КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ
Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Номер проекта 21-72-30024-П
НазваниеФундаментальные задачи и новые технологии фотоники многомодовых волоконных световодов с регулярными и случайными 3-мерными структурами
Руководитель Бабин Сергей Алексеевич, Доктор физико-математических наук
Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук , Новосибирская обл
Конкурс №5053 - Конкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными
Область знания, основной код классификатора 02 - Физика и науки о космосе; 02-302 - Когерентная и нелинейная оптика
Код ГРНТИ29.33.55
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ
Аннотация
Проект направлен на решение проблемы эффективного управления характеристиками многомодового излучения за счет индуцированных (фс) лазером 3-мерных структур показателя преломления внутри многомодового световода (ММС), которые позволят фильтровать, модифицировать, преобразовывать, связывать моды между собой, причем контролируемым образом. Это открывает принципиально новые возможности управления многомодовыми пучками как в линейном, так и нелинейном режимах и создавать на этой основе новые технологии и устройства.
Развитие проекта в 2025-2027 будет проводиться по следующим направлениям:
1. Разработка новых методов анализа и синтеза многомодовых пучков и их ввода-вывода в ММС и многосердцевинный световод (МСС) на основе пространственного модулятора (ПМ) света:
- высокоточная модовая декомпозиция (МД) лазерного излучения с поляризационным разрешением;
- синтез сложных пучков с заданным набором мод ММС/МСС;
- комбинация методов ввода-вывода с помощью ПМ и торцевых мета-структур, обеспечивающих селективное управление индивидуальными модами ММС/МСС.
2. Разработка новых методов создания 3-мерных регулярных и случайных структур показателя преломления (ПП) фемтосекундными лазерными импульсами в неподвижном волокне с применением ПМ света:
- в МСС, ММС с градиентным и ступенчатым профилем ПП сердцевины, закрученных (spun) и др. волокнах;
- различных структур, в т.ч. чирпированных и аподизированных, со сдвигом фазы и со случайной фазой, составных периодических структур ПП с несколькими основными периодами, заданнной формы "штриха" решетки и компенсации аберраций;
3. Фc лазерная микрообработка внутри сердцевины различных ММС/МСС и других световодов на основе структурированного света.
4. Разработка литографических методов с использованием фс лазера для формирования структур сложной формы на торце волокна, отражающих выбранную моду, и мета-линз на торце ММС/МСС и других специальных световодов, фокусирующих выбранную моду в заданную точку.
5. Применение 3-мерных внутри-волоконных и торцевых структур в ММС/МСС, исследование их влияния на характеристики лазерных и сенсорных систем на их основе:
- исследование взаимодействия полей в сердцевинах МСС лазера и мод ММС лазера с резонатором на основе массива волоконных брэгговских решеток (ВБР) с разными длинами волн и торцевых зеркал в индивидуальных сердцевинах. Исследование их влияния на режим и эффективность генерации, спектральные и пространственные характеристики;
- создание источников узкополосного и одночастотного излучения на основе ВБР со сдвигом фазы и случайных волоконных структур ПП, в т.ч. с использованием МСС, и возможностей усиления их мощности в тейперированных активных ММС;
- создание источников ультракоротких импульсов на новых длинах волн на основе солитонного само-модового преобразования частоты посредством эффекта ВКР в ММС;
- исследование закрученных (spun) многомодовых световодов для управления межмодовой дисперсией, усиления нелинейных эффектов и управления характеристиками импульсных систем;
- развитие внутрирезонаторных методов нелинейного преобразования частоты генерации лазеров на основе ММС/МСС с интегрированными структурами;
- разработка новых вариантов 3D сенсоров на основе регулярных и случайных структур ПП в ММС/МСС и сенсора коэффициента преломления газов на основе наклонного отражательного интерферометра (НОИ), сформированного на торце волокна, и исследование их характеристик.
6. Развитие методов машинного обучения (МО) для сенсорных задач с массивами ВБР и/или случайными структурами в ММС/МСС и других специальных волокнах.
