Методики формирования слабоотражающих внутриволоконных квазираспределенных сенсорных структур тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Луценко Андрей Сергеевич

  • Луценко Андрей Сергеевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 116
Луценко Андрей Сергеевич. Методики формирования слабоотражающих внутриволоконных квазираспределенных сенсорных структур: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет». 2025. 116 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Луценко Андрей Сергеевич

Введение

Глава 1 Состояние и анализ научной проблемы

1.1. Строение и характеристики оптических волокон

1.2. Термоиндуцированные процессы в оптическом волокне

1.3. Фотоиндуцированные процессы в оптическом волокне

1.4. Материалы и методы исследования

Выводы по Главе

Глава 2 Методика формирования внутриволоконных полостных структур во встречных оптических импульсах

2.1. Процессы поглощения

2.2. Рассеивающие и отражающие внутриволоконные центры

2.3. Модель взаимодействия встречных оптических импульсов

2.4. Экспериментальные результаты взаимодействия встречных оптических импульсов

Выводы по Главе

Глава 3 Разработка установки формирования внутриволоконных полостных структур однонаправленным излучением

3.1. Инициация оптического пробоя

3.2. Установка формирования внутриволоконных полостных структур

3.3. Результаты модификации оптических волокон

Выводы по Главе

Глава 4 Эксплуатационные характеристики чувствительных элементов на основе внутриволоконных структур

4.1. Модель рассеяния и отражения на элементах структуры

4.2. Оценка влияния защитно-упрочняющего покрытия на температурную чувствительность полостных структур

4.3. Исследование влияния мощности излучения на температуру полостных структур

4.4. Исследование влияние длины полостной структуры на спектральные характеристики отражения

4.5. Исследование влияние температуры на спектральные характеристики отражения

Выводы по главе

Основные результаты

Заключение

Перспективы развития и использования результатов

Список литературы

Приложение А

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методики формирования слабоотражающих внутриволоконных квазираспределенных сенсорных структур»

Введение

Лазерное излучение большой интенсивности, при распространении в газовой или конденсированной средах, способно приводить к оптическому пробою и, в случае твердых тел, перманентным изменением свойств материалов вплоть до их разрушения. К настоящему времени установлено, что в подавляющем большинстве случаев лучевая прочность оптически прозрачных сред ограничена развитием несобственного пробоя, инициируемого нагревом структурных неоднородностей. Их нагревание приводит к разрушению материала, обусловленному появлением локальным проплавов, разрастанию размеров поглощающей области вокруг неоднородностей за счет различных механизмов нелинейного поглощения, объясняемых термо- или фотоионизацией матрицы, протеканием термо- и фотохимических реакций, а также возникновением термических напряжений.

В волоконной оптике данный нелинейный эффект приводит к появлению полостных структур в световедущей части волокна -отражающих и рассеивающих оптическое излучение центров [1-7]. В области телекоммуникаций данный эффект является негативным и с ним активно боролись отечественные и зарубежные ученые, однако в сенсорике внутриволоконным полостным структурам можно найти применение в качестве квазираспределенного элемента, чувствительного к внешнему воздействию. Например, один или несколько подобных рассеивающих центров будут являться интерференционным чувствительным элементом, спектральные характеристики отражения которого описываются общей теорией Фабри-Перо [8,9], что продемонстрировано авторами следующих работ [10,11]. Описываемые внутриволоконные полостные структуры могут служить гомогенизаторами излучения, а также применяться в качестве элементов, выводящих излучение из сердцевины в оболочку [12].

Основным преимуществом таких структур является их одноэтапный способ формирования, при котором вводимое в волоконный световод

излучение обеспечивает инициацию оптического пробоя и распространение оптического разряда без нарушения целостности защитно-упрочняющего покрытия на расстояние, которое можно контролировать.

Уровень разработанности темы представляемой работы.

Оптический разряд в волоконных световодах на основе кварцевого стекла начали активно изучать с 1988 года. Результаты исследований были отражены в работах Kashyap R., Blow K. J., Hand D. P., Russell P. S. J., где данному явлению присвоили общеизвестное название «fuse-effect». В основе явления лежит многофотонная ионизация материала световедущей области оптического волокна, возникающая при распространении излучения ИК-диапазона с интенсивностью порядка единиц МВт/см2. Затравочные электроны могут появляться как из материала волоконного световода, так и извне, в случае контакта с материалом, обладающим меньшей энергией ионизации. После появления критического количества свободных электронов наступает оптический пробой, характеризующийся образованием плазмы, а затем формируется распространяемый навстречу источнику оптический разряд, модифицирующий (испаряющий) сердцевину волоконного световода и оставляющий квазипериодические полостные структуры, заполненные молекулярным кислородом и другими продуктами реакции.

В дальнейшем существенный вклад в исследование процесса оптического разряда в волоконных светодовах внесли Дианов Е.М., Буфетов И.А., Фортов В.Е., Ефремов В.П., Ракитин А.Е., Фролов А.А., Колядин А.Н., Shuto Y., Todoroki S. и Kurokawa K., изучившие характер формирования и режимы распространения при непрерывном и импульсном излучении в изотропных, анизотропных и полых револьверных оптических волокнах.

За последние десять лет сформированным при оптическом разряде внутриволоконным квазипериодическим полостным структурам нашли ряд прикладных применений - рассеиватели излучения для фотодинамической

терапии, индикаторы и датчики для контроля температуры жидких, газообразных и конденсированных сред, а также для измерения показателя преломления, давления и деформации [13-15]. Интерес вызван наличием технико-экономических преимуществ за счет меньшего количества технологических операцией по сравнению с методиками изготовления иных волоконно-оптических интерференционных чувствительных элементов.

Несмотря на широкую известность оптического разряда в волоконной оптике проведенный анализ зарубежных и отечественных научных трудов показал, что на момент начала диссертационной работы полностью отсутствовала информация об оптическом разряде в волоконных световодах, имеющих металлическое покрытие, которое в значительной степени расширяет температурный диапазон эксплуатации [16-17].

Кроме того, применение в практических целях световодов с внутриволоконными квазипериодическими полостными структурами, заполненными смесью газов, требует знаний об их статических и динамических характеристиках, однако на момент начала работ такие экспериментальные данные в научных трудах были не полными или вовсе отсутствовали.

