|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
В. В. Котляр, Е. Г. Абрамочкин, А. А. Ковалёв, Е. С. Козлова, А. А. Савельева, “Фурье-инвариантный пучок Лагерра–Гаусса с автофокусировкой”, Компьютерная оптика, 48:2 (2024), 180–185 |
|
2023 |
2. |
В. В. Котляр, С. С. Стафеев, Е. С. Козлова, “Оптический эффект Холла высокого порядка в остром фокусе лазерного излучения”, Компьютерная оптика, 47:5 (2023), 710–715 |
3. |
Е. С. Козлова, А. А. Савельева, А. А. Ковалёв, В. В. Котляр, “Вихревой Фурье-инвариантный пучок Лагерра–Гаусса в квадрате”, Компьютерная оптика, 47:3 (2023), 367–373 |
1
|
|
2022 |
4. |
А. А. Савельева, Е. С. Козлова, “Сравнение формы фокусных пятен по интенсивности и потоку энергии для высокоапертурных зонной пластинки и спиральной зонной пластинки”, Компьютерная оптика, 46:4 (2022), 531–536 |
3
|
|
2021 |
5. |
В. В. Котляр, А. А. Ковалёв, Д. С. Калинкина, Е. С. Козлова, “Пучки Фурье–Бесселя с конечной энергией”, Компьютерная оптика, 45:4 (2021), 506–511 |
11
|
6. |
А. А. Савельева, Е. С. Козлова, “Моделирование фокусировки лазерного излучения двухслойными диэлектрическими микроцилиндрами”, Компьютерная оптика, 45:2 (2021), 208–213 |
7. |
Е. С. Козлова, С. С. Стафеев, С. А. Фомченков, В. В. Подлипнов, В. В. Котляр, “Поперечная интенсивность в остром фокусе цилиндрического векторного пучка второго порядка”, Компьютерная оптика, 45:2 (2021), 165–171 |
10
|
|
2020 |
8. |
В. В. Котляр, А. А. Ковалёв, Е. С. Козлова, А. П. Порфирьев, “Спиральная фазовая пластинка со множеством центров сингулярности”, Компьютерная оптика, 44:6 (2020), 901–908 |
8
|
9. |
А. Г. Налимов, Е. С. Козлова, “Инверсия продольной составляющей спинового углового момента в фокусе оптического вихря с круговой поляризацией”, Компьютерная оптика, 44:5 (2020), 699–706 |
3
|
10. |
С. С. Стафеев, Е. С. Козлова, А. Г. Налимов, “Фокусировка цилиндрического векторного пучка второго порядка градиентной линзой Микаэляна”, Компьютерная оптика, 44:1 (2020), 29–33 |
21
|
|
2019 |
11. |
Е. С. Козлова, “Исследование влияния параметров амплитудных спиральных зонных пластинок на формируемый обратный поток энергии”, Компьютерная оптика, 43:6 (2019), 1093–1097 |
8
|
|
2018 |
12. |
Е. С. Козлова, “Моделирование генерации оптических вихрей с помощью спиральной зонной пластинки из серебра”, Компьютерная оптика, 42:6 (2018), 977–984 |
11
|
|
2017 |
13. |
M. Butt, E. S. Kozlova, S. N. Khonina, “Conditions of a single-mode rib channel waveguide based on dielectric TiO2/SiO2”, Компьютерная оптика, 41:4 (2017), 494–498 |
8
|
14. |
А. Г. Налимов, С. С. Стафеев, Е. С. Козлова, В. В. Котляр, Л. О'Фаолейн, М. В. Котляр, “Субволновая фокусировка лазерного излучения с помощью зонной пластинки из хрома”, Компьютерная оптика, 41:3 (2017), 356–362 |
3
|
|
2016 |
15. |
E. S. Kozlova, V. V. Kotlyar, “Tight focusing of laser light using a surface plasmon polariton in a silver nano-strip and nano-ring on silica glass”, Компьютерная оптика, 40:5 (2016), 629–634 |
13
|
16. |
Д. А. Козлов, Е. С. Козлова, В. В. Котляр, “Резонансная острая фокусировка света диэлектрическим цилиндром с квадратным сечением и кубом”, Компьютерная оптика, 40:4 (2016), 431–438 |
4
|
|
2015 |
17. |
Е. С. Козлова, В. В. Котляр, А. Г. Налимов, “Сравнительное моделирование амплитудной и фазовой зонных пластинок”, Компьютерная оптика, 39:5 (2015), 687–693 |
25
|
18. |
Е. С. Козлова, В. В. Котляр, “Моделирование резонансной фокусировки пикосекундного и фемтосекундного импульсов диэлектрическим микроцилиндром”, Компьютерная оптика, 39:3 (2015), 319–323 |
3
|
19. |
Е. С. Козлова, В. В. Котляр, С. А. Дегтярев, “Моделирование резонансной фокусировки пикосекундного импульса диэлектрическим микроцилиндром”, Компьютерная оптика, 39:1 (2015), 45–51 |
1
|
|
2014 |
20. |
Е. С. Козлова, В. В. Котляр, “Временное «сжатие» фемтосекундного импульса в фокусе усечённого микроэллипсоида”, Компьютерная оптика, 38:3 (2014), 380–385 |
21. |
Е. С. Козлова, В. В. Котляр, “Уточнённая модель дисперсии для кварцевого стекла”, Компьютерная оптика, 38:1 (2014), 51–56 |
|
2013 |
22. |
Е. С. Козлова, В. В. Котляр, “Исследование влияния параметров короткого импульса на интенсивность оптического предвестника”, Компьютерная оптика, 37:4 (2013), 436–442 |
|
2010 |
23. |
А. А. Дегтярев, Е. С. Козлова, “Применение метода конечных разностей для решения уравнения Шредингера с кубической нелинейностью”, Матем. моделирование и краев. задачи, 2 (2010), 80–85 |
|