Первый день - 12.09.2022
|
|
Регистрация участников.
Размещение на базе «Метроклуб»
Уточнение программы конференции.
|
14.00
|
|
Открытие конференции
|
16.00
|
|
Первый день – 12.09.2022
Секции А-1 – Лазерная физика– Пленарные доклады
|
1
|
В.В. Осипов, Р.Н. Максимов, В.А. Шитов, В.В. Платонов
Активные элементы лазеров на основе нанопорошков, приготовленных методом лазерного синтеза
|
16.15
|
2
|
Г.С. Евтушенко
Информация о журнале «Медицинская техника» (BiomedicalEngineering)
|
17.15
|
|
Банкет
|
18.00
|
|
Второй день – 13.09.2022
Продолжение Секции А-2 – Лазерная физика и техника
|
1
|
С.А. Куценко
Лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния для определения типа изомера метионина
|
15.00
|
2
|
В.Е. Прокопьев, В. Г. Соковиков, А.Н. Солдатов,
Г.Г. Матвиенко, В.К. Ошлаков, А.В. Васильева, А.Н. Иглакова, Л.Н. Чаусова
Сверхизлучение на переходах в основное электронное состояние атомов, ионов и молекул при оптической и газоразрядной накачке
|
15.15
|
3
|
В.А. Кожевников, В.Е. Привалов
Уточненная модель расчета мощности He-Ne лазера с прямоугольным сечением трубки
|
15.30
|
4
|
В.А. Кожевников, В.Е. Привалов
Уточненная модель расчета мощности He-Ne лазера с эллиптическим сечением трубки
|
15.45
|
5
|
В.А. Кожевников, В.Е. Привалов
О поиске поперечного сечения He-Ne лазера, дающего
максимальное усиление
|
16.00
|
6
|
Д.В. Худяков, А.А. Семиренченков
Конфигурация импульсных волоконных лазерных источников для использования в системах лазерной связи, навигации и зондирования атмосферы
|
16.15
|
7
|
В.Е. Привалов, В.Г.Шеманин
О поиске новых возможностей в лазерных информационно - измерительных технологиях
|
16.30
|
8
|
А.Е. Кулагин, С.Н. Торгаев, И.С. Мусоров, Г.С. Евтушенко
Высокочастотный усилитель яркости на парах металлов
|
16.45
|
9
|
Х.А. Баалбаки, Н.А. Юдин, Н. Н. Юдин
Перспективы повышения энергетических характеристик лазера на парах меди
|
17.00
|
10
|
Г.Д. Чеботарев
Моделирование процессов формирования инверсии на переходах SrII в рекомбинационном режиме накачки
|
17.15
|
11
|
Г.Д. Чеботарев
Моделирование процессов формирования инверсии на переходах SrII в ионизационном режиме накачки.
|
17.30
|
12
|
И.Г. Иванов
Ионный лазер с РПК на парах теллура с одновременным многоцветным излучением
|
17.45
|
13
|
Д.В. Шиянов, В.Б. Суханов, Г.С. Евтушенко
Лазеры на парах галогенидов металлов с внутренним реактором
|
18.00
|
14
|
А.М. Вальшин, А.А. Зайнуллин, А.Р. Инсапов
Высокочастотный разряд в технической воде
|
18.15
|
15
|
А.М. Вальшин
Измерение импеданса плазмы непосредственно после высокочастотного пробоя
|
18.30
|
16
|
А.М. Вальшин
Импульсно-периодический высокочастотный пробой в импульсных лампах
|
18.45
|
17
|
А.М. Вальшин, А.Р. Валишин, Э.Ш. Ахняпов
Импульсный блок питания с комбинированной накачкой для твердотельного лазера
|
19.00
|
18
|
В.В. Азарова, И.С. Мануйлович, Г.М. Сагитов, О.Е. Сидорюк
Исследование кинематических особенностей процесса полировки подложек прецизионных лазерных зеркал
|
19.15
|
19
|
П.Е. Тимченко, Е. В. Тимченко, О. О. Фролов, И.В. Бажутова, Л. Т. Волова, А.Ю. Ионов
Спектральный анализ цемента зубов после лечения пародонтита
|
19.30
|
20
|