Также выявлено, что в основе предлагаемых методик инициации оптического разряда в волоконных световодах положено использование однонаправленного излучения высокой мощности и принудительной инициации в локальной области несобственного оптического пробоя. При этом не было обнаружено работ, в которых был исследован оптический пробой при взаимодействии излучения, распространяющегося во встречных направлениях, благодаря чему становится возможным управление пространственным распределением структур вдоль световода.

В связи с вышеизложенным можно заключить, что существуют три основных направления исследования, являющиеся актуальными для волоконно-оптических сенсорных систем с чувствительными элементами на

основе внутриволоконных квазипериодических полостных структур. Работа в рамках указанных направлений позволит расширить эмпирические знания в области оптического разряда в конденсированных средах, а именно -волоконном световоде, и в значительной мере освоить применение внутриволоконных структур в качестве чувствительных элементов измерительных систем.

Диссертация соответствует паспорту специальности 2.2.6

«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» по следующим пунктам:

П.1 - «Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных приборов, систем и комплексов различного назначения, функционирующих в оптическом диапазоне спектра и терагерцовом диапазоне», а именно: исследована скорость распространения оптического разряда в волоконных световодах с металлическими покрытиями, что позволило определить необходимые параметры для разработанной установки формирования слабоотражающих внутриволоконных квазираспределенных сенсорных структур;

П.3 - «Исследование оптических и оптико-электронных приборов и комплексов методами компьютерного моделирования», а именно: разработана и верифицирована математическая модель взаимодействия в градиентном волоконном световоде встречных оптических импульсов, формирующих слабоотражающие внутриволоконные квазираспределенные сенсорные структуры;

П.12 - «Разработка, совершенствование и исследование характеристик приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач измерения геометрических и физических величин», а именно: выявлено, что спектральный состав излучения, отраженного от внутриволоконной

квазипериодической полостной структуры, зависит от теплового воздействия на элементы структуры и ее длины, что может быть применено в соответствующих сенсорных системах.

Объект исследования: внутриволоконные квазипериодические полостные структуры, формируемые при оптическом разряде в изотропных оптических волокнах на основе кварцевого стекла.

Предмет исследования: методики структурного изменения сердцевины оптических изотропных волокон, способы контроля статических и динамических характеристик полостных структур.

Цель работы - разработка методик формирования слабоотражающих внутриволоконных квазираспределенных сенсорных структур, учитывающая различные виды защитно-упрочняющих покрытий.

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Провести аналитический обзор существующих схем и методик формирования квазипериодических внутриволоконных полостных структур в изотропных оптических волокнах.

2. Провести численное моделирование и экспериментально исследовать взаимодействие в волоконном световоде встречных оптических импульсов с энергией выше пороговой.

3. Разработать и апробировать экспериментальную установку для проведения исследования воздействия оптического разряда на волоконный световод.

4. Исследовать особенности распространения оптического разряда в волоконных световодах с медным и алюминиевым покрытиями.

5. Исследовать статические и динамические характеристики квазипериодических внутриволоконных полостных структур.

6. Разработать рекомендации по формированию и применению квазипериодических внутриволоконных полостных структур.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые:

- предложена и верифицирована математическая модель, описывающая механизм взаимодействия встречных оптических импульсов в градиентом многомодовом волоконном световоде, необходимая для оценки геометрических параметров создаваемых структур;

- получены экспериментальные данные о скоростях распространения оптического разряда в изотропных одномодовых волоконных световодах с металлическим покрытием, что позволило уточнить необходимые параметры для установки формирования структур с заданными размерами;

- установлена связь между воздействием на квазипериодические внутриволоконные полостные структуры и оптическим спектром отраженного сигнала, что дало возможность разработки сенсорных устройств на их основе.

Основные результаты работы сформулированы в положениях, выносимых на защиту (соответствуют пунктам паспорта специальности):

1. Методами математического моделирования и экспериментально показано, что возможно формирование внутриволоконных квазипериодических полостных структур за счет взаимодействия двух встречных оптических импульсов.

2. Определено, что защитно-упрочняющее покрытие волоконного световода влияет на скорость распространения оптического разряда: алюминиевое покрытия увеличивает среднюю скорость на 0,19 м/с, а медное с углеродным подслоем на 0,07 м/с.

3. Показано, что спектральный состав отраженного от внутриволоконной квазипериодической полостной структуры, зависит от ее длины и температурного поля, воздействующего на элементы структуры.

Личный вклад автора.

Все результаты, составляющие научную новизну настоящей работы, получены автором лично. Во всех работах, выполненных в соавторстве, автор непосредственно участвовал в постановке конкретных задач, проведении экспериментов и расчетов, а также интерпретации результатов.

Достоверность полученных результатов.

Данные, полученные в ходе выполнения диссертационного исследования, не противоречат результатам, представленным в литературе другими авторами. Формулирование гипотез и их верификация осуществлялись на основе известных положений общей физики, фотоники, оптоэлектроники, математического анализа и других разделов высшей математики.

Достоверность представленных результатов также подтверждается положительными заключениями от членов редакционных коллегий научных изданий.

Практическая значимость работы. Результаты исследования относятся непосредственно к волоконно-оптическим сенсорным системам. Применение результатов исследования позволит:

- уточнить параметры распространения оптического разряда в волоконных световодах с учетом металлических защитно-упрочняющих покрытий, что важно для прогнозирования предельных режимов работы волоконных устройств и систем на их основе;

- увеличить воспроизводимость технологии изготовления чувствительных элементов на основе внутриволоконных квазипериодических полостных структур, что важно для разработки технических решений в рамках изготовления волоконно-оптических устройств;

- расширить температурный диапазон эксплуатации волоконно-оптических измерительных устройств.

Теоретическая значимость работы заключается в пополнении научно-методических основ исследования оптического разряда в волоконной оптике, что позволяет создать воспроизводимые и эффективные методики формирования слабоотражающих внутриволоконых квазираспределенных сенсорных структур.

Внедрение результатов работы.

Полученные при подготовке диссертационной работы теоретические и практические результаты внедрены в учебный процесс кафедры «Общая физика» ФГАОУ ВО «ПНИПУ» по направлениям подготовки бакалавров 12.03.03 и магистров 12.04.03 (Приложение А). Методы и методология исследования.