7. Развитие новых технологий и создание практических лазерных и сенсорных устройств с новыми функциональными возможностями и уникальными характеристиками, обеспеченными в том числе применением методов машинного обучения, для применений в лазерной микро-обработке, микро- и опто-электронике и нанофотонике, системах мониторинга инфраструктурных объектов, умных композитных материалах, микро-хирургии, биофотонике, биомедицине и др.
Ожидаемые результаты
В результате выполнения проекта будет развита новая физическая платформа фотоники – многомодовые и многосердцевинные световоды (ММС/МСС) с внутриволоконными 3D и торцевыми 2D мета-структурами, дающими световодам принципиально новые качества. На этой платформе будут проведены комплексные исследования взаимодействия многомодового излучения с регулярными и случайными структурами в ММС/МСС как в линейном, так и нелинейных режимах распространения, усиления, генерации и преобразования. На основе полученных новых фундаментальных знаний будут разработаны новые фотонные технологии и устройства, позволяющие контролируемым образом изменять характеристики многомодового излучения как в непрерывных, так и коротко-импульсных режимах, с последующим доведением до практических применений.
Более конкретно, будут получены следующие результаты, опережающие современный мировой уровень:
1. Будет повышена точность метода модовой декомпозиции за счёт реализации эффективного алгоритма перебора фазовых масок и избыточных измерений в точках с суперпозицией множества мод, а также адаптация метода для работы со специальными волокнами с не-аналитическими выражениями для мод. Реализована процедура измерений с разрешением по поляризации. Реализована, протестирована и апробирована на известных примерах численная модель с открытым исходным кодом для ММС/МСС, верифицированы вычисления с использованием графических процессоров (точность, порядок сходимости).
2. Будут разработаны новые методы создания 3-мерных структур показателя преломления как регулярных, так и случайных, в различных волокнах (ММС, МСС, с сохранением поляризации, активных), в том числе с чирпированным, аподизированным или с произвольно заданным профилем показателя преломления вдоль структуры, составных периодических структур показателя преломления с несколькими основными периодами, исследованы их спектральные свойства в зависимости от параметров и продемонстрировано их применение.
3. Будут реализованы источники узкополосного и одночастотного излучения на основе ВБР со сдвигом фазы и/или случайных волоконных структур, в т.ч. с использованием МСС, и исследованы их характеристики и возможности усиления мощности в тейперированных активных ММС.
4. Будет реализован ВКР лазер на основе ММС с напыленным торцевым зеркалом сложной формы с селекцией высших мод, а также расширен диапазон перестройки ВКР лазера на основе ММС. Получен импульсный режим генерации ММ ВКР лазера за счет модуляции растяжения ВБР, а также модуляции усиления, продемонстрировано увеличение мощности более чем на порядок при внутрирезонаторной генерации второй гармоники.
5. Будут реализованы лазеры на основе МСС с массивом ВБР на разных длинах волн, имеющих разные фазы/пространственные сдвиги относительно друг друга, получен и исследован эффект коллапса спектральных линий в такой системе.
6. Будет разработан метод фемтосекундной лазерной микрообработки внутри сердцевины ММС, МСС и других световодов с использованием структурированного света, в том числе с возможностью задания фазовых сдвигов между ВБР в соседних сердцевинах МСС, продемонстрировано задание формы "штриха" при поточечной записи ВБР с помощью ПМ, в частности, увеличение его поперечного размера для увеличения перекрытия с модой МСС.
7. Будет построена аналитическая модель резонатора в МСС и реализован лазер с оптически связанными сердцевинами и торцевыми отражателями с разными коэффициентами отражения в отдельных сердцевинах. Исследованы нелинейные процессы усиления гибридизированного выходного пучка из МСС (2СС, 7СС или др.) в градиентном многомодовом тейперированном усилителе.
8. Будут реализованы ВКР-лазеры на основе ММС с массивом ВБР, имеющих разные индивидуальные длины волн и исследованы их характеристики. Получена генерация на новых длинах волн ММ ВКР лазера с чисткой пучка. Проведена оптимизация внутрирезонаторной генерации гармоник на разных длинах волн в лазере на основе ММС с интегрированными структурами.
9. Будут проведены численные и экспериментальные исследования солитонного само-модового преобразования частоты посредством эффекта ВКР в ММС, установлена роль обратной связи и найдены конфигурации для эффективного преобразования несущей частоты ультракоротких импульсов.
