авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность

Демонстрация первого волоконного лазера на ионах Nd3+ в 1961 году открыло

новую веху в истории развития оптических квантовых генераторов. Однако широкий

интерес к волоконным лазерам и усилителям возник лишь в конце 80х – начале 90х

годов 20 столетия, когда появились мощные полупроводниковые источники накачки.

Интенсивное развитие этого направления в течение вот уже почти 20 лет обусловлено

теми преимуществами, которые отличают волоконные лазеры от всех остальных типов лазеров. В первую очередь стоит отметить высокую надежность (вследствие отсутствия элементов, нуждающихся в юстировке), компактность (вследствие возможности намотки световодов на небольшие катушки) этих систем. Низкие пороги генерации и высокая эффективность позволяют получать излучение на химических элементах, для которых генерация в объемных образцах не представляется возможной или затруднительна (ярким примером этого являются висмутовые волоконные лазеры). В то же время, излучение в волоконных световодах локализовано в относительно небольшой области пространства (диаметр сердцевины, как правило, равен 3-10мкм), а длина активного волокна достаточно велика (~1-50м).

Как следствие, порог нелинейных эффектов волоконных лазеров оказывается низким, что ограничивает максимальную выходную мощность. Данная проблема особенно актуальна при создании мощных импульсных источников наносекундной и пикосекундной длительности. Пиковая мощность в таких лазерах может достигать уровня сотен кВт и даже 1 МВт при относительно небольшой средней мощности (1Вт).

Решением данной проблемы является увеличение диаметра поля моды световода. В случае традиционных конструкций волоконных световодов, основанных на полном внутреннем отражении, препятствием для этого становится резко возрастающая чувствительность световодов к изгибам. Так рекордно большие размеры поля моды и рекордные значения энергии в импульсе в настоящий момент были получены в микроструктурированных световодах [1, 2] (Photonic Crystal Fiber – PCF и Large-Pitch PCF - LPF), отражающая оболочка которых содержит микрокапилляры. Разность показателя преломления сердцевины и средней величины показателя преломления оболочки n не превышает 5·10-5. Поэтому, чтобы обеспечить распространение света в конструкции световода со столь малым значением n, микроструктурированные световоды вытягиваются в виде негнущихся стержней диаметром 1-2мм, что делает волоконные лазеры на их основе достаточно громоздкими. Более того, вследствие наличия в сечении световода множества микроскопических отверстий, микроструктурированные световоды практически невозможно сварить с приемлемо низкими потерями с обычными световодами. Это в свою очередь приводит к необходимости использовать объемные элементы для ввода и вывода излучения, и, как следствие, снижает надежность таких систем.

По этой причине важной задачей является поиск альтернативных конструкций полностью стеклянных (не содержащих воздушных отверстий) световодов с большим диаметром поля моды. В настоящее время значительное внимание уделяется исследованию нового типа световедущих структур – световодов на основе фотонной запрещенной зоны (ФЗЗ). В отличие от традиционных световодов излучение в сердцевине ФЗЗ световода удерживается за счет когерентного френелевского отражения от слоев отражающей оболочки. Несмотря на то, что первые ФЗЗсветоводы были предложены сравнительно давно (60-70 гг. XX века) [3, 4], интенсивное их изучение продолжается всего около 20 лет и на момент написания диссертации четкого понимания свойств таких структур, не было. В то же время, экспериментально полученные результаты, в частности, высокая изгибная устойчивость, делают такие структуры перспективными для создания световодов с большим полем моды.

Таким образом, актуальность текущей работы определяется необходимостью поиска новых конструкций световодов с большим полем моды, а также необходимостью исследования свойств ФЗЗ-световодов, особенно в случае увеличения размеров их сердцевины.

Основной целью диссертационной работы являлось исследование свойств полностью стеклянных ФЗЗ-световодов, а именно их подкласса – брэгговских световодов. Особое внимание планировалось уделить случаю брэгговских световодов с большим диаметром поля моды. В рамках сформулированной цели планировалось провести следующие исследования:

Исследование влияния параметров брэгговского световода на его оптические потери в прямом световоде и чувствительность к изгибу Исследование возможности получения одномодового режима работы в брэгговском световоде с большим полем моды Исследование свойств анизотропных брэгговских световодов с большим полем моды и изучение возможности создания поляризующих брэгговских световодов.