Е.В. Тимченко, П.Е. Тимченко, О.О. Фролов, О.А. Магсумова,
Л. Т. Волова, М.А. Постников, Т.В. Козлова
Хемометрический анализ состава эмали зубов после отбеливания
|
19.45
|
21
|
П.Е. Тимченко, Е. В. Тимченко, Е.В. Писарева, М. Ю. Власов, О. О. Фролов, Л. Т. Волова, Р.Т. Самигуллин, А.А. Гнедова
Детальная оценка донорского ксеноматериала с помощью метода Рамановской спектроскопии
|
20.00
|
22
|
Е.В. Тимченко, П.Е. Тимченко, Л.Т. Волова, О.О. Фролов, М.Ю. Власов, И.В. Бажутова, С.С. Шипко
Сравнительный спектральный анализ биоматериалов, полученных из ювенильных зубов и костной ткани
|
20.15
|
|
Третий день – 14.09.2022
Продолжение Секции А-2 – Лазерные линии связи
|
1
|
Александр Игоревич Зайцев, К.Ю. Ерохин, А.Л. Зубилевич, М.И. Шульга
Экспериментальное исследование реализации двух квантовых каналов связи через многосердцевидное волокно
|
15.00
|
2
|
Александр Игоревич Зайцев, О.Н. Егорова, К.Ю. Ерохин,
С.Г. Журавлев, С.Ю. Казанцев, О.В. Колесников,
Ю.Б. Миронов, С.Л. Семенов, М.И. Шульга
Квантовое распределение ключей в волокнах с пространственным уплотнением каналов
|
15.15
|
3
|
А.Г. Кузнецов, С.А. Бабин, М.Ю. Керносов, С.Н. Кузнецов
Разработка и исследование многомодового ErYb оптического усилителя слабого сигнала
|
15.30
|
4
|
К.И. Приходько, С.Н. Кузнецов, С.Ю. Поляков
Алгоритм поиска, захвата и удержания сигнала маяка удалённого терминала в беспроводных оптических линиях связи
|
15.45
|
5
|
С.Н. Кузнецов, Б.И. Огнев, Н.О. Пителин
Зарубежный опыт создания систем лазерной космической связи
|
16.00
|
6
|
А.А. Горячев, Б.И. Огнев, С.Н. Кузнецов
Решение задачи построения транспортной инфраструктуры сетей 5G с помощью атмосферной лазерной связи
|
16.15
|
7
|
С.С. Воробей, С.Ю. Казанцев, О.В. Колесников, С.Н, Кузнецов, Ю.Б. Миронов, А.А.Приютов, Ж. Рабенандрасана
Уникальная научная установка для исследований технологии КРК в проводных и беспроводных системах связи
|
16.30
|
8
|
А.А. Реутов, С.С. Воробей, А.П. Катанский, В.А. Балакирев
Машинное обучение для задачи оптической стабилизации спутниковой связи
|
16.45
|
9
|
А.А. Боев, Д.В. Болотов, С.С. Воробей, С.Ю. Казанцев,
М.Ю. Керносов, О.В. Колесников, С.Н. Кузнецов,
А.А. Паршин, Н.В. Пчелкина
Особенности реализации технологии квантового распределения ключей в атмосферных оптических линиях связи
|
17.00
|
10
|
М. Ю. Керносов, С.Н. Кузнецов
Анализ влияния турбулентности атмосферы на канал квантового распределения ключей и на канал передачи данных в атмосферной оптической линии связи
|
17.15
|
11
|
С.Е. Широбакин, А.В. Баскакова, С.Н. Кузнецов
Конструирование атермальных оптических систем для беспроводной
лазерной связи
|
17.30
|
12
|
А.А. Боев, С.Н. Кузнецов, А.А. Паршин
Алгоритм работы абсолютного однодорожечного энкодера и его реализация в системах наведения оборудования беспроводной лазерной связи
|
17.45
|
13
|
С.Ю. Казанцев, Н.Е. Мирошникова, П.А. Титовец, А.А. Смольский, М.О. Федюк
Аппаратно-программный комплекс оценки основных технических характеристик оборудования беспроводной подводной лазерной связи
|
18.00
|
14
|
Д.Д. Воеводин, С.В. Григорович, Б.В. Лажинцев, А.С. Мокеев,
А.В. Писецкая, И.М. Ройз, В.А. Стародубцев, Р.Р.Сунгатуллин
Стенд для отработки технологии лазерной космической связи