10. Будет исследована возможность обучения алгоритма МО на поведение спектров отражения массива ВБР при внешних температурных и деформационных воздействиях согласно расчетным данным и выполнено сравнение с экспериментальными данными. Будет разработан метод изготовления торцевого НОИ, измерены экспериментальные характеристики образца.
11. Будут разработаны методы фемтосекундной лазерной микрообработки внутри сердцевины ММС, МСС и других световодов с использованием структурированного света, в том числе с применением ПМ для компенсации аберраций при поточечной записи в волокнах с высоким показателем преломления и неоднородных волокнах со сложной структурой (например, сапфировых, фотонно-кристаллических).
12. Будет создан ВКР-лазер на основе MMС со ступенчатым профилем показателя преломления и селекцией мод и исследованы процессы формирования пучка, продемонстрирована возможность контроля модового состава ММ ВКР лазера.
13. Будет реализован, исследован и оптимизирован лазер на основе многомодового тейперированного волокна с улучшенными характеристиками (высокая мощность, высокая яркость пучка).
14. Будут проведены исследования линейного и нелинейного распространения импульсного излучения в закрученных (SPUN) ММС с различными параметрами в однопроходных и лазерных схемах, определены условия для наиболее эффективного разделения поляризационных мод и протекания нелинейных эффектов при межмодовом взаимодействии.
15. Будут разработаны методы машинного обучения в применение для сенсорных задач, исследована возможность применения методов MО для задания необходимых мод на выходе ММ волокна с помощью автоматизированного модового шейпера. Разработана лазерная схема сенсора на основе торцевого НОИ, измерены его характеристики. Продемонстрированы новые технологии и созданы практические лазерные и сенсорные устройства с новыми функциональными возможностями и уникальными характеристиками, обеспеченными в том числе применением методов машинного обучения, для потенциального использования в научно-технических и промышленных применениях, а именно, в лазерной микро-обработке, микро- и опто-электронике и нанофотонике, системах мониторинга инфраструктурных объектов, умных композитных материалах, микро-хирургии, биофотонике, биомедицине и др.
ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Аннотация результатов, полученных в 2025 году
Проект направлен на решение проблемы эффективного управления характеристиками многомодового излучения за счет индуцированных (фс) лазером 3D структур показателя преломления внутри многомодового световода (ММС) и многосердцевинного световода (МСС). На 1 этапе проекта в соответствии с планом получены следующие результаты:
1.1. Продемонстрирован улучшенный метод модовой декомпозиции и повышена точность конечного результата за счёт реализации эффективного алгоритма перебора фазовых масок и избыточных измерений в точках с суперпозицией множества мод, в т.ч. для поляризационно-разрешенных измерений. Проведено внедрение комплекса адаптивных процедур, которое позволило минимизировать влияние шумов. В результате для пучков из 10 мод точность восстановления выросла на два порядка. Разработан новый гибридный метод PCF-MOMD. Метод использует одну мультиплексированную фазовую маску для одновременного формирования массива корреляционных откликов и позволяет за одно измерение восстанавливать полный набор амплитуд и фаз для 14 мод. Внедрена возможность использования неаналитических модовых базисов, полученном из пакетов численного моделирования типа COMSOL Multiphysics.
1.2. Реализована, протестирована и апробирована на разных примерах численная модель, позволившая как описать ранее полученные экспериментальные данные, так и предсказать новые эффекты (керровская самочистка в непрерывном ВКР-лазере на основе короткого градиентного ММС, нелинейный режим равнораспределения мощности при распространении суб-наносекундных импульсов в 7-сердцевинном пассивном МСС), которые планируется исследовать на следующем этапе проекта. Кроме того, произведено обобщение библиотеки численных расчётов PyOFSS на произвольное число каналов (мод). Реализована их связь через нелинейное взаимодействие. Произведена апробация библиотеки CuPy для проведения численных расчётов на графических процессорах. В итоге для тестовой задачи распространения многомодовых импульсов (солитонов) удалось снизить время счёта в 20 раз.