Научная новизна диссертационной работы Проведено исследование (теоретически и экспериментально) зависимости потерь на вытекание прямого и изогнутого брэгговского световода от его параметров (диаметра и показателя преломления сердцевины, количества и показателя преломления оптически более плотных слоев оболочки) для случая четвертьволновой толщины слоев оболочки. Показано, что данную зависимость возможно описать при помощи простой аналитической модели брэгговского световода.

Разработаны методы подавления мод высшего порядка в активных и пассивных брэгговских световодах с большим диаметром поля моды, основанные на различии в пространственном распределении электрического поля мод.

Разработан метод подавления одного из состояний поляризации фундаментальной моды брэгговского световода с большим диаметром поля моды (~ 30мкм), основанный на микроструктурировании сердцевины.

Практическая значимость диссертационной работы Получены простые аналитические формулы, позволяющие связать потери на вытекание в прямом и изогнутом брэгговском световоде с его параметрами (диаметр и показатель преломления сердцевины, количество и показатель преломления оптически более плотных слоев оболочки).

Предложены и реализованы конструкции активных и пассивных брэгговских световодов с большим диаметром поля моды, подавление мод высшего порядка в которых достигнуто за счет метода дифференциального усиления мод (частичного легирования сердцевины световода) и за счет соответствующего подбора геометрии световода (метода микроструктурирования сердцевины). В том числе реализована конструкция активного брэгговского световода с диаметром поля моды 26 мкм (на длине волны 1.064 мкм) с пониженной чувствительностью к изгибам, а так же конструкция поляризующего световода со средним диаметром поля моды 33 мкм.

Использование активных брэгговских световодов с большим полем моды в схемах усиления ультракоротких импульсов показало возможность достижения с их помощью высоких энергий и высоких средних мощностей. Кроме того, работоспособность таких световодов была протестирована в полностью волоконной схеме лазера.

Результаты работы, выносимые на защиту:

Проведено экспериментально-теоретическое исследование влияния параметров брэгговского световода на его волноводные свойства и одномодовость.

Предложена простая аналитическая модель световода, позволяющая связать параметры структуры и его характеристики: величину оптических потерь и чувствительность к изгибу.

Реализованы брэгговские световоды с большим полем моды, в которых одномодовый режим распространения получен за счет использования дополнительных методов подавления мод высшего порядка.

Реализована конструкция брэгговского световода с большим полем моды, поляризующего в широком спектральном диапазоне.

Результаты исследований, изложенные в диссертационной работе, опубликованы в трех статьях и доложены на трех международных конференциях:

SPIE Photonics Europe 2010 (Брюссель, Бельгия), The European Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO/Europe) 2011 (Мюнхен, Германия), The 36th European Conference and Exhibition on Optical Communication (ECOC) 2010 (Турин, Италия), четырех российских конференциях: 9-й Всеросийской конференции "Материалы нано- микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и применения" 2010, Всероссийские конференции по волоконной оптике, г.Пермь и 2011 г, XIV конференции и VI школы молодых ученых «Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, применение» 2011, Нижний Новгород, а так же на семинарах НЦВО.

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 139 страницах машинописного текста, содержит рисунков и 1 таблицу. Список литературы содержит 95 наименований.

Личный вклад автора Диссертационная работа является результатом трехлетней работы автора в Научном центре волоконной оптики РАН и представляет собой обобщение работ автора, выполненных совместно с сотрудниками НЦВО РАН (Москва, Россия), ИХВВ РАН (Н.-Новгород, Россия), ФИАН (Москва, Россия) и Xlim (Лимож, Франция).

Коллективный характер экспериментальных и теоретических работ обусловил публикацию полученных результатов в соавторстве с коллегами. Все основные результаты, представленные в диссертации, получены автором лично или при его непосредственном участии. Работы, посвященные разработке модели брэгговского световода, были выполнены под непосредственным руководством Ю.А. Успенского.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность данной работы, определены ее цели и защищаемые положения, показана научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приведены сведения об их апробации и публикации.

