RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Хонина Светлана Николаевна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Расчет и моделирование многоканального дифракционного оптического элемента для анализа аберраций с повышенной дифракционной эффективностью

    ЖТФ, 95:5 (2025),  983–988
  2. Моделирование пространственного распределения рассеянного света при освещении резонансной дифракционной решётки структурированным излучением

    Компьютерная оптика, 47:6 (2023),  927–937
  3. Исследование методом FDTD поляризационных преобразований, осуществляемых преломляющим биконическим аксиконом

    Компьютерная оптика, 47:5 (2023),  742–750
  4. Расчет квантовых характеристик на основе классического решения задачи дифракции в резонаторе с диэлектрической пластиной

    Компьютерная оптика, 46:5 (2022),  741–751
  5. Изменение траектории наборов пучков Эйри с помощью несущих пространственных частот

    Компьютерная оптика, 46:5 (2022),  724–732
  6. Фазовые сингулярности и оптические вихри в фотонике

    УФН, 192:8 (2022),  841–866
  7. Формирование векторного пучка с помощью конической преломляющей поверхности

    Компьютерная оптика, 45:6 (2021),  828–838
  8. Оптическое детектирование величины отдельных аберраций при помощи многоканального фильтра, согласованного с фазовыми функциями Цернике

    Компьютерная оптика, 45:4 (2021),  525–533
  9. Одно- и двулучевое оптическое формирование рельефных дифракционных микроструктур в пленках карбазолсодержащего азополимера

    Оптика и спектроскопия, 129:4 (2021),  400–405
  10. Распознавание типов аберраций волнового фронта, соответствующих отдельным функциям Цернике, по картине функции рассеяния точки в фокальной плоскости с применением нейронных сетей

    Компьютерная оптика, 44:6 (2020),  923–930
  11. Свойства внеосевых каустик автофокусирующихся чирп-пучков

    Компьютерная оптика, 44:5 (2020),  721–727
  12. 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
  13. Алгоритм восстановления комплексных коэффициентов мод Лагерра–Гаусса по распределению интенсивности при их когерентном сложении

    Компьютерная оптика, 44:3 (2020),  352–362
  14. Достижения в разработке плазмонных волноводных датчиков для измерения показателя преломления

    Компьютерная оптика, 44:3 (2020),  295–318
  15. Метод генерации случайного оптического поля с помощью разложения Карунена–Лоэва для имитации турбулентности атмосферы

    Компьютерная оптика, 44:1 (2020),  53–59
  16. Дифракционные оптические элементы для мультиплексирования структурированных лазерных пучков

    Квантовая электроника, 50:7 (2020),  629–635
  17. Optical elements based on silicon photonics

    Компьютерная оптика, 43:6 (2019),  1079–1083
  18. Анализ характеристик параксиальных векторных Гауссовых пучков, влияющих на формирование микроструктур в азополимере

    Компьютерная оптика, 43:5 (2019),  780–788
  19. Расчёт, изготовление и исследование кремниевого субволнового аксикона терагерцового диапазона

    Компьютерная оптика, 43:5 (2019),  756–764
  20. Исследование устойчивости топологического заряда многокольцевых вихревых пучков Лагерра–Гаусса к случайным искажениям

    Компьютерная оптика, 43:4 (2019),  567–576
  21. Формирование заданных распределений на основе разложения по вихревым собственным функциям ограниченного непараксиального оператора распространения

    Компьютерная оптика, 43:2 (2019),  184–192
  22. Теория катастроф и каустики радиально-симметричных пучков

    Компьютерная оптика, 43:2 (2019),  159–167
  23. Симметричное нанотекстурирование и плазмонное возбуждение наноструктур золота пучками Лагерра–Гаусса фемтосекундного лазерного излучения

    Квантовая электроника, 49:7 (2019),  666–671
  24. Распространение импульсов поля и расчёт динамических инвариантов в волноводе с выпуклой оболочкой

    Компьютерная оптика, 42:6 (2018),  947–958
  25. Исследование формирования микроструктур на поверхности карбазолосодержащих азополимеров в зависимости от плотности мощности освещающего пучка

    Компьютерная оптика, 42:5 (2018),  779–785
  26. Focusing of light beams by the phase apodization pupil

    Компьютерная оптика, 42:4 (2018),  620–626
  27. Вычисление момента импульса электромагнитного поля внутри волновода с абсолютно проводящими стенками: ab initio

    Компьютерная оптика, 42:4 (2018),  588–605
  28. Сравнение фокусировки коротких импульсов в приближении Дебая

    Компьютерная оптика, 42:3 (2018),  432–446
  29. Четырёхсекторный преобразователь поляризации, интегрированный в кристалл кальцита