2.1. Разработаны и экспериментально реализованы новые методы создания 3-мерных структур показателя преломления как регулярных, так и случайных, в различных волокнах. В частности, за счет задания и контроля энергии сфокусированного пучка фс лазерного излучения в фокальной плоскости внутри волокна реализованы необходимые профили наведенного показателя преломления, в т.ч. чирпированные, аподизированные и комбинированные ВБР в PM-волокнах. Разработана методика формирования 3-мерных структур показателя преломления в ММС, основанная на сканировании фокальной точки внутри неподвижного ВС с использованием SLM, которая обеспечивает гибкий 3-мерный контроль профиля ПП. Он также включает компенсацию краевых эффектов при сканировании фокальной точки, что гарантирует однородность записи вдоль ВС и увеличение эффективной длины структур. Методика позволила достичь широкополосного отражения для структур с постоянным и случайно варьируемым диаметром колец с увеличением уровня обратного рассеяния на +68 дБ/мм относительно естественного. Данный метод показал высокую пространственную точность и гибкость для записи ВБР с фазовыми сдвигами в отдельных сердцевинах МСС. Исследованы спектральные свойства записанных структур в зависимости от параметров и продемонстрировано их применение в лазерах.
2.2. Разработаны и экспериментально реализованы новые подходы создания составных периодических структур показателя преломления с несколькими основными периодами, сгруппированных в повторяющиеся последовательности супер-ячеек. Реализованный подход основан на использовании позиционно-синхронизированного выхода лазера для стробирования фс импульсов в режиме реального времени с использованием обратной связи с энкодера контроллера перемещения. Показано, что вариация параметров составных ВБР с несколькими периодами (количество повторяющихся периодов в одной супер-ячейке, количество супер-ячеек в составной периодической структуре) позволяет эффективно управлять спектральными параметрами резонансных структур перспективных для многих потенциальных применений в области волоконных лазеров и сенсоров.
3. Реализованы источники узкополосного и одночастотного излучения на основе ВБР со сдвигом фазы (РОС-лазер), случайных волоконных структур (СРОС) и их комбинации, в т.ч. с использованием МСС, исследованы их характеристики и возможности усиления мощности в тейперированных активных ММС до уровня 20-25 Вт. Обнаружен эффект самочистки выходного пучка с ростом выходной мощности с улучшением параметра качества М2 с ~10 до <1,5 при мощности ~20 Вт (что на 3 порядка меньше, чем уровень мощности при самочистке коротко-импульсных пучков). Причем эффект самочистки наблюдается для одночастотного излучения РОС-лазера и не наблюдается при усилении пучка МСС лазера с узким спектром, что требует дальнейшего исследования.
4. Реализован ВКР лазер на основе ММС с напыленным торцевым зеркалом сложной формы с селекцией высших мод, расширен диапазон перестройки (до ~7 нм) ВКР лазера на основе ММС с торцевым зеркалом круговой формы. Получен импульсный режим генерации ММ ВКР лазера за счет модуляции растяжения ВБР. Оптимальная последовательность импульсов получена с частотой повторения 160 Гц, демонстрирующая гладкие импульсы длительностью ~1 мс и периодом около 6 мс, при этом импульс приобретает значительный чирп (~2 нм). Продемонстрировано увеличение мощности почти на порядок (до 240 мВт на 477 нм) при внутрирезонаторной генерации второй гармоники.
5. Реализованы и исследованы лазеры на основе МСС с массивом ВБР на разных длинах волн, имеющих разные фазы/пространственные сдвиги относительно друг друга. Эффект коллапса спектральных линий в МСС лазере с массивом ВБР подробно исследован в зависимости от параметров системы, выявлены основные факторы, влияющие на ширину суммарного спектра. Обнаружено, что крупномасштабное пространственное выжигание дыр в коэффициенте усиления вдоль МСС из-за связи сердцевин вносит значительный вклад в уширение, так что увеличение силы связи на порядок приводит к сужению ширины линии из-за эффекта примерно в 2 раза. Определены оптимальные условия для сужения (коллапса) спектра, которые планируется реализовать на следующем этапе проекта.
