СТИПЕНДИАТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2026
➡️Желнов Владислав Александрович, аспирант 4 курса, и.о. младшего научного сотрудника отдела субмиллиметровой спектроскопии.
Научный руководитель – Никита Викторович Черномырдин
Тема диссертации: «Терагерцовая импульсная микроскопия субволнового разрешения на основе эффекта твердотельной иммерсии для визуализации конденсированных сред»
📝 Кратко об исследовании:
Данная работа посвящена развитию новых методов исследования конденсированных сред и биологических объектов с субволновым пространственным разрешением в терагерцовом (ТГц) диапазоне. Разработан ТГц микроскоп на основе эффекта твердотельной иммерсии, который позволил достигнуть пространственного разрешения 0,06λ, рекордного для оптических систем данного типа. Кроме того, в работе предложена конструкция импульсного ТГц микроскопа на основе эффекта твердотельной иммерсии, который позволяет регистрировать широкополосные ТГц спектры (в диапазоне от 0,3 до 3,0 ТГц) в каждой точке изображения с субволновым пространственным разрешением. Разработана физико-математическая модель для решения обратной задачи импульсной ТГц микроскопии на основе эффекта твердотельной иммерсии и связанный с ней метод оценки оптических свойств объекта.
Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых научных достижений!
➡️Желнов Владислав Александрович, аспирант 4 курса, и.о. младшего научного сотрудника отдела субмиллиметровой спектроскопии.
Научный руководитель – Никита Викторович Черномырдин
Тема диссертации: «Терагерцовая импульсная микроскопия субволнового разрешения на основе эффекта твердотельной иммерсии для визуализации конденсированных сред»
📝 Кратко об исследовании:
Данная работа посвящена развитию новых методов исследования конденсированных сред и биологических объектов с субволновым пространственным разрешением в терагерцовом (ТГц) диапазоне. Разработан ТГц микроскоп на основе эффекта твердотельной иммерсии, который позволил достигнуть пространственного разрешения 0,06λ, рекордного для оптических систем данного типа. Кроме того, в работе предложена конструкция импульсного ТГц микроскопа на основе эффекта твердотельной иммерсии, который позволяет регистрировать широкополосные ТГц спектры (в диапазоне от 0,3 до 3,0 ТГц) в каждой точке изображения с субволновым пространственным разрешением. Разработана физико-математическая модель для решения обратной задачи импульсной ТГц микроскопии на основе эффекта твердотельной иммерсии и связанный с ней метод оценки оптических свойств объекта.
Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых научных достижений!