В первой главе представлен обзор литературы. Обсуждается механизм локализации света в сердцевине ФЗЗ-световодов. Указано, что характерной чертой всех световодов на основе фотонной запрещенной зоны является существование в спектре пропускания набора областей, поддерживающих распространение света (запрещенные зоны), а также областей, в пределах которых распространение света по сердцевине невозможно (разрешенные зоны). Для конкретной структуры ФЗЗсветовода положение запрещенных и разрешенных зон может быть достаточно точно предсказано с помощью диаграммы фотонных состояний. В то же время, уровень оптических потерь в прямом и изогнутом световоде может быть достоверно оценен лишь посредством численных методов. Отдельным вопросом при изучении ФЗЗсветоводов является вопрос их «одномодовости». Способность ФЗЗ-световодов поддерживать распространение несколько типов мод, уровень потерь которых различен, приводит к понятию «асимптотической одномодовости» таких структур, когда за счет соответствующего подбора параметров световода оптические потери высших мод могут быть сделаны много большими потерь фундаментальной моды.

Также в первой главе рассмотрены основные типы ФЗЗ-световодов и указаны последние достижения в области создания световодов с большим полем моды, действующих как на основе принципа полного внутреннего отражения, так и на основе фотонной запрещенной зоны.

Вторая глава диссертации посвящена исследованию влияния параметров брэгговского световода (параметров оболочки и сердцевины), а также его изгиба, на величину оптических потерь и «одномодовость».

В главе представлена упрощенная модель брэгговского световода, в которой рассмотрен наиболее простой и, в то же время, наиболее распространенный случай слабоконтрастного брэгговского световода, толщины слоев отражающей оболочки которого адаптированы на максимальное ограничение фундаментальной моды в сердцевине (случай «четвертьволновых» толщин). Поле в световоде представлено в виде суперпозиции плоских волн, распространяющихся под определенным углом к оси световода, а задача расчета оптических потерь сведена к вычислению коэффициента пропускания плоского многослойного зеркала. Оценка применимости полученных выражений сделана посредством сравнения спектров потерь, полученных экспериментально, с расчетными спектрами пяти брэгговских световодов, обладающих существенно различными параметрами (количеством и показателем преломления оптически плотных слоев, диаметром и показателем преломления сердцевины). Хорошее соответствие расчетных и экспериментальных данных при рассмотрении как случая прямого брэгговского световода, так и случая световода, намотанного на катушку фиксированного радиуса, было получено в области длин волн, для работы в которой оптимизировались эти световоды. Анализ полученных выражений, а также экспериментальных данных, позволил установить взаимосвязь параметров световедущей структуры с уровнем потерь на вытекание, а так же с чувствительностью световода к изгибам.

Численное моделирование структуры брэгговского световода и исследование вопроса его одномодовости показали, что высокая степень одномодовости (более двух порядков) может быть достигнута в световодах с показателем преломления (ПП) сердцевины равным показателю преломления оптически менее плотных слоев брэгговского зеркала. В то же время, требование равенства показателей преломления сердцевины и слоев с низким ПП становится все более жестким при увеличении диаметра сердцевины, что на практике, в силу неконтролируемых отклонений при изготовлении профиля, заданного моделью, не позволяет реализовывать световоды с диаметром сердцевины 20 рабочих длин волн и более. Кроме того, в этом случае изгиб световода так же серьезно ухудшает одномодовость. В итоге реализация световодов с большим полем моды сопряжена со сложностью устранения мод высшего порядка.

Третья глава диссертации посвящена разработке методов дополнительного подавления мод высшего порядка в брэгговских световодах с большим полем моды. В основе рассмотренных методов лежит различие пространственного распределения полей фундаментальной и высших мод.

В первом случае рассмотрена конструкция активного брэгговского световода, сердцевина которого легирована так, чтобы обеспечить усиление лишь фундаментальной моды. Путем численного моделирования установлено, что легирование 70% области сердцевины способствует генерации излучения в фундаментальной моде в случае прямого световода, однако оказывается недостаточным, чтобы устранить усиление первой высшей моды LP11 при изгибе световода до приемлемых для эксплуатации радиусов изгиба (рисунок 1).

Легирование же 40% сердцевины гарантирует усиление лишь фундаментальной моды даже при радиусах изгиба менее 10 см.

Рисунок 1. Зависимость эффективности усиления для легирования 40 (заполненные точки) и 70% (пустые точки) области сердцевины от радиуса изгиба волокна На основе проведенных расчетов реализован брэгговский световод, центральная часть которого (40% от общего диаметра сердцевины) легирована ионами иттербия. Профиль показателя преломления световода приведен на рисунке 2.