В работе использован комплексный подход на основе теоретического анализа, математического моделирования и экспериментальной верификации. Применялась теория известных положений общей физики, фотоники и оптоэлектроники. Экспериментальные установки создавались на основе аттестованных и паспортизованных компонентов, элементов и устройств. Погрешности определялись через коэффициенты Стьюденты для доверительной вероятности 0,95. С целью графического представления результатов исследования применялся пакет программ Origin, предназначенный для численного анализа данных и отображения графики. Апробация работы.

Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на следующих симпозиумах:

• Международная конференция «Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.),

• Международная конференция «Seminar on Fields, Waves, Photonics and ElectroOptics: Theory and Practical Applications» (г. Санкт-Петербург, 2023 г.),

• Всероссийская конференция «XII Международная конференция по фотонике и информационной оптике» (г. Москва, 2023 г.),

• Всероссийская конференция «Пятьдесят вторая (ЬII) научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО» (г. Санкт-Петербург, 2023 г.),

• Всероссийская конференция «XII Конгресс молодых ученых ИТМО» (г. Санкт-Петербург, 2023 г.),

• Всероссийская диановская конференция по волоконной оптике «ВКВО» (г. Пермь, 2023 г.),

• Региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Физика для Пермского края» (г. Пермь, 2023 г.),

• Международная молодежная научно-техническая конференция «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы - 2024» (г. Казань, 2024 г.).

Диссертационная работа обсуждалась на научно-техническом совете ПАО «ПНППК», а также семинарах кафедры «Прикладная математика» ПНИПУ, кафедры «Общая физика» ПНИПУ и кафедры «Радиофотоники и микроволновых технологий» КНИТУ-КАИ. Публикации.

Основные результаты по теме диссертационного исследования изложены в 14 печатных изданиях. Среди них 3 статьи опубликованы в изданиях, входящих в перечень ВАК по специальности 2.2.6, 2 статьи изданы в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах цитирования Scopus/WoS, 1 статья в РИНЦ, 8 в сборниках трудов конференций. Подана 1 заявка на полезную модель. Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 98 наименований, и одного приложения. Работа

изложена на 116 страницах машинописного текста, включая 63 рисунка и 8 таблиц.

Во введении обоснованы актуальность работы, сформулированы цели и задачи диссертационного исследования, приведена научная новизна и практическая значимость работы, представлены выносимые на защиту положения и изложена структура диссертации.

В первой главе представлены результаты литературного обзора по теме исследования, включающего в себя физические принципы волноводного механизма в оптических волокнах, приведены области их применения и факторы, влияющие на лучевую прочность. Уделено внимание исторической картине исследования оптического разряда в волоконных световодах, а также процессам, приводящим к формированию внутриволоконных квазипериодических полостных структур в сердцевине волоконных световодах и способам практического применения чувствительных элементов на их основе.

Во второй главе представлены и интерпретированы результаты численного моделирования взаимодействия встречных высокоинтенсивных оптических импульсов в пакете конечно-элементного моделирования COMSOL Multiphysics, положенные в методику формирования внутриволоконных структур.

В третьей главе указаны основные стадии разработки установки формирования внутриволоконных квазипериодических полостных структур за счет принудительной инициации оптического разряда в сердцевине волоконных световодов и приведены результаты её апробации. Продемонстрированы результаты исследования скорости распространения оптического разряда, зависящей от типа защитно-упрочняющего покрытия.

В четвертой главе указаны результаты исследования статических и динамических характеристик внутриволоконных квазипериодических

полостных структур, определены чувствительные свойства зондовых датчиков на основе этих структурам.

В заключении сформулированы основные результаты проведенных исследований.

Благодарности.

Автор благодарит за помощь и поддержку в подготовке диссертационной работы д.т.н., профессора В.П. Первадчука; своего друга и старшего товарища, к.т.н. Ю.А. Конина, за готовность прийти на помощь, поддержать и вдохновить на новые исследования; к.т.н., доцента А.А. Петрова за предоставленное для исследований оборудование; д.ф.-м.н., доцента А.В. Перминова за привитую любовь к направлению Фотоника, а также ценные замечания и предложения по диссертационной работе; генерального директора ПАО «ПНППК», к.э.н. А.Г. Андреева, за предоставленную возможность развития и применения своих знаний и навыков; Пермский научно-исследовательский политехнический университет за уникальное время, которое я в нем провел, и знания, которые он мне даровал.

Глава 1 Состояние и анализ научной проблемы

Для выявления особенностей торцевых методик формирования внутриволоконных полостных структур с помощью высокоинтенсивного излучения в главе рассмотрены физические основы процессов, протекающих в оптических волокнах на основе кварцевого стекла. Обзорный материал раскрывает основные аспекты функционирования оптических волокон, затрагивая процессы их производства, фото- и термоиндуцированные явления, включая ряд возникающих нелинейных эффектов, позволяющих кратковременно или перманентно изменять характеристики среды, что должно способствовать дальнейшему пониманию постановок эксперимента и интерпретации результатов. Обзор механизмов модификации сердцевины волокна позволит составить историческую картину об основных этапах развития технологий в волоконной оптике и получить представление о существующих преимуществах и недостатках, связанных с той или иной методикой.

1.1. Строение и характеристики оптических волокон

Концепция применения оптического волокна с целью восприятия воздействий из окружающей среды на первый взгляд может противоречить здравому смыслу, поскольку оно невосприимчиво к большинству видов помех, которые являются пагубными для электронных аналогов устройств на основе оптических волокон. Однако довольно широко исследованные и применяемые методики модификации оптических волокон позволяют достигать необходимых параметров чувствительности к одним видам воздействий, при этом значительно уменьшая или нивелируя вовсе вклад других. В данной главе рассмотрены основные технологии изготовления изотропных оптических волокон и принципов их функционирования, способы их модификации, а также методики управления определенными параметрами, тем самым оптимизируя их для конкретных областей применения.

1.1.1. Фундаментальная физика волоконной оптики

Оптические волокна представляют собой цилиндрические диэлектрические волноводы, изготовленные из оптически прозрачного материала, например, кварцевого стекла. Конструктивно они состоят из сердцевины, оболочки и защитно-упрочняющего покрытия. Излучения определенного спектрального диапазона распространяется по такой структуре при условии выполнения закона полного внутреннего отражения (рис. 1.1):

п2

5тв = — , (1 1)

п1

где в - критический угол, п2 - показатель преломления оболочки, п1 - показатель преломления сердцевины.