По результатам 1 года опубликованы 10 статей WoS/Scopus (из них 3 – в журналах 1 квартиля, 2 – 2 квартиля), приняты 11 статей WoS/Scopus и 2 статьи (другие базы), 5 статей отправлены и находятся на рецензировании, в т.ч. 4 в журналах 1 квартиля. Участниками проекта сделаны 19 докладов на ведущих конференциях (из них 2 – пленарных, 3 – приглашенных), из них материалы 5 докладов проиндексированы в РИНЦ, проведена Международная школа молодых ученых, защищена 1 кандидатская диссертация. Информация о проекте размещена на сайте лаборатории волоконной оптики ИАиЭ СО РАН https://www.iae.nsk.su/ru/laboratory-sites/l17 .
Публикации
1.
Мангини Ф., Ферраро М., Гемечу В.А., Сунь Ю., Гервазиев М.Д., Харенко Д.С., Бабин С.А., Кудерc В., Вабниц С.
Spatial beam self-cleaning: non-equilibrium thermalization of nonlinear multimode fiber modes
Proceedings SPIE, Proceedings Volume 13349, Laser Resonators, Microresonators, and Beam Control XXVII; 133490B (год публикации - 2025)
10.1117/12.3048505
2.
Проскурина К.В., Скворцов М.И., Голиков Е.В., Абдуллина С.Р., Достовалов А.В., Егорова О.Н., Семёнов С.Л., Бабин С.А.
Application of a Twin-Core Fiber with Mode Coupling between the Cores for the Narrow-Linewidth Erbium Laser Implementation
Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing , 61, 34–39 (2025) (год публикации - 2025)
10.3103/S8756699025700050
3.
Бочкарев Н.В., Ревякин А.А., Гервазиев М.Д., Харенко Д.С.
Построение модели распространения излучения в семисердцевинном волокне со слабой связью в линейном режиме
Прикладная фотоника, т.13, №1, с.37-53 (2026). (год публикации - 2025)
10.15593/2411-4375/2026.1.03
4.
Бони С., Чорра А., Гемечу В.А., Спарапани А., Мангини Ф., Ферраро М., Сунь Ю., Гервазиев М., Харенко Д., Бабин С., Вабниц С.
Spatial Instability of Fundamental Mode in Step-index Multimode Fiber
Proceedings PIERS 2025 IEEE Xplore, 2025 PIERS-Spring, p.1-4 (год публикации - 2025)
10.1109/PIERS-Spring66516.2025.11276557
5.
Ферраро М., Гемечу В.А., Бони С., Мангини Ф., Чорра А., Сунь Ю., Гервазиев М., Харенко Д., Бабин С., Вабниц С.
Fundamental mode instability in few mode optical fiber
CLEO 2025 Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2025), paper SS179_2 (год публикации - 2025)
10.1364/CLEO_SI.2025.SS179_2
6.
Гервазиев М.Д., Кузнецов А.Г., Ревякин А.А., Симонов В.А., Достовалов А.В., Терентьев В.С., Харенко Д.С., Бабин С.А.
Real-time mode dynamics of Stokes beam in multimode Raman fiber laser with mode-selective mirror
Optics & Laser Technology, Volume 184, June 2025, 112512 (год публикации - 2025)
10.1016/j.optlastec.2025.112512
7.
Кузнецов А.Г., Скворцов М.И., Власов А.А., Гервазиев М.Д., Ревякин А.А., Харенко Д.С., Вабниц С., Бабин С.А.
Beam cleaning effect in multimode fiber tapered amplifier with CW single-frequency seed
Proceedings SPIE Volume 13711, Advanced Lasers, High-Power Lasers, and Applications XVI;, Proc. SPIE 13711, Advanced Lasers, High-Power Lasers, and Applications XVI, 137110Z (год публикации - 2025)
10.1117/12.3077184
8.
Гервазиев М.Д., Ревякин А.А., Харенко Д.С., Бабин С.А.
Accuracy of enhanced holographic mode decomposition methods for analyzing beam modal content
Proceedings PIERS 2025 IEEE Xplore, PIERS-Fall 2025 Proc., IEEE Xplore, 11394016, pp.1-5. (год публикации - 2025)
10.23919/PIERS-Fall62445.2025.11394016
9.
