RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Котов Владимир Михайлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Обработка изображения по двум каналам, формируемым разными процессами акустооптической брэгговской дифракции

    Квантовая электроника, 55:2 (2025),  82–85
  2. Акустооптическая ячейка для управления поворотом плоскости поляризации линейно поляризованного оптического излучения

    Квантовая электроника, 54:3 (2024),  146–150
  3. Искажения передаточных функций акустооптического пространственного фильтра, вызванные понижением частоты звука

    Квантовая электроника, 54:1 (2024),  51–57
  4. Дифференцирование и интегрирование изображения в разных каналах с использованием одного акустооптического фильтра

    Квантовая электроника, 53:7 (2023),  556–560
  5. Двумерная обработка изображений с использованием двух каналов, формируемых одним акустооптическим фильтром

    Компьютерная оптика, 46:6 (2022),  905–913
  6. Формирование двумерных контуров изображения в нулевом и плюс втором дифракционных порядках в процессе двукратной брэгговской дифракции

    Квантовая электроника, 52:8 (2022),  754–758
  7. Выделение двумерного контура изображения с использованием фильтра пространственных частот двухцветного излучения

    Квантовая электроника, 51:4 (2021),  348–352
  8. Формирование двухцветного излучения с поляризациями компонент, вращающимися в противоположные стороны

    Квантовая электроника, 50:12 (2020),  1167–1172
  9. Выделение двумерного контура изображения с использованием двух порядков брэгговской дифракции

    Квантовая электроника, 50:3 (2020),  305–308
  10. $Semionline$-версия задачи теории расписаний с двумя группами предметов

    Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф., 3 (2019),  134–138
  11. Формирование излучения с контролируемым вращением плоскости поляризации на основе сложения линейно поляризованных волн

    Квантовая электроника, 49:11 (2019),  1032–1035
  12. Широкополосное акустооптическое управление скоростью вращения вектора поляризации излучения

    Квантовая электроника, 48:8 (2018),  773–776
  13. Многоцветный фотодетектор на основе гетероструктуры ZnSe/ZnTe/GaAs

    Квантовая электроника, 48:7 (2018),  675–678
  14. Выделение двумерного контура изображения с использованием поляризационно-независимой акустооптической дифракции

    Квантовая электроника, 48:6 (2018),  573–576
  15. К вопросу о трехкратной брэгговской дифракции в кристалле парателлурита

    ЖТФ, 87:7 (2017),  1078–1081
  16. МПМ детектор видимого диапазона длин волн на сверхрешетке ZnSe/ZnTe второго типа

    Физика и техника полупроводников, 51:2 (2017),  258–262
  17. Акустооптический метод фильтрации пространственных частот, основанный на дифракции двух собственных мод кристалла

    Квантовая электроника, 47:7 (2017),  665–668
  18. Акустооптический модулятор с вращающимся вектором поляризации на основе гиротропного кристалла

    Квантовая электроника, 47:2 (2017),  135–139
  19. Акустооптическая модуляция света на удвоенной звуковой частоте

    Квантовая электроника, 46:2 (2016),  179–180
  20. Селективное детектирование УФ-излучения на основе низкоразмерных гетероструктур ZnCdS/ZnMgS/GaP и ZnCdS/ZnS/GaP

    Физика и техника полупроводников, 49:11 (2015),  1441–1447
  21. Акустооптическая дифракция многоцветного излучения Ar-лазера в кристаллическом кварце

    Квантовая электроника, 45:10 (2015),  942–946
  22. Дифракция трехцветного излучения на одной акустической волне

    Квантовая электроника, 45:7 (2015),  654–657
  23. МПМ-фотодиоды на основе широкозонных гетероструктур ZnCdS/GaP

    ЖТФ, 82:11 (2012),  49–53
  24. Гетероструктуры AlN/AlGaN для селективно-чувствительных MSM-детекторов ультрафиолетовой части спектра

    ЖТФ, 81:2 (2011),  138–140
  25. К вопросу о выделении двумерного контура изображения в результате двукратной брэгговской дифракции

    Квантовая электроника, 41:12 (2011),  1109–1113
  26. Измерение угловых характеристик расходящегося оптического излучения посредством дифракции света на звуке

    Квантовая электроника, 40:10 (2010),  928–932
  27. Выделение двумерного контура изображения при двукратной брэгговской дифракции

    Квантовая электроника, 40:4 (2010),  368–370
  28. Число отражающих слоев как доминирующий фактор влияния акустической решетки на степень когерентности оптического поля

    Квантовая электроника, 38:7 (2008),  678–680
  29. Отражение оптического пучка, обладающего спекл-структурой, от "толстой" акустической решетки

    Квантовая электроника, 33:12 (2003),  1111–1112
  30. Уменьшение контрастности спекл-структуры оптического поля посредством брэгговской дифракции света на звуке

    Квантовая электроника, 31:9 (2001),  839–842
  31. Умножение частотного сдвига оптического излучения посредством каскадного акустооптического взаимодействия

    Квантовая электроника, 30:4 (2000),  373–376
  32. Акустооптические расщепители-сдвигатели частоты как составная часть кольцевого оптического гироскопа

    Квантовая электроника, 26:3 (1999),  265–268
  33. Акустооптические переключатели 2 × 2 оптических лучей с разными длинами волн для волоконно-оптических гироскопов

    Квантовая электроника, 24:5 (1997),  471–474
  34. Акустооптическая модуляция многокомпонентного излучения Ar-лазера

    Квантовая электроника, 22:6 (1995),  579–582
  35. Поляризационно-независимая модуляция лазерного излучения с помощью акустооптического взаимодействия

    Квантовая электроника, 21:10 (1994),  937–940
  36. Пятикомпонентный брэгговский расщепитель

    Квантовая электроника, 19:10 (1992),  1038–1040
  37. Фарадеевский волоконно-оптический датчик магнитного поля

    Квантовая электроника, 18:1 (1991),  139–141
  38. Влияние первичных полимерных покрытий на оптические потери световодов при низких температурах

    Квантовая электроника, 12:4 (1985),  839–841
  39. Влияние γ-облучения на температурную зависимость оптических потерь волоконных световодов типа «кварцевое стекло – полимер»

    Квантовая электроника, 8:8 (1981),  1816–1817
  40. Волоконные световоды с большим диаметром сердцевины и малыми оптическими потерями

    Квантовая электроника, 6:5 (1979),  1084–1085


© МИАН, 2026