При п2 < п1 существует наименьший угол падения, при котором нет преломленной волны во вторую среду и в этом случае волна движется в среде с большим показателем преломления с угасающей амплитудой:

Еъ = А • , (1.2)

где - амплитуда после прохождения среды, А - амплитуда излучения, ^ - циклическая частота, t - время, к - волновое число, г - глубина прохождения в среде.

Рис. 1.1. Траектория движения лучей в среде при сохранении закона полного

внутреннего отражения

Типичный волоконный световод, описанный выше, характеризуется следующими основными параметрами [18]:

- Числовая апертура, характеризующая максимальный телесный угол ввода излучения и определяемая разностью показателей преломления:

ЫА = Jní-n% = sinф , (1.3)

где ^ - максимальный угол ввода и вывода излучения.

- Нормированная частота, определяющая критические частоты для модовых режимов работы и связана с решением граничной задачи нахождения поля в круглом волноводе:

2пг л.

У = --ЫА, (1.4)

А

где г - радиус сердцевины волновода, Я - длина волны.

- Затухание излучения, вызванное различными механизмами:

^затух ^рас + ^эл + ^фон + ^прим + ^изг , (1.5)

где арас - рассеяния Рэлея, аэл - электронное поглощение, «ф0н - фононное поглощение, априм - поглощение на примесных группах, аизг - изгибные потери.

- Дисперсия, характеризующая величину и характер искажения передаваемых оптических сигналов во времени, проявляющаяся для поляризационных, спектральных и модовых компонент излучения.

Вышеприведенные параметры являются критериями выбора оптических волокон для различных сфер применения.

1.1.2. Материалы волоконной оптики Наибольшее распространение среди материалов для волоконной оптики получило кварцевое стекло - продукт охлаждения расплава диоксида кремния ^Ю2) до твердого состояния, протекающего без образования кристаллов в объеме и на поверхности. Сетка кварцевого стекла образуется сочлененными друг с другом под разными углами кремниево-кислородные тетраэдры Si - О - Si, которые взаимодействуют и связываются между собой благодаря ионам кислорода [19].

Производство оптических волокон на основе кварцевого стекла состоит из двух основных этапов:

- Создание преформы оптического волокна с требуемыми геометрией и профилем показателя преломления.

- Вытяжка оптического волокна с сохранением соотношения размеров сердцевины и оболочки и последующее нанесение защитно-упрочняющего покрытия.

Оптическое волокно из кварцевого стекла характеризуется высокой механической прочностью и пропускающей способностью в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. Стоит отметить, что теоретическая (25 ГПа) и экспериментальная (5 ГПа) механическая прочность существенно отличаются за счет большого количества микродефектов, которые рассматриваются в теории Гриффитса [20].

За изменение показателя преломления отвечают примеси, которыми легируют сердцевину и оболочку комплексно или по отдельности. С целью повышения показателя преломления используют диоксид германия ^еО2) и пентаоксид фосфора (Р2О5), а для понижения триоксид бора (В2О3) и различные фториды. Как правило необходимое процентное соотношение определяют по эмпирической формуле Зельмейера, которая описывает дисперсию:

где п - показатель преломления, А^ и А- коэффициенты Зельмейера для химических элементов, А - длина волны света в вакууме.

где а - концентрация 5Ш2, Р - концентрация примеси X.

Экспериментальные коэффициенты Зельмейера представлены в базе данных показателей преломления [21].

(1.6)

4(5*02 / X) = а^(5Ш2) + ,

(1.7)

(1.8)

В зависимости от радиальной локализации примесных групп выделяют прямоугольный, градиентный и другие профили показателя преломления, которые определяют траекторию движения лучей, с точки зрения геометрической оптики, или распределение модовых полей, с точки зрения волновой оптики.

Наиболее распространенными являются оптические волокна с круглым профилем сечения сердцевины и оболочки. Созданы и применяются на практике оптические волокна с револьверным размещением сердцевин, профилями сечения в виде эллипса, прямоугольника, квадрата и другими.

1.1.3. Чувствительность оптического волокна

Изотропные оптические волокна на основе кварцевого стекла выполняют две основные практические задачи - передача излучения за счет волноводных свойств и преобразование внешнего физического воздействия в оптический отклик. Для обеих задач есть ряд факторов, ограничивающих сферу применения оптических волокон. Для передачи излучения лимитирующими факторами являются следующие:

- лучевая прочность;

- дисперсия (модовая, хроматическая, поляризационная);

- оптические потери (рассеяние, электронное и фононное поглощения, поглощение примесными группами и гидроксильными ионами, микро- и макроизгибные потери, потери при стыковке из-за рассогласования сердцевин и апертур, радиационно-наведенные потери).

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Луценко Андрей Сергеевич, 2025 год

Список литературы

1. Bufetov, I. A. Optical discharge in optical fibers / I. A. Bufetov, E. M. Dianov // Physics-Uspekhi. - 2005. - Vol. 48, No. 1. - P. 91-94. - DOI 10.1070/PU2005v048n01ABEH002081

2. R. Kashyap and K. J. Blow: "Spectacular demonstration of catastrophic failure in long lengths of optical fibre via self-propelled self-focusing", Eighth National Quantum Electronics Conference, Post Deadline (Poster) Session PD7 (1987).

3. E. M. Dianov, V. M. Mashinskii, V. A. Myzina, Y. S. Sidorin, A. M. Streltsov and A. V. Chickolini: "Change of refractive index profile in the process of laser-induced fiber damage", Sov. Lightwave Commun., 2, pp. 293-299 (1992).

4. D. D. Davis, S. C. Mettler and D. J. DiGiovani: "Experimental data on the fiber fuse", 27th Annual Boulder Damage Symposium: Laser-Induced Damage in Optical Materials: 1995 (Eds. by H. E. Bennett, A. H. Guenther, M. R. Kozlowski, B. E. Newnam and M. J. Soileau), Vol. 2714 of SPIE Proceedings, SPIE, pp. 202-210 (1996). (Boulder, CO, USA, 30 Oct. 1995).