|
18.15
|
15
|
Д.О. Ананьин, Р.Р. Акбулатов, Д.Д. Воеводин, С.Н. Кузнецов, Р.К. Лозов, C.Ю. Поляков, И.М. Ройз, А.А. Румянцев, В.А. Стародубцев, Р.Р. Сунгатуллин, С.Е. Широбакин
Проработка облика и ТТХ терминалов космической лазерной связи, входящих в состав системы низкоорбитальной группировки
|
18.30
|
|
Третий день – 14.09.2021 - Стендовая Секция Е-7
Начало
|
18.00
|
1
|
А.Н. Солдатов, А.С. Шумейко, В.Е. Прокопьев,
А.В. Васильева, Л.Н. Чаусова
Энергетические и спектроскопические исследования генерации на электронных переходах атома и иона бария при возбуждении высоковольтным импульсным разрядом
|
|
|
С.Н. Торгаев, А.Е. Кулагин
Моделирование высокочастотных усилителей яркости с пониженным энерговкладом в разряд
|
|
2
|
В.В. Татур, А.А. Тихомиров
Влияние примесных газов (бензола и толуола) на измерение концентрации паров ртути в анализаторе на основе поперечного эффекта Зеемана
|
|
3
|
А.А. Тихомиров, В.В. Кальчихин, А.А. Кобзев, Д.Е. Филатов
Повышение точности измерений, производимых лазерным дисдрометром на базе линейного многоэлементного оптического сенсора.
|
|
|
Н.В. Карасев, В.Б. Суханов М.В. Тригуб
Активный элемент на переходах атома натрия с индукционным
нагревателем
|
|
|
К.Ю. Семенов, П.И. Гембух, М.В. Тригуб
CuBr-лазер с источником многоступенчатого заряда накопительного конденсатора
|
|
|
Н.А. Васнев, П.И. Гембух, М.В. Тригуб
Активная среда на парах хлорида марганца для визуализации в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра
|
|
|
М.В. Тригуб, Н.А. Васнев, В.О. Троицкий
Система возбуждения активных сред на парах галогенидов металлов с расширенными функциональными возможностями
|
|
|
Н.А. Васнев, М.В. Тригуб
Теоретическая и экспериментальная оценка чувствительности квантового усилителя на парах бромида меди
|
|
|
П.И. Гембух, Н.А. Васнев, Д.В. Шиянов, М.В. Тригуб
Исследование усилительных характеристик активной среды на парах хлорида марганца
|
|
|
В.Г. Соковиков, А.Н. Куряк, Н.В. Карасев, М.В. Тригуб,
Д.В. Шиянов
Исследование фотодиссоционного способа генерации вынужденного излучения на первых резонансных переходах атомов Na и K
|
|
|
А.Г. Филонов, Д.В. Шиянов
Масштабирование накачки лазера на парах европия
|
|
4
|
В.П. Усольцев
Использование оптоэлектронных приборов для контроля сбросов техногенного и антропогенного происхождения в пределах урбанизированных территорий
|
|
5
|
А.В. Усольцева
Лазерная абляция комбинированных биоматериалов
|
|
6
|
В.А. Алексеев, С.И. Юран, В.П. Усольцев
Система обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте с лазерной подсветкой
|
|
7
|
В.А. Алексеев, А.А. Штин, С.И. Юран, В.П. Усольцев
Фотоплетизмограф с устройством для настройки оптоэлектронных датчиков
|
|
8
|
В.И. Воеводин
Исследование эффективности генерации терагерцового излучения методом оптического выпрямления в кристаллах ZnGeP2 различной толщины
|
|
9
|
Д.П. Андреев
Исследование возможности создания широкополосного измерительного источника излучения в ИК спектральном диапазоне
|
|
|
С.Н. Торгаев, Д.Е. Каширский, М.Л. Громов, И.А. Чащин
Защищенная методами квантовой криптографии
телекоммуникационная система
|
|
10
|
С.Ю. Казанцев, А.Ю. Музычка, Н.В. Пчелкина, М.С. Кузьмин, А.А. Смольский
