|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
Г. И. Грейсух, И. А. Левин, О. А. Захаров, “Дифракционные элементы в тепловизионных монофокальных двухдиапазонных объективах: проектирование и технологические аспекты”, Компьютерная оптика, 48:2 (2024), 210–216 |
|
2022 |
2. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, И. А. Левин, “Компоновка и расчёт двухдиапазонного атермального рефракционно-линзового ИК-объектива”, Компьютерная оптика, 46:6 (2022), 892–898 |
3. |
Г. И. Грейсух, И. А. Левин, С. В. Казин, “Сверхширокоугольный микрообъектив для капсульного медицинского эндоскопа”, Компьютерная оптика, 46:2 (2022), 219–223 |
|
2021 |
4. |
Л. Л. Досколович, Д. А. Быков, Г. И. Грейсух, Ю. С. Стрелков, “Расчёт стигматической линзы с минимальными френелевскими потерями”, Компьютерная оптика, 45:3 (2021), 350–355 |
2
|
5. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, О. А. Захаров, С. В. Казин, “Влияние побочных дифракционных порядков на качество изображения, формируемого рефракционно-дифракционной оптической системой среднего ИК диапазона”, Оптика и спектроскопия, 129:4 (2021), 378–384 ; G. I. Greisukh, E. G. Ezhov, O. A. Zakharov, S. V. Kazin, “Influence of side diffraction orders on image quality formated by a refractive-diffractive mid-IR optical system”, Optics and Spectroscopy, 129:4 (2021), 482–488 |
1
|
6. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, О. А. Захаров, В. А. Данилов, Б. А. Усиевич, “Предельные спектральные и угловые характеристики пилообразных двухслойных двухрельефных дифракционных микроструктур”, Квантовая электроника, 51:2 (2021), 184–188 [G. I. Greisukh, E. G. Ezhov, O. A. Zakharov, V. A. Danilov, B. A. Usievich, “Limiting spectral and angular characteristics of sawtooth dual-relief two-layer diffraction microstructures”, Quantum Electron., 51:2 (2021), 184–188 ] |
4
|
|
2020 |
7. |
Г. И. Грейсух, И. А. Левин, С. В. Казин, “Активная атермализация двухдиапазонных ИК-вариообъективов”, Компьютерная оптика, 44:6 (2020), 931–936 |
3
|
8. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, А. И. Антонов, “Коррекция хроматизма двухдиапазонных ИК-вариообъективов”, Компьютерная оптика, 44:2 (2020), 177–182 |
4
|
9. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, А. И. Антонов, В. А. Данилов, Б. А. Усиевич, “Предельные спектральные и угловые характеристики многослойных рельефно-фазовых дифракционных микроструктур”, Квантовая электроника, 50:7 (2020), 623–628 [G. I. Greisukh, E. G. Ezhov, A. I. Antonov, V. A. Danilov, B. A. Usievich, “Limiting spectral and angular characteristics of multilayer relief – phase diffraction microstructures”, Quantum Electron., 50:7 (2020), 623–628 ] |
3
|
|
2019 |
10. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, А. И. Антонов, “Коррекция хроматизма вариообъективов среднего ИК-диапазона”, Компьютерная оптика, 43:4 (2019), 544–549 |
2
|
11. |
А. И. Антонов, Л. А. Васин, Г. И. Грейсух, “Подходы к алгоритмизации строгого метода связанных волн”, Компьютерная оптика, 43:2 (2019), 209–219 |
1
|
|
2018 |
12. |
Г. И. Грейсух, С. А. Степанов, А. И. Антонов, “Сопоставительный анализ линзы Френеля и киноформной линзы”, Компьютерная оптика, 42:3 (2018), 369–376 |
4
|
13. |
Г. И. Грейсух, В. А. Данилов, А. И. Антонов, С. А. Степанов, Б. А. Усиевич, “Спектральная и угловая зависимость эффективности двухслойной однорельефной пилообразной микроструктуры”, Компьютерная оптика, 42:1 (2018), 38–43 |
8
|
14. |
Г. И. Грейсух, В. А. Данилов, С. А. Степанов, А. И. Антонов, Б. А. Усиевич, “Гармоническая киноформная линза: дифракционная эффективность и хроматизм”, Оптика и спектроскопия, 125:2 (2018), 223–228 ; G. I. Greisukh, V. A. Danilov, S. A. Stepanov, A. I. Antonov, B. A. Usievich, “Harmonic kinoform lens: diffraction efficiency and chromatism”, Optics and Spectroscopy, 125:2 (2018), 232–237 |
6
|
15. |
Г. И. Грейсух, В. А. Данилов, С. А. Степанов, А. И. Антонов, Б. А. Усиевич, “Спектральная и угловая зависимости эффективности трехслойных рельефно-фазовых дифракционных элементов ИК диапазона”, Оптика и спектроскопия, 125:1 (2018), 57–61 ; G. I. Greisukh, V. A. Danilov, S. A. Stepanov, A. I. Antonov, B. A. Usievich, “Spectral and angular dependences of the efficiency of three-layer relief-phase diffraction elements of the IR range”, Optics and Spectroscopy, 125:1 (2018), 60–64 |
9
|
16. |
Г. И. Грейсух, В. А. Данилов, С. А. Степанов, А. И. Антонов, Б. А. Усиевич, “Минимизация суммарной глубины внутренних пилообразных рельефов двухслойной рельефно-фазовой дифракционной микроструктуры”, Оптика и спектроскопия, 124:1 (2018), 100–104 ; G. I. Greisukh, V. A. Danilov, S. A. Stepanov, A. I. Antonov, B. A. Usievich, “Minimization of the total depth of internal saw-tooth reliefs of a two-layer relief-phase diffraction microstructure”, Optics and Spectroscopy, 124:1 (2018), 98–102 |
8
|
|
2017 |
17. |
G. I. Greisukh, E. G. Ezhov, S. V. Kazin, S. A. Stepanov, “Diffractive elements for imaging optics of mobile communication devices”, Компьютерная оптика, 41:4 (2017), 581–584 |
6
|
18. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, С. В. Казин, С. А. Степанов, “Однослойные киноформные элементы для фото- и видеокамер мобильных устройств”, Компьютерная оптика, 41:2 (2017), 218–226 |
7
|
19. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, С. В. Казин, С. А. Степанов, “Отклик матричного фотоприемника на составляющие оптического сигнала c различными пространственными частотами”, Квантовая электроника, 47:1 (2017), 71–74 [G. I. Greisukh, E. G. Ezhov, S. V. Kazin, S. A. Stepanov, “Response of a matrix photodetector into components of an optical signal with different spatial frequencies”, Quantum Electron., 47:1 (2017), 71–74 ] |
1
|
|
2016 |
20. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, С. В. Казин, С. А. Степанов, “Некоторые аспекты моделирования и расчета голограммного комбинера виртуального дисплея”, Компьютерная оптика, 40:2 (2016), 188–193 |
1
|
|
2015 |
21. |
Г. И. Грейсух, Е. Г. Ежов, С. В. Казин, С. А. Степанов, “Моделирование и исследование коррекции хроматизма оптических систем, линзы которых выполнены из материалов, допускающих прецизионное прессование”, Компьютерная оптика, 39:4 (2015), 529–535 |
3
|
|
2014 |
22. |
G. I. Greisukh, E. G. Ezhov, S. V. Kazin, Z. A. Sidyakina, S. A. Stepanov, “Visual assessment of the influence of adverse diffraction orders on the quality of image formed by the refractive - diffractive optical system”, Компьютерная оптика, 38:3 (2014), 418–424 |
|