5. Dynamics of fiber fuse propagation / L. A. Bufetov, A. A. Frolov, E. M. Dianov [et al.] // Conference on Optical Fiber Communication, Technical Digest Series : OFC/NFOEC 2005 Optical Fiber Communication Conference, 06-11 марта 2005 года / sponsors: IEEE Communications Society, IEEE Lasers and Electro-Optics Society. - Anaheim, CA, 2005. - P. 501-503.

6. Bufetov, I. A. Optical discharge in optical fibers / I. A. Bufetov, E. M. Dianov // Physics-Uspekhi. - 2005. - Vol. 48, No. 1. - P. 91-94. - DOI 10.1070/PU2005v048n01ABEH002081.

7. Dianov, E. M. Destruction of silica fiber cladding by the fuse effect / E. M. Dianov, I. A. Bufetov, A. A. Frolov // Optics Letters. - 2004. - Vol. 29, No. 16. - P. 1852-1854. - DOI 10.1364/OL.29.001852.

8. Lee, C.E.; Taylor, H.F.; Markus, A.M.; Udd, E. Optical-fiber Fabry-Perot embedded sensor. Opt. Lett. 1989, 14, 1225-1227.

9. Fang, J.X.; Taylor, H.F.; Choi, H.S. Fiber-optic Fabry-Perot flow sensor. Microw. Opt. Techn. Lett. 1998, 18, 209-211.

10. Research of the Tensioning Sensitivity of a Fiber Optic Sensor Created with the Catastrophic Fuse Effect / V. A. Scherbakova, S. S. Sergey, A. I. Garanin [et al.] // Proceedings of the 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, EIConRus 2020, St. Petersburg and Moscow, 27-30 января 2020 года. - St. Petersburg and Moscow: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. - P. 1126-1128. - DOI 10.1109/EIConRus49466.2020.9039429.

11. Antunes, P.F., Domingues, M.D., Alberto, N.J., & André, P.S. (2014). Optical Fiber Microcavity Strain Sensors Produced by the Catastrophic Fuse Effect. IEEE Photonics Technology Letters, 26, 78-81.

12. Petukhova, A. Y. Obtaining a Scattering Structure by the Method of Optical Breakdown in Special Fibers / A. Y. Petukhova, Yu. A. Konin, A. V. Perminov // Прикладная фотоника. - 2023. - Vol. 9, No. 1. - P. 26-53. -DOI 10.15593/2411-4367/2022.1.02.

13. Domingues, Fatima, Paixâo, Tiago Mesquita, Esequiel & Alberto, Nélia & Antunes, Paulo & Varum, H. & Pinto, Armando. (2015). Hydrostatic pressure sensor based micro-cavities developed by the catastrophic fuse effect. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.

14. Jauregui-Vazquez, Daniel & Estudillo-Ayala, Julián Moisés & Rojas-Laguna, Roberto & Vargas-Rodriguez, Everardo & Sierra-Hernandez, J. & Hernandez-Garcia, Juan & Mata Chavez, Ruth. (2013). An All Fiber Intrinsic Fabry-Perot Interferometer Based on an Air-Microcavity. Sensors (Basel, Switzerland).

15. Wang, T.; Wang, M.; Ni, H. Micro-Fabry-Perot interferometer with high contrast based on an in-fiber ellipsoidal cavity. IEEE Photon. Technol. Lett. 2012, 24, 948-950.

16. Bogatyrev V. A. Semjonov S. L. Metal-Coated Fibers / V. A. Bogatyrev, S. L. Semjonov // Specialty Optical Fibers Handbook. - 2007. - P. 491-512. -DOI:10.1016/b978-012369406-5/50017-5

17. Melin G. Radiation Resistant Single-Mode Fiber With Different Coatings for Sensing in High Dose Environments / G. Melin, P. Guitton, R. Montron, T. Gotter, T. Robin, B. Overton, A. Morana, S. Rizzolo, S. Girard // IEEE Transactions on Nuclear Science. - 2019. - Vol. 66. - P. 1657-1662. - DOI: 10.1109/TNS.2018.2885820.

18. Г.П. Агравал Нелинейная волоконная оптика, изд. «Мир», М., 1996.

19. Демкина Л.И. Физико-химические основы производства оптического стекла. - Л.: Химия, 1976. - 456 с.

20. Griffith A. A. The Phenomena of Rupture and Flow in Solids / A. A. Griffith // Phil. Trans. R. Soc. Lond. - 1921. - V. 221. - P. 163-198. - DOI: 10.1098/rsta.1921.0006.

21. M. N. Polyanskiy. Refractiveindex.info database of optical constants. Sci. Data 11, 94 (2024)

22. Бусурин В.И., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: Физические основы, вопросы расчета и применения. М.: Энергоатомиздат, 1990.- 256 с.

23. K.O. Hill, Y. Fujii, D.C. Johnson, B.S. Kawasaki. Appl. Phys. Lett. 32, 647 (1978)

24. Golant, Konstantin & Tugushev, Victor. (1999). A mechanism for photoinduced electronic reconstruction of the oxygen vacancy in doped quartz glass and its characteristics. Physics of the Solid State.

25. Кононенко, В. В., Пашинин, В. П., Комленок, М. С., & Конов, В. И. (2009). Модификация кварцевого стекла лазерными импульсами фемтосекундной длительности. Компьютерная оптика, 33 (3), 254-260.

26. Лунин, Б. С. О температурной зависимости модуля юнга чистых кварцевых стекол / Б. С. Лунин, С. Н. Торбин // Вестник Московского университета. Серия 2: Химия. - 2000. - Т. 41, № 3. - С. 172-173.

27. Попов, С. М. Влияние высоких температур на оптические потери в волоконных световодах с металлическими покрытиями : специальность 01.04.21 "Лазерная физика" : диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук / Попов Сергей Михайлович. -Москва, 2012. - 148 с.

28. С.В.Немилов. «Оптическое материаловедение: Оптические стекла». Учебное пособие, курс лекций. СПб: СПбГУ ИТМО, 2011 г. - 175 стр.

29. Свойства кварцевого стекла / В. К. Леко, О. В. Мазурин; Отв. ред. Б. Г. Варшал. — Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1985. — 165 с.

30. Основы нелинейной волоконной оптики : учебное пособие / В. Г. Воронин, О. Е. Наний. — М. : Университетская книга, 2011. — 128 с.

