43:4 (2019),  577–585
  15. Распространение пучков Бесселя и суперпозиций вихревых пучков в атмосфере

    Компьютерная оптика, 43:3 (2019),  376–384
  16. Возможности передачи и детектирования модулированных пучков с длиной волны 1530 нм в условиях случайных флуктуаций среды распространения

    Компьютерная оптика, 43:3 (2019),  368–375
  17. Экспериментальное определение влажности почвы по гиперспектральным изображениям

    Компьютерная оптика, 42:5 (2018),  877–884
  18. Исследование формирования микроструктур на поверхности карбазолосодержащих азополимеров в зависимости от плотности мощности освещающего пучка

    Компьютерная оптика, 42:5 (2018),  779–785
  19. Четырёхсекторный преобразователь поляризации, интегрированный в кристалл кальцита

    Компьютерная оптика, 42:3 (2018),  401–407
  20. Калибровка изображающего гиперспектрометра

    Компьютерная оптика, 41:6 (2017),  869–874
  21. Моделирование процесса резистивного динамического испарения в вакууме

    ЖТФ, 87:10 (2017),  1483–1488
  22. Исследование травления диоксида кремния во внеэлектродной плазме с использованием хромовой маски

    Компьютерная оптика, 40:6 (2016),  830–836
  23. Исследование механизма взаимодействия направленного потока отрицательных частиц газоразрядной плазмы с поверхностью расплава никеля

    ЖТФ, 85:1 (2015),  52–55
  24. Формирование спиральной интенсивности бинарным вихревым аксиконом

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  237–242
  25. Исследование особенностей формирования внеэлектродной плазмы высоковольтным газовым разрядом

    ЖТФ, 83:4 (2013),  41–46


© МИАН, 2026