Конфигурируемый датчик волнового фронта на эффекте Тальбота
|
|
11
|
Е.Е. Алексеев, Д.В. Болотов, С.Ю. Казанцев,
Л.С. Машковцева, Ж. Рабенандрасана
Анализ перспектив применения неоднородных профилей легирования в лазерных кристаллах на основе ZnSe:Fe и ZnS:Fe
|
|
12
|
Л.К.Ермаков
Плотность электронных состояний в системе YAG
|
|
13
|
Н. М. Орёл, А. М. Лисенкова, А. М. Братченя, Д. А. Жолудева
Состояние антиоксидантной активности и процессов перекисного окисления липидов в печени крыс при действии лазерного излучения в сочетании с фенолами растительного происхождения в опытах in vitro
|
|
14
|
Е.А. Кривонос, Е.В. Колпакова
Исследование изнашивания инструментальных материалов при трении в условиях резания
|
|
15
|
М.А. Асаёнок, С.Ю. Казанцев, Н.Е. Мирошникова, П.А. Титовец, М.О. Федюк, Ж. Рабенандрасана, А.А. Смольский
Кремниевые фотоэлектронные умножители для подводных инфокоммуникационных систем
|
|
16
|
Е.В. Колпакова, Е.А. Кривонос
О внешней начально-краевой задаче для уравнений Маргерра-Власова
|
|
17
|
И.Б. Алчинова, М.Ю. Карганов
Оценка влияния цифровизации образования на метаболические сдвиги методом лазерной корреляционной спектроскопии
|
|
18
|
М.М. Кугейко
Определение концентраций парниковых газов в атмосфере
|
|
19
|
П.П. Гейко
Измерения трассовых концентраций газов и аэрозольного ослабления в УФ области методом ДОАС
|
|
20
|
И.С. Кеда, В.В. Брюханова, Е.В. Ни
Исследование зависимости прозрачности дисперсной системы от концентрации взвешенных частиц
|
|
21
|
Е.Ф. Загурский, В.А. Туркин
Система лазерного экологического мониторинг выбросов
углеводородов на нефтяных терминалах и танкерах
|
|
22
|
А.А. Стяжкин, В.А. Туркин
Применение теории нечетких множеств для оценки риска эксплуатации энергетических объектов водного транспорта
|
|
23
|
В.А. Туркин, Г.В. Игнатенко, Ю.В. Письменская, Р.И. Джиоев, Д.В. Гаркуша, Т.А. Рягузов
Лазерный метод измерения выбросов загрязняющих воздушную среду веществ судовыми дизельными двигателями
|
|
24
|
М.Н. Чура, К.Г. Бондарев, А.В. Татаринцева, Н.Н. Чура
Техносферная безопасность: риск-ориентированный подход
|
|
25
|
Е.И. Шацкова, И.Г. Берёза
Использование метода пробного коагулирования при подборе эффективного флокулянта для реагентной обработки судовых льяльных вод
|
|
26
|
А.Б. Санникова
Биогеохимический мониторинг при оценке техногенной нагрузки
|
|
27
|
А.Б. Санникова
Условия развития живых организмов на юге Краснодарского края
|
|
28
|
А.Б. Санникова
Накопление тяжелых металлов в почвах пойменных садов Черноморского побережья
|
|
29
|
Е.А. Ермакова, В.В.Вишневецкая
Информационные технологии в обеспечении экскурсионной деятельности
|
|
30
|
А.А. Контарев
О кризисе технического идеала современности
|
|
|
Четвертый день – 15.09.2022
Секции Б-3 – Нанотехнологии
|
1
|
А.П. Бойченко, В.А. Лифиренко, Д.С. Овеченко,
С. Стоядинович
Электролюминесценция оксида алюминия, формируемого в химически чистой воде на термомодифицированном металле
|
15.00
|
2
|
А.П. Бойченко, О.В. Клевцов
Рост, наноструктура и электролюминесценция оксида тантала, анодируемого в химически чистой воде
|
15.15
|
3
|
А.В. Суворин, О.Н. Близнюк, В.А. Суворин, Масалитина Н.Ю.