Бабин С.А.
New Functionality and Applications of Laser and Sensor Systems Based on Specialty Multimode and Multicore Optical Fibers
IEEE APEIE 2025 Proceedings, IEEE Xplore, IEEE Xplore, 2025 IEEE APEIE Proc., p.1-4 (год публикации - 2025)
10.1109/APEIE66761.2025.11289260
10.
Кузнецов А.Г., Терентьев В.С., Немов И.Н., Бабин С.А.
Перестройка длины волны генерации ВКР лазера с многомодовой диодной накачкой
ТРУДЫ 10-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИАНОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОЛОКОННОЙ ОПТИКЕ (ВКВО-2025), 2025, с.384-385 (год публикации - 2025)
10.22184/9785948367361.384.385
11.
Мункуева Ж.Э., Достовалов А.В., Ревякин А.А., Харенко Д.С., Елизарова П.А., Кузнецов А.Г., Кохановский А.Ю., Бабин С.А.
Разработка методики фемтосекундной лазерной записи структур показателя преломления в статичном волокне с помощью пространственного модулятора света
ТРУДЫ 10-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИАНОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОЛОКОННОЙ ОПТИКЕ (ВКВО-2025), 2025, с.564-565 (год публикации - 2025)
10.22184/9785948367361.564.565
12.
Скворцов М.И., Колосова К.В., Достовалов А.В., Мункуева Ж.Э., Егорова О.Н. , Бабин С.А.
Узкополосный эрбиевый лазер с ультракороткой случайной распределённой обратной связью на основе неупорядоченных структур, сформированных фемтосекундным лазерным излучением
ТРУДЫ 10-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИАНОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОЛОКОННОЙ ОПТИКЕ (ВКВО-2025), 2025, с.453-455 (год публикации - 2025)
10.22184/9785948367361.453.455
13.
Ферраро М., Боден К., Гервазиев М.Д., Фузаро А., Пикотци А., Гарнье Ж., Милло Г., Харенко Д.С., Подивилов Е.В., Бабин С.А., Мангини Ф., Вабниц С.
Wave turbulence, thermalization and multimode locking in optical fibers
Physica D: Nonlinear Phenomena, Volume 481, November 2025, 134758 (год публикации - 2025)
10.1016/j.physd.2025.134758
14.
Кузнецов А.Г., Терентьев В.С., Немов И.Н., Бабин С.А.
Wavelength tuning of LD pumped multimode fiber Raman laser with thin-film output mirror
Laser Physics Letters, Volume 22, Number 8 085101 (год публикации - 2025)
10.1088/1612-202X/adf04f
15.
Кузнецов А.Г., Достовалов А.В., Подивилов Е.В., Бабин С.А.
Generation spectrum of a 2-core fiber laser with wavelength-shifted FBG cavity
Optical Fiber Technology, Volume 95, December 2025, 104461 (год публикации - 2025)
10.1016/j.yofte.2025.104461
16.
Кузнецов А.Г., Терентьев В.С., Достовалов А.В., Немов И.Н., Бабин С.А.
Pulsed Raman lasing in diode-pumped multimode graded-index fiber with tuned femtosecond-laser inscribed Bragg grating
Micromachines, 16(12), 1315 (год публикации - 2025)
10.3390/mi1612131
17.
Мункуева Ж.Э., Ревякин А.А., Харенко Д.С., Елизарова П.А., Кузнецов А.Г., Кохановский А.Ю., Достовалов А.В., Бабин С.А.
Разработка методики фемтосекундной лазерной записи структур показателя преломления в статичном волокне с помощью пространственного модулятора света
Прикладная фотоника, 12 (2), 49-63 (2025) (год публикации - 2025)
10.15593/2411-4375/2025.2.04
18.
Кузнецов А.Г., Достовалов А.В., Бабин С.А.
Spatial and spectral effects in optically coupled multicore fiber laser cavities with fiber Bragg gratings
Journal of Physics: Conference Series
, Journal of Physics: Conference Series vol. 3183, art. 012009, p.1-5 (2026). (год публикации - 2025)
10.1088/1742-6596/3183/1/012009
19.