Диаметр сердцевины составил 40 мкм, диаметр оболочки – 125 мкм, диаметр поля моды - 26 мкм. Действие световода протестировано в схеме непрерывного лазера.

Одномодовое излучение на выходе (M2=1.12) получено, как при использовании прямого, так и изогнутого (вплоть до радиуса 7.5 см) световода (рисунок 3).

Показатель преломления Рисунок 2. Профиль показателя преломления брэгговского световода с частичным легированием области сердцевины Рисунок 3. Зависимость дифференциальной эффективности усиления от обратной величины радиуса изгиба, измеренная в световоде с частичным легированием сердцевины, на вставках показано распределение ближнего поля Второй метод подавления мод высшего порядка основан на идее создания мироструктурированной сердцевины световода, что обеспечивает подавление первой высшей моды LP11, обладающей наименьшими потерями среди высших мод (рисунок 4). Принцип действия микроструктуры можно описать следующим образом. Внесение анизотропии (за счет введения в сердцевину двух боратных стержней) позволяет зафиксировать направление вектора электрического поля всех собственных мод сердцевины и одновременно с этим подавить две из четырех возможных собственных мод LP11. Деформация формы оставшихся двух собственных мод LP11 достигается посредством дополнительного введения в области поперечного сечения сердцевины, в которых находятся максимумы полей этих мод, двух стержней, легированных фтором. Подобная конструкция сердцевины существенно искажает распределение интенсивности поля первой высшей моды в сердцевине, изменяя условия ее распространения, и значительно увеличивает ее потери.

Рисунок 4. Распределение электрического поля мод LP01 и LP11 (слева), а также собственные моды семейства LP11 (справа), распространение которых возможно: в случае изотропного световодам (а), при внесении в сердцевину двух боросиликатных стержней (б), и в случае внесения фтор- и боросиликатных стержней (в) Согласно разработанной модели была реализована заготовка и вытянут световод, площадь поля основной моды которого составила 340 мкм2 на длине волны 1064 нм, что соответствует среднему диаметру поля моды 21 мкм (величина, максимальная для маломодовых световодов на основе полного внутреннего отражения, работающих в области 1 мкм). Профиль показателя преломления и распределение поля моды приведены на рисунке 5. Исследование модового состава сердцевины световода показало полное отсутствие высших мод в световоде, имеющем длину более 60 см и изогнутого с радиусом менее 50 см.

Рисунок 5. Профиль показателя преломления заготовки и световода и распределение интенсивности поля в сердцевине брэгговского световода В четвертой главе показано, что увеличение поперечных размеров структуры брэгговского световода с микроструктурированной сердцевиной, разработанной в предыдущей главе, делает возможным не только устранение мод высшего порядка, но также и подавление одной из поляризационных составляющих фундаментальной моды. Присутствие в сердцевине световода двух боросиликатных стержней, размер которых существенно меньше размеров сердцевины приводит к тому, что напряжения, а, следовательно, и профиль показателя преломления, обусловленный вносимыми напряжениями, распределены неравномерно по сечению сердцевины световода. В результате профиль показателя преломления для разных поляризаций оказывается различным (см. Рис.6), что приводит к локализации медленной поляризации фундаментальной моды на оси световода и, наоборот, уширению быстрой поляризации. Разность в постоянных распространения быстрой и медленной поляризаций позволяет подбирать параметры брэгговского зеркала для максимального отражения медленной поляризации и делокализации быстрой поляризации. Моделирование случая изогнутого световода показало, что быстрая поляризация в этом случае легко искажается и вытекает даже при радиусах изгиба ~70 см (рисунок 7), в то время как медленная поляризация эффективно удерживается в сердцевине, не изменяя своей формы.







Похожие работы:

«Чу пряков Иван Сергеевич ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 13.00.08 – теория и методика профессионального образования АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук       Йошкар-Ола – 2012 Работа выполнена на кафедре теории методики технологии и профессионального образования ФГБОУ ВПО Марийский государственный...»

«УДК 535.370 Лосев Александр Сергеевич ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРИ ВЫРОЖДЕНИИ АТОМНЫХ УРОВНЕЙ Специальность: 01.04.02 – теоретическая физика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Санкт - Петербург 2012 Работа выполнена на кафедре теоретической физики и астрономии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального...»

«ЕРМОЛАЕВ Павел