RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Царев Андрей Владимирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Аномальное влияние верхнего слоя из InGaAs на оптические свойства квантово-размерной волноводной структуры для электрооптических модуляторов на основе фосфида индия

    Квантовая электроника, 55:1 (2025),  30–35
  2. Оптические свойства кремниевых нанопилларов со встроенным вертикальным $p$$n$-переходом

    Физика и техника полупроводников, 56:3 (2022),  340–348
  3. Моделирование электрооптического модулятора на основе вертикального p–n-перехода в структуре кремний-на-изоляторе

    Квантовая электроника, 49:11 (2019),  1036–1044
  4. Моделирование электрооптического модулятора на основе квантоворазмерного эффекта Штарка в двухслойном гребенчатом волноводе InAlGaAs на подложке из InP

    Квантовая электроника, 49:3 (2019),  266–271
  5. Аномальное заграждение волноводной моды, распространяющейся в кремниевом оптическом волноводе с туннельными периодическими вставками

    Квантовая электроника, 47:1 (2017),  58–64
  6. Анализ прохождения света при пересечении тонких кремниевых проволок на основе туннельной вертикальной связи с толстым оптическим канальным волноводом

    Квантовая электроника, 43:8 (2013),  744–750
  7. Оптические свойства широких одномодовых канальных волноводов с наложенной полоской и дифракционной решеткой

    Квантовая электроника, 39:12 (2009),  1169–1174
  8. Применение теории связанных волн для анализа наклонных отражателей в оптических волноводах

    Квантовая электроника, 38:9 (2008),  877–883
  9. Тонкие гетерогенные оптические волноводы на основе структур кремний-на-изоляторе и их использование в перестраиваемых оптических мультиплексорах

    Квантовая электроника, 38:5 (2008),  445–451
  10. Новый тип гетерогенных нанофотонных оптических волноводов на основе структур кремний-на-изоляторе

    Квантовая электроника, 37:8 (2007),  775–776
  11. Численное моделирование методом конечных разностей во временной области компактных акустооптических фильтров на основе многоотражательного расширения пучка

    Квантовая электроника, 37:4 (2007),  393–398
  12. Спектральные свойства акустооптического преобразования с участием вытекающей волны анизотропного волновода

    Квантовая электроника, 15:1 (1988),  173–177
  13. Частотная зависимость эффективности акустооптического взаимодействия в волноводах на основе GaAlAs/GaAs

    Квантовая электроника, 14:10 (1987),  2064–2067
  14. Акустооптическое взаимодействие в волноводе на основе GaAlAs

    Квантовая электроника, 13:1 (1986),  162–164
  15. Дисперсия эффективности акустооптического взаимодействия в волноводах Ti:LiNbO3

    Квантовая электроника, 12:1 (1985),  135–139
  16. Акустооптическое взаимодействие в диффузном волноводе с диэлектрической пленкой. II. Эксперимент

    Квантовая электроника, 10:8 (1983),  1618–1623
  17. Акустооптическое взаимодействие в диффузном волноводе с диэлектрической пленкой

    Квантовая электроника, 9:2 (1982),  247–253
  18. Численный метод восстановления профиля показателя преломления диффузных волноводов

    Квантовая электроника, 8:12 (1981),  2557–2568
  19. Частотная зависимость эффективности акустооптического взаимодействия ТМ-мод

    Квантовая электроника, 8:5 (1981),  965–971
  20. Влияние параметров диффузного волновода на частотную зависимость эффективности акустооптического взаимодействия

    Квантовая электроника, 7:8 (1980),  1728–1732
  21. Использование обобщенных параметров при описании акустооптического взаимодействия в диффузном волноводе

    Квантовая электроника, 7:1 (1980),  80–86
  22. Частотная зависимость эффективности акустооптического взаимодействия ТЕ-мод в диффузионном оптическом волноводе

    Квантовая электроника, 6:9 (1979),  1896–1902

  23. Поправка к статье: Частотная зависимость эффективности акустооптического взаимодействия в волноводах на основе GaAlAs/GaAs

    Квантовая электроника, 15:1 (1988),  184


© МИАН, 2026