    Компьютерная оптика, 42:3 (2018),  401–407
  30. A compact design of a balanced $1\times 4$ optical power splitter based on silicon on insulator slot waveguides

    Компьютерная оптика, 42:2 (2018),  244–247
  31. Преобразование конической волны с круговой поляризацией в вихревой цилиндрически поляризованный пучок в металлическом волноводе

    Компьютерная оптика, 42:2 (2018),  197–211
  32. Поляризационно-селективное возбуждение люминесценции красителя на золотой пленке структурированными ультракороткими лазерными импульсами

    Письма в ЖЭТФ, 107:1 (2018),  18–22
  33. Формирование неоднородно поляризованных вихревых пучков Бесселя на основе интерференционного поляризатора

    Квантовая электроника, 48:6 (2018),  521–526
  34. Формирование близкорасположенных световых пятен на основе лазерных зеркальных пучков Эйри

    Компьютерная оптика, 41:5 (2017),  661–669
  35. Conditions of a single-mode rib channel waveguide based on dielectric TiO2/SiO2

    Компьютерная оптика, 41:4 (2017),  494–498
  36. Asymmetric apodization for the comma aberrated point spread function

    Компьютерная оптика, 41:4 (2017),  484–488
  37. Анализ фокусировки гармонической дифракционной линзой с учётом дисперсии показателя преломления

    Компьютерная оптика, 41:3 (2017),  338–347
  38. Гибридный асимптотический метод анализа каустик оптических элементов в радиально-симметричном случае

    Компьютерная оптика, 41:2 (2017),  175–182
  39. Компенсация аберраций волнового фронта в телескопах космических аппаратов с регулировкой температурного поля телескопа

    Компьютерная оптика, 41:1 (2017),  30–36
  40. Анализ аберраций роговицы человеческого глаза

    Компьютерная оптика, 40:6 (2016),  810–817
  41. Design, simulation, and fabrication of silicon-on-insulator MEMS vibratory decoupled gyroscope

    Компьютерная оптика, 40:5 (2016),  668–673
  42. Электрооптическая корректировка преобразования пучков Бесселя вдоль оси кристалла ниобата бария – стронция

    Компьютерная оптика, 40:4 (2016),  475–481
  43. Геометрооптический расчёт фокального пятна гармонической дифракционной линзы

    Компьютерная оптика, 40:3 (2016),  331–337
  44. Расчёт и анализ трехволнового дифракционного фокусирующего дублета

    Компьютерная оптика, 40:2 (2016),  173–178
  45. Формирование мод Эрмита–Гаусса пучка мощного фемтосекундного лазерного излучения с помощью бинарно-фазовых дифракционных оптических элементов

    Квантовая электроника, 46:8 (2016),  733–737
  46. Управление формированием вихревых пучков Бесселя в одноосных кристаллах за счет изменения расходимости пучка

    Квантовая электроника, 46:2 (2016),  163–168
  47. Влияние изменения кривизны преломляющих поверхностей глаза на качество изображения на сетчатке в модели Лиоу–Бреннана

    Компьютерная оптика, 39:5 (2015),  702–708
  48. Особенности острой фокусировки вихревых пучков Гаусса–Лагерра

    Компьютерная оптика, 39:5 (2015),  654–662
  49. Дифракция на аксиконе с учётом нескольких внутренних отражений

    Компьютерная оптика, 39:4 (2015),  500–507
  50. Расчёт формирования радиально-поляризованных пучков на основе рефракционных оптических элементов с интерференционными поляризующими покрытиями

    Компьютерная оптика, 39:4 (2015),  492–499
  51. Дифференциальный метод расчёта дифракции рентгеновских лучей на кристалле: скалярная теория

    Компьютерная оптика, 39:4 (2015),  469–479
  52. Сравнительное исследование спектральных свойств асферических линз

    Компьютерная оптика, 39:3 (2015),  363–369
  53. Вычисление собственных функций ограниченного дробного преобразования Фурье

    Компьютерная оптика, 39:3 (2015),  332–338
  54. Исследование дифракционной решётки на выпуклой поверхности как диспергирующего элемента

    Компьютерная оптика, 39:2 (2015),  211–217
  55. Исследование фокусировки в близкорасположенные световые пятна при освещении дифракционных оптических элементов коротким импульсным лазерным пучком

    Компьютерная оптика, 39:2 (2015),  187–196
  56. Анализ интерференции радиально-поляризованных лазерных пучков, сформированных кольцевыми оптическими элементами с вихревой фазой в условиях острой фокусировки

    Компьютерная оптика, 39:1 (2015),  12–25
  57. Наномасштабные процессы кипения при одноимпульсной фемтосекундной лазерной абляции золотых пленок