Восстановление нанопористой структуры катализатора РПК-1 при реактивации с наложением ультразвуковых и акустических полей
|
15.30
|
4
|
В.Г. Шеманин, О.В. Мкртычев
Исследования лазерной абляции кристаллов для оптических волноводов ИК-спектра
|
15.45
|
5
|
К.С. Захаров, Л.В. Волкова, С.Ю. Казанцев, В.Г. Николаев
Поляризационные характеристики полимерных материалов, применяемых в датчиках волнового фронта
|
16.00
|
6
|
А.В. Богданов
Обработка поверхности структур варикапов
|
16.15
|
7
|
А.В. Богданов
Выпрямление на границе окисной плёнки с кремнием
|
16.30
|
8
|
А.В. Богданов
Способ самосовмещения элементов инжекционной логики
|
16.45
|
9
|
А. А. Щукина, С. Е. Барыкина, Д. А. Воробьева, А. Е. Львов,
Д. Д. Салимгареев, А. А. Южакова, А. С. Корсаков,
Л. В. Жукова
Инфракрасные световоды на основе монокристаллов системы
AgCl0,25Br0,75 – AgI
|
17.00
|
10
|
В. М. Кондрашин, А. Е. Львов, Д. Д. Салимгареев, А. А. Южакова, А. С. Корсаков, Л. В. Жукова
Исследование радиационной стойкости оптических материалов на основе твердых растворов TlCl0,74Br0,26 – AgI
|
17.15
|
11
|
А. А. Южакова, Д. В. Шатунова, И. В. Южаков, Д. Д. Салимгареев, А. Е. Львов, А. С. Корсаков, Л. В. Жукова
Подбор граничных условий для моделирования микроструктурированных и многосердцевинных оптических волокон
|
17.30
|
12
|
Д. В. Шатунова, А. Е. Львов, Д. Д. Салимгареев, П.В. Пестерева, Л. В. Жукова
Исследование фазовой диаграммы системы AgCl0,25Br0,75 – AgI для получения инфракрасной оптики
|
17.45
|
13
|
Д. В. Белоусов, Д. В. Шатунова, П.В. Пестерева, А.Е. Львов,
Д. Д. Салимгареев, Л. В. Жукова
Исследование прозрачности в ТГц диапазоне материалов системы AgBr – AgI
|
18.00
|
14
|
А. Тураби, Н. Н. Акифьева, А.А. Южакова, А. Е. Львов,
Д. Д. Салимгареев, А. С. Корсаков, Л. В. Жукова
Инфракрасная волоконно-оптическая система для контроля температуры электро- и энергооборудования
|
18.15
|
15
|
А. Тураби, Н. Н. Акифьева, А. С. Корсаков, Л. В. Жукова,
А.А. Южакова, Д. Д. Салимгареев, Ю. О. Зеленкова
Исследование электрических характеристик кристаллических материалов на основе системы AgBr –AgI
|
18.30
|
16
|
А. Е. Львов, Д. Д. Салимгареев, А. А. Южакова,Л. В. Жукова
Исследование фазовой диаграммы системAgCl0,25Br0,75 – TlCl0,74Br0,26 и AgCl0,25Br0,75 – TlBr0,46I0,54для получения инфракрасной оптики
|
18.45
|
17
|
П. В. Пестерева, А. Е. Львов, Д. Д. Салимгареев,
А. А. Южакова, И. В. Южаков, Л. В. Жукова
Исследование фотостойкости оптической керамики и кристаллов на основе систем TlBr0,46I0,54 – AgI, TlCl0,74Br0,26 – AgI
|
19.00
|
|
Четвертый день – 15.09.2022
Секция В-4 – Компьютерные технологии и системы обработки изображений и сигналов
|
1
|
Х.А. Баалбаки
Глубокое обучение и лазеры на парах металлов: проблемы и перспективы
|
19.30
|
2
|
Часиб Хасан Аль-Дарраджи, И.Н. Горбачев, А.В. Бутусов
Гибридные интеллектуальные модели для классификации изображений видеоряда
|
19.45
|
3
|
А.А. Кузьмин, Е.В. Петрунина, София Кадырова,
Р.А. Карачевцев
Мультимодальные классификаторы для оценки функционального состояние кардиореспираторной системы