31. Костин К.В., Егоров С.Ф., Чистяков С.В. (2022). Влияние эффекта четырехволнового смешения на качество передачи оптических сигналов. Научный результат. Информационные технологии, 7 (2), 42-47.

32. Богачков И.В., Трухина А.И., Иниватов Д.П., Киреев А.П., Горлов Н.И. Классификация оптических волокон по профилю спектра рассеяния Мандельштама - Бриллюэна // ОмГТУ. 2018. №4.

33. Р. D. Maker, R. W. Terhune, С. М. Savage. Optical third harmonic generation. In. Quantum Electronics, v. III. P. Grivet and N. Bloembergen (Eds.). N. Y., Columbia Univ. Press, 1964.

34. Райзер, Ю. П. Лазерная искра и распространение разрядов / Ю. П. Райзер. - Москва : Академический научно-издательский,

производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук "Издательство "Наука", 1974. - 309 с.

35. Райзер, Ю. П. Физика газового разряда : Physics of Gas Discharge / Ю. П. Райзер. - Москва : Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук "Издательство "Наука", 1992. - 535 с.

36. Щукин, А. С. (2010). Исследование структуры разрушений стекол при воздействии наносекундными лазерными импульсами. Известия Тульского государственного университета. Естественные науки, (1), 150159.

37. О.М. Оптический пробой: 60 лет измерений // Оптический журнал. 2021. Т. 88. № 8. С. 3-19. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2021-88-08-03-19

38. Handbook of Chemistry and Physics (CRC Press, 1984 — 1985)

39. N. Bloembergen, IEEE J. Quantum Electron. QE-10, 375 (1974).

40. Лисицын В. М. Импульсная спектрометрия в решении проблем радиационной физики твердого тела // Известия ТПУ. 2004. №2.

41. Kashyap R., Blow K. J., "Observation of catastrophic self-propelled self-focusing in optical fibres" Electron. Lett. 24(1), 47-49 (1988)

42. Hand D. P., Russell P. S. J., "Solitary thermal shock waves and optical damage in optical fibers: the fiber fuse," Opt. Lett. 13(9), 767-769 (1988).

43. Temperature of optical discharge under action of laser radiation in silica-based fibers / E. M. Dianov, I. A. Bufetov, A. E. Rakitin [et al.] // IET Conference Publications : 31, Glasgow, 25-29 сентября 2005 года. Vol. 2005. - Glasgow, 2005. - P. 469-470. - DOI 10.1049/cp:20050565.

44. Catastrophic destruction of fluoride and chalcogenide optical fibres / E. M. Dianov, I. A. Bufetov, A. A. Frolov [et al.] // Electronics Letters. - 2002. -Vol. 38, No. 15. - P. 783-784. - DOI 10.1049/el:20020539.

45. Овсюк, Н. Н. Фотолюминесценция и комбинационное рассеяние нанопорошков кремния / Н. Н. Овсюк, В. А. Володин // Известия

Российской академии наук. Серия физическая. - 2013. - Т. 77, № 9. - С. 1204. - DOI 10.7868/S0367676513090342.

46. Буфетов И. А., Дианов Е. М., "Оптический разряд в волоконных световодах," Light. Russ. Ed. 4, 50-51 (2004)..

47. Детонационно-подобный режим разрушения волоконных световодов под действием интенсивного лазерного излучения / Б. М. Дианов, В. Е. Фортов, И. А. Буфетов [и др.] // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2006. - Т. 83, № 1-2. - С. 84-88.

48. Либенсон М.Н., Яковлев Е.Б., Шандыбина Г.Д. Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика). Конспект лекций. Часть I. Механизмы поглощения и диссипации энергии в веществе, под общей редакцией Вейко В.П. - СПб: СПб ГУ ИТМО, 2005. - 84 с.

49. Y. Shuto, "Evaluation of high-temperature absorption coefficients of ionized gas plasmas in optical fibers," IEEE Photonic Technology Letters vol. 22, pp. 134-136, 2010.

50. E. M. Dianov, V. E. Fortov, I. A. Bufetov, V. P. Efremov, A. E. Rakitin, M. A. Melkumov, M. I. Kulish, and A. A. Frolov, "High-speed photography, spectra, and temperature of optical discharge in silica-based fibers," IEEE Photonics Technology Letters vol. 18, pp. 752-754, 2006.

51. Todoroki S. Quantitative evaluation of fiber fuse initiation probability in typical single-mode fibers // Optical Fiber Communication Conference. -Optica Publishing Group, 2015. - С. W2A. 33.

52. Itoh K., Watanabe W., Nolte S., Schaffer C. B. Ultrafast processes for bulk modification of transparent materials // MRS Bulletin. — 2006. — Vol. 31, no. 8. — Pp. 620-625.

53. Mihailov S. J., Smelser C. W., Lu P. et al. Fiber Bragg gratings made with a phase mask and 800-nm femtosecond radiation // Optics Letters. — 2003. — Vol. 28, no. 12. — P. 995.

54. Chan J. W., Huser T., Risbud S., Krol D. M. Structural changes in fused silica after exposure to focused femtosecond laser pulses // Optics Letters. — 2001. — Vol. 26, no. 21. — Pp. 1726-8.

55. Fuhua Liu, Yuying An, Ping Wang, Bibo Shao and Shaowu Chen (2012). Effects of Radiation on Optical Fibers, Recent Progress in Optical Fiber Research, Dr Moh. Yasin (Ed.).

56. Exploring the initiation of fiber fuse / Q. Xiao, J. Tian, P. Yan [et al.] // Scientific Reports. - 2019. - Vol. 9, No. 1. - P. 11655. - DOI 10.1038/s41598-019-47911-0.

57. Основы интегральной и волоконной оптики : учеб. пособие / П.С. Зеленовский ; [отв. ред. Я.Ю. Волкова] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.— 132 с.

58. Bufetov, I. A. Optical discharge in fibre light guides / I. A. Bufetov, E. M. Dianov // Adv. of Physical Sciences. - 2005. - Т. 175. - № 1. - С. 100-103.

59. Shuto, Yoshito. (2021). Fiber Fuse Phenomenon (3rd Edition).

60. J. W. Fleming. Dispersion in GeO2-SiO2 glasses, Appl. Opt. 23, 4486-4493 (1984)

61. Mizuno, Y., Hayashi, N., Tanaka, H. et al. Propagation mechanism of polymer optical fiber fuse. Sci Rep 4, 4800 (2014).