    Письма в ЖЭТФ, 101:6 (2015),  428–432
  58. Формирование цилиндрических векторных пучков высоких порядков на основе поляризационных преобразований в одноосных кристаллах

    Comp. nanotechnol., 2014, № 2,  19–27
  59. Субволновая фокусировка лазерного излучения с использованием устройств микрооптики

    Comp. nanotechnol., 2014, № 1,  54–55
  60. Subwavelength focusing of laser light by microoptics devices

    Comp. nanotechnol., 2014, № 1,  52–53
  61. Формирование продольной компоненты электрического поля на оптической оси при фокусировке пучков с линейной и круговой поляризацией асимметричными бинарными аксиконами

    Comp. nanotechnol., 2014, № 1,  47–51
  62. Generation the longitudinal component of electric field on the optical axis using asymmetric binary axicons illuminated by linearly and circularly polarized beams

    Comp. nanotechnol., 2014, № 1,  43–46
  63. Моделирование гиперспектрометра на спектральных фильтрах с линейно-изменяющимися параметрами с использованием векторных Бесселевых пучков

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  770–776
  64. Исследование влияния широкополосного излучения на распределение интенсивности, формируемое дифракционным оптическим элементом

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  689–694
  65. Расчёт дифракции лазерного излучения на двумерном (цилиндрическом) аксиконе с высокой числовой апертурой в различных моделях

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  670–680
  66. Численный анализ субволновой фокусировки с помощью кремниевого цилиндра

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  638–642
  67. Нанофокусировка с помощью заострённых структур

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  629–637
  68. Исследование поляризационного преобразования и взаимодействия обыкновенного и необыкновенного пучков в непараксиальном режиме

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  598–605
  69. Формирование изображений дифракционной многоуровневой линзой

    Компьютерная оптика, 38:3 (2014),  425–434
  70. Расчёт собственных функций изображающей двухлинзовой системы в условиях осевой симметрии

    Компьютерная оптика, 38:3 (2014),  412–417
  71. Fracxicon as hybrid element between the parabolic lens and the linear axicon

    Компьютерная оптика, 38:3 (2014),  402–411
  72. Экспериментальное исследование фокусировки неоднородно поляризованных пучков, сформированных при помощи секторных пластинок

    Компьютерная оптика, 38:3 (2014),  57–64
  73. Моделирование работы гиперспектрометра, основанного на схеме Оффнера, в рамках геометрической оптики

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  271–280
  74. Моделирование гиперспектрометра на спектральных фильтрах с линейно-изменяющимися параметрами

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  256–270
  75. Формирование спиральной интенсивности бинарным вихревым аксиконом

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  237–242
  76. Анализ дифракции лазерного излучения на аксиконе с числовой апертурой выше предельной

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  213–222
  77. Теоретическое и экспериментальное исследование поляризационных преобразований в одноосных кристаллах для получения цилиндрических векторных пучков высоких порядков

    Компьютерная оптика, 38:2 (2014),  171–180
  78. Анализ дифракции плоского пучка на рассеивающем фраксиконе в непараксиальном режиме

    Компьютерная оптика, 38:1 (2014),  42–50
  79. О возможности управления лазерной абляцией при острой фокусировке фемтосекундного излучения

    Квантовая электроника, 44:11 (2014),  1061–1065
  80. Дифракция Гауссова пучка на обобщённой линзе

    Компьютерная оптика, 37:4 (2013),  443–450
  81. Исследование возможности субволновой локализации излучения за счёт формирования близкорасположенных сингулярных линий с помощью субволновых деталей диэлектрического микрорельефа

    Компьютерная оптика, 37:4 (2013),  426–430
  82. Математическая модель полностью оптической системы детектирования параметров распространения мод в оптическом волокне при маломодовом режиме для адаптивной компенсации смешения мод

    Компьютерная оптика, 37:3 (2013),  352–359
  83. Исследование поляризационной чувствительности ближнепольного микроскопа с использованием бинарной фазовой пластины

    Компьютерная оптика, 37:3 (2013),  326–331
  84. Обобщенная линза: анализ осевого и поперечного распределения

    Компьютерная оптика, 37:3 (2013),  307–315
  85. Особенности непараксиального распространения Гауссовых и Бесселевых мод вдоль оси кристалла

    Компьютерная оптика, 37:3 (2013),  297–306
  86. Фазовые оптические элементы для формирования квазимод свободного пространства

    Квантовая электроника, 18:11 (1991),  1391–1394

  87. Vortex beams in turbulent media: review

    Компьютерная оптика, 40:5 (2016),  605–624
  88. Поляризационный конвертор для формирования лазерных пучков высокого порядка с использованием бинарного дифракционного оптического элемента

    Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 4(29) (2012),  162–170


© МИАН, 2026