|
20.00
|
4
|
Р.И. Сафронов, А.В. Серебровский, Н.С. Стадниченко,
А.Ю. Новоселов
Модифицированная модель Войта для формирования дескрипторов для классификаторов функционального состояния биоматериала
|
20.15
|
5
|
Е.В. Крикунова
Нечеткие решающие правила в моделях искусственного интел-лекта для прогнозирования риска заболеваний нервной системы
|
20.30
|
|
Пятый день – 16.09.2022
Секция Г–5 – Геотехнологии и геоэкологический мониторинг
|
1
|
С.М. Першин, М.Я. Гришин, В.А. Завозин, П.А. Титовец,
М.О. Федюк, А.А. Смольский
Зондирование лидаром под водой сквозь полупрозрачные препятствия на дистанцию 9 метров
|
15.00
|
2
|
В. В. Дьяченко, В. Г. Шеманин
Исследование миграции, геохимии и микрофизических характеристик аэрозолей в атмосферном пограничном слое юга России
|
15.15
|
3
|
Э.К. Аблязов, А.О. Васильев, В.В.Дьяченко, Е.Ю. Закалова, П.В. Чартий, В.Г. Шеманин
Дистанционное измерение суммарной концентрации предельных углеводородов нефти в выбросах в атмосферу методом дифференциального поглощения лазерного излучения
|
15.30
|
4
|
Э. И .Воронина, В.Е. Привалов, Ю.В. Чербачи, В.Г. Шеманин
Измерение дифференциального сечения комбинационного pассеяния света молекулами водорода
|
15.45
|
5
|
Е.И. Веденин, С.В. Половченко, И.А. Сарычев, П.И. Сарычев,
П.В. Чартий, В.Г. Шеманин
Лазерная система для зондирования цементного аэрозоля по рассеянию Ми и ослаблению лазерного излучения
|
16.00
|
6
|
И.А. Веселовский, М.Ю. Коренский, Б.В. Барчунов, Н.И. Касьяник, Д.В. Худяков, А.В. Колготин, Д.С. Корнеев
Исследование атмосферного аэрозоля лидарными методами спектроскопии комбинационного рассеяния и лазерно - индуцированной флуоресценции
|
16.15
|
7
|
М.Ю. Коренский, И.А. Веселовский, Д.С. Корнеев, А.В. Колготин, Н.И. Касьянник
Многоволновая лидарная система ЦФП ИОФ РАН, для исследования физических параметров атмосферы
|
16.30
|
8
|
Е. И. Веденин, В.В. Дьяченко, И.А. Сарычев, П.В. Чартий
Параметры лидара комбинационного рассеяния света для измерения концентрации молекул карбонового цикла в атмосфере
|
16.45
|
9
|
Е.И. Веденин, В.В. Дьяченко, И.А. Сарычев, П.В. Чартий,
В.Г. Шеманин
Лидарное детектирование загрязняющих веществ в атмосферном пограничном слое с низкими предельно-допустимыми концентрациями
|
17.00
|
|
Пятый день - 16.09.2022
Секция Д–6 –Техносферная безопасность
|
1
|
В.В. Дьяченко, А.В. Шубин
Геохимия аэрального загрязнения окружающей среды Новороссийска
|
17.30
|
2
|
А.Е. Воробьев, Г.К. Кожогулова
Триггерные механизмы воздействия на оползни
|
17.45
|
3
|
А.Е. Воробьев, Чжан Ляньцзы, М.З. Мадаева
Особенности свойств современных нанокатализаторов
|
18.00
|
4
|
Н.А. Дмитриева, Е.О. Еремина, И.Ю. Матасова Е.Е Сеничкина
Гидрохимические показатели ООПТ «Суджукская лагуна» в летний период 2022 года
|
18.15
|
5
|
И.Ю. Матасова
Парагенетические ассоциации химических элементов почв лиственных лесов Черноморского побережья России
|
18.30
|
|
|
Круглый стол
|
19.30
|
|
Закрытие конференции
|
|
|
Шестой день - 17.09.2022
|
|
Отъезд участников
|
11.00
|