62. R. Kashyap, "c," in Proceedings of The Xth International Conference on Lasers, 859-866, Stateline, Lake Tahoe, Nevada, USA, Ed. F. J. Duarte, (STS Press, 1987)

63. R. Kashyap, "High average power effects in optical fibers and devices," SPIE 4940, Reliability of Optical Fiber Components, Devices, Systems, and Networks, ed. H. G. Limberger, M. J. Matthewson, (SPIE, Bellingham, WA, 2003), 108-117 (2003).12. R. Kashyap, "High average power effects in optical fibers and devices," SPIE 4940, Reliability of Optical Fiber

Components, Devices, Systems, and Networks, ed. H. G. Limberger, M. J. Matthewson, (SPIE, Bellingham, WA, 2003), 108-117 (2003).]

64. Propagation of an optical discharge through optical fibres upon interference of modes / I. A. Bufetov, A. A. Frolov, A. V. Shubin [et al.] // Quantum Electronics. - 2008. - Vol. 38, No. 5. - P. 441-444.

65. Void formation in bulk silica glass by fiber fuse induced with a focused laser beam / S. Sato, H. Hidai, S. Matsusaka [et al.] // Applied Physics A: Materials Science & Processing. - 2021. - Vol. 127, No. 12. - DOI 10.1007/s00339-021-04998-5.

66. Scattering characteristic of light generating an optical fiber fuse / M. Yamada, T. Kinoshita, Y. Kimura [et al.] // 2014 OptoElectronics and Communication Conference, OECC 2014 and Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2014, Melbourne, VIC, 06-10 июля 2014 года. -Melbourne, VIC, 2014. - P. 179-180.

67. Новикова В.А., Варжель С.В., Рассеяние света и его применение в волоконной оптике - СПб: Университет ИТМО, 2019 - 39 с.

68. Рассеяние Ми на неоднородностях сердцевины градиентного волокна в направляемые и вытекающие моды / Д. А. Конкин, Н. А. Дашин, Р. С. Круглов, Р. В. Литвинов // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. - 2012. - № 2-2(26). - С. 82-85.

69. Снайдер А. Теория оптических волноводов / А. Снайдер, Дж. Лав. - М.: Радио и связь, 1987. - 650 с.

70. Рассеяние света малыми осесимметричными частицами с использованием обобщенного метода разделения переменных со сферическим базисом / В. Г. Фарафонов, В. Б. Ильин, А. А. Винокуров, С. В. Барканов // Оптический журнал. - 2011. - Т. 78, № 8. - С. 100-108.

71. Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. - М.: Мир, 1986. -660 с.

72. Bunge, C. A. Rayleigh and Mie Scattering in polymer optical fibers / C. A. Bunge, R. Kruglov, H. Poisel // Journal of Lightwave Technology. - 2006. -Vol. 24, No. 8. - P. 3137-3146.

73. Матвеев, А. Н. Оптика: Учеб. пособие для физ. спец. Вузов // М.: Высшая школа, 1985. - 351 с.

74. Todoroki, Shin-ichi. (2014). Fiber Fuse: Light-Induced Continuous Breakdown of Silica Glass Optical Fiber.

75. Abedin, K. S. Backreflected radiation due to a propagating fiber fuse / K. S. Abedin, M. Nakazawa, T. Miyazaki // Optics Express. - 2009. - Vol. 17, No. 8. - P. 6525-6531. - DOI 10.1364/0E.17.006525.

76. Threshold power of fiber fuse effect for different types of optical fiber / A. M. Rocha, F. Domingues, P. S. André, M. Facâo // International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm, 26-30 июня 2011 года. -Stockholm, 2011. - P. 5971025. - DOI 10.1109/ICTON.2011.5971025.

77. Работоспособность волоконных световодов в тяжелых условиях эксплуатации / С. Л. Семенов, П. Ф. Кашайкин, А. Ф. Косолапов, А. Л. Томашук // 8-й Российский семинар по волоконным лазерам : Материалы Восьмого Российского семинара по волоконным лазерам, Академгородок, Новосибирск, 03-07 сентября 2018 года. Том 8. -Академгородок, Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2018. - С. 163. - DOI 10.31868/RFL2018.163.

78. Lanin, A. V. Interaction of molecular hydrogen with the doped silica core of an optical fiber at elevated temperatures / A. V. Lanin, K. M. Golant, I. V. Nikolin // Technical Physics. - 2004. - Vol. 49, No. 12. - P. 1600-1604. -DOI 10.1134/1.1841410.

79. Raizer Yu P Laser-Induced Discharge Phenomena (New York: Consultants Bureau, 1977); Translated from Russian: Lazernaya Iskra i Rasprostranenie Razryadov (Moscow: Nauka, 1974)

80. Рогалин, В. Е. Оптические свойства металлических зеркал для Со 2 -лазеров / В. Е. Рогалин, И. А. Каплунов // Известия Сочинского государственного университета. - 2013. - № 4-2(28). - С. 120-127.

81. Лиокумович Л. Б., Ушаков Н. А., Маркварт А. А., Евдокименко Е. Ю. Спектральная характеристика многослойного внешнего волоконного интерферометра Фабри - Перо // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. 2022. Т. 15. № 4. С. 129-146. DOI: https://doi.org/10.18721/ JPM.15410

82. Золотарев В. М., Морозов В. Н., Смирнова Е. В., Оптические постоянные природных и технических сред, Справочник, Л.:, Химия, 1984.

83. Heating and burning of various optical fibers by light scattered from bubble train formed by fiber fuse / M. Yamada, A. Tomoe, O. Koyama [et al.] // 16th Opto-Electronics and Communications Conference, OECC 2011, Kaohsiung, 04-08 июля 2011 года. - Kaohsiung, 2011. - P. 581-582.

84. Луценко А.С. Спектральное зондирование внутриволоконной квазипериодической полостной структуры / А.С. Луценко, В.П. Первадчук, Р.М. Смертин // Международный научно-исследовательский журнал. — 2025. — №7 (157).

85. Луценко А.С., Нурмухаметов Д.И., Первадчук В.П. Процесс структурного изменения сердцевины градиентного оптического волокна под действием излучения большой мощности // Фотон экспресс. - 2023. - №7 (191) - С. 13-16.