Бабин С.А., Кузнецов А.Г., Мункуева Ж.Э., Достовалов А.В.
Мultimode fiber Raman lasers with transverse mode selection by regular and random RI structures
Proceedings PIERS 2025 IEEE Xplore, 2025 PIERS-Spring, p.1-9 (год публикации - 2025)
10.1109/PIERS-Spring66516.2025.11276773
20.
Мункуева Ж.Э., Кузнецов А.Г., Скворцов М.И., Колосова К.В., Ревякин А.А., Харенко Д.С., Кохановский А.Ю., Достовалов А.В., Бабин С.
Femtosecond laser inscription of artificial Rayleigh reflectors inside a fiber core using a spatial light modulator
Optics and Laser Technology, 196, 114734 (2026) (год публикации - 2025)
10.1016/j.optlastec.2026.114734
21.
Мункуева Ж.Э., Елизарова П.А., Волоси В.М., Харенко Д.С., Коляда Н.А., Достовалов А.В., Бабин С.А.
Point-by-point inscribed apodized chirped fiber Bragg gratings for dispersion and spectrum management in mode-locked lasers
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, vol.44, №10, p.4228-4233 (год публикации - 2026)
10.1109/JLT.2026.3670879
22.
Кузнецов А.Г., Гервазиев М.Д., Ревякин А.А., Скворцов М.И., Власов А.А., Харенко Д.С., Вабниц С., Бабин С.А.
Mode dynamics at amplification of CW single-frequency seed in multimode fiber taper
PROCEEDINGS OF SPIE, Proceedings SPIE, vol. 13879: Laser Resonators, Microresonators, and Beam Control XXVIII, ed. by V.S. Ilchenko, A.M. Armani, J.V. Sheldakova, A.V. Kudryashov, A.B. Matsko, 138790E, pp.1-7 (2026). (год публикации - 2025)
10.1117/12.3080273
23.
Евменова Е.А., Каблуков С.И., Достовалов А.В., Немов И.Н., Бабин С.А.
Cavity-enhanced frequency doubling of a multimode diode-pumped Raman fiber laser
Laser Physics Letters, Volume 22, Number 12 (год публикации - 2025)
10.1088/1612-202X/ae2df5
24.
Гервазиев М. Д., Ревякин А. А., Харенко Д. С., Бабин С. А.
Повышение точности метода модовой декомпозиции на основе цифровой голографии
ТРУДЫ 10-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИАНОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОЛОКОННОЙ ОПТИКЕ (ВКВО-2025), 2025, с.497-499 (год публикации - 2025)
10.22184/9785948367361.497.499
25.
Бочкарев Н., Ревякин А.А. , Гервазиев М.Д. , Харенко Д.С.
Построение модели распространения излучения в семисердцевинном волокне со слабой связью в линейном режиме
ТРУДЫ 10-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИАНОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОЛОКОННОЙ ОПТИКЕ (ВКВО-2025), 2025, с.530-532 (год публикации - 2025)
10.22184/9785948367361.530.532
26.
Кохановский А.Ю., Сахно Д., Мункуева Ж.Э., Голиков Е.В., Достовалов А.В., Бабин С.А.
A multicore fiber platform for distributed temperature sensing enhanced by machine learning algorithms
Optics & Laser Technology, Volume 191, December 2025, 113262 (год публикации - 2025)
10.1016/j.optlastec.2025.113262
27.
Скворцов М.И., Колосова К.В., Абдуллина С.Р., Достовалов А.В., Мункуева Ж.Э., Голиков Е.В., Егорова О.Н., Бабин С.А.
Узкополосный эрбиевый лазер с ультракороткой случайной распределённой обратной связью на основе неупорядоченных структур, сформированных фемтосекундным лазерным излучением
Квантовая электроника, т.55, №10, с.610-615 (2025) (год публикации - 2025)
10.3103/S1068335625604686
28.
Гервазиев М.Д., Ревякин А.А., Харенко Д.С., Бабин С.А.
Повышение точности метода модовой декомпозиции на основе цифровой голографии
Квантовая электроника, т. 55, № 10, с.657-662 (2025) (год публикации - 2025)
10.3103/S1068335625604698