86. Нурмухаметов Д.И., Луценко А.С., Пономарев Р.С., Шмырова А.И., Конин Ю.А., Морозов О.Г., Сахабутдинов А.Ж., М.Р.Т.М. Каид, Э.В.Белов, Аглиуллин Т.А., Первадчук В.П. Формирование открытой полости на торце оптического волокна, как элемент чувствительной части универсального датчика Фабри-Перо // Фотон экспресс - 2023. -№5 (189) - С. 15-18.

87. Konin Yu.A., Petrov A.A., Scherbakova V.A., Bulatov M.I., Lucenko A.S., Starikov S.S., Grachev N.A., Perminov A.V., Malkov N.A. / Structural Characteristics Of Internal Microcavities Produced In Optical Fiber Via The Fuse Effect // Journal of Optical Technology. 2021. Т. 88. № 11. С. 672-677. https://doi.org/10.1364/JOT.88.000672

88. Konin Y.A., Petrov A.A., Perminov A.V., Starikova V.A., Petukhova A.Y., Smolnikov A.G., Lucenko A.S., Trushnikov V.S. Fiber Optic Sensor for Cryogenic Liquids//Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2024, Vol. 88, No. 6, pp. 983-985. https://doi.org/10.1134/S1062873824706949

89. Луценко А.С., Первадчук В.П. Волоконно-оптический зондовый термометр // Патент на полезную модель. Заявка №2025110490 от 23.04.2025 г.

90. Луценко А.С., Петров А.А., Шухао Ц., Конин Ю.А., Старикова В.А., Петухова А.Ю. Создание внтуриволоконных устройств с помощью лазерной микрообработки, Спецвыпуск Фотон экспресс -2023. - №6 (190)

91. Konin Y.A., Cherbakova V.A., Starikov S.S., Bulatov M.I., Lutsenko A.S. Optical Discharge Velocity Measurement in Graded-Index Fiber // Proceedings of the 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2021, Moscow. -2021. - P. 1314-1316.

92. Konin Y.A., Lutsenko A.S. Formation of weakly scattering intra-fiber centers in the interaction of powerful optical counter pulses // Proceedings of the Seminar on Fields, Waves, Photonics and ElectroOptics: Theory and Practical Applications, FWPE 2023, 2023, pp. 98-101.

93. Конин, Ю.А. Модель пространственного распределения энергии при взаимодействии встречных оптических импульсов в волокне / Ю.А.

Конин, А.А. Петров, А.С. Луценко // Прикладная фотоника. - 2023. - Т. 10, № 4. - С. 79-88.

94. Луценко А.С., Конин Ю.А. Взаимодействие в оптическом волокне встречных импульсов с энергией выше пороговой // Сборник трудов XII Международная конференция по фотонике и информационной оптике, Москва. - 2023 - С. 458-459.

95. Луценко А.С., Конин Ю.А. Моделирование столкновения лазерных импульсов в сердцевине оптического волокна // Сборник трудов Пятьдесят вторая (ЬП) научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО, Санкт-Петербург. - 2023.

96. Луценко А.С., Конин Ю.А., Петров А.А. Столкновение импульсов в оптическом волокне: первые результаты // Сборник научных трудов XII Конгресс молодых ученых ИТМО, Санкт-Петербург. - 2023 - С. 15-19.

97. Трушников В.С., Конин Ю.А., Луценко А.С., Вольхин И.В. Разработка управляемого иттербиевого лазера для микроструктурного изменения сердцевины оптического волокна // Сборник трудов Физика для Пермского края, Пермь. - 2023 - С. 105-110.

98. Луценко А.С. Формирование внутриволоконных структур амплитудно-модулированным излучением при высокой температуре // Сборник трудов Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы -2024, Казань. - 2024 С.

Приложение А

Акт внедрения результатов диссертационной работы Луценко Андрея Сергеевича

■ рдатор по оор<гэ(№ательнойдеятел ьносги '' ИёАского национального исследовательского " * ' шМническога универен 1 в, дОвд'Ь педаГоГн^рСких ^аук

2025 г.

! 14-Ю, Черинхова

АКТ

иис.фсиии научных роультятм,

полученные Луценко Андреем Сергеевичем при выполнении диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата технических наук

Настоящий акт подгвер летает. что результаты диссертационного исследовании Л уценки Андрея Сергеевича используются для проведагня лекннонных занятий и лабораторных рабоч. н рамках про! рамм бакалавриата ни направлению игии оговкн 12,03,03 ((ФотиНИИЙ и оптоипформатнка» и иа[ пстра гурм По направлению подготовки 1204^03

Ч 1Г ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ»,

Предложенные принципы создания и исследования 1юликоыиск»пгичсЙдах лазерных источников и преобразователей фнчнчсскнк пилен отражены в следующих учешю-методическнх пособиях:

- Фттткка н оптоичфорлштика Волоконные йружеские ремешки : учеб,-метод, пособие И С. Азанови, И.Л. Вольхин, АС. .1) ценно [и др>]. Пермь : 1!ю-ао П^рм. ниц. исслед, политехи ун-та, 2033, 94 с.

- Фотоника ы оптоинфоринатика. вило конь о-опп Щче с кие квинтовые еепериторы . учеоно-.иетоО, пособие Ю.А. Копан. 11.Л. Волчхии, ММ Еуяата*. И.А. Mti.it,кап. АС. Луценно. ¡1С Гримръеа, А.В. Лермнноа: ФГАОУ ВО «Пермский нафюнепьныы исследовательский политехнический шиверсиггчш». Пермь : Изо-ио Пер н ниц т с.-и-а. поштехн. ун-та, Ш4. - 123 с. 1.Ш\' 978-$-Ш-(Ш&7-4.

' )ффс к I 01 н исдрепи я ре ч у ль ] а гон диссертационном райогм щкпЮчастсЯ в п он ышении урони я мдоошя ет\лентами профессиональных компетенций п и к компонентов (знший, умели ¡1 и владении), Что соответствует требованиям Федеральные государственных образовательных стандартов высшего Образования, построенных с ученом требоннынй П рофесе нон ал!, стап;цз ргоп.

'¡акел\н01лнп кафедрой «Общая физика», доктор физк&о-иатемзтнческих наук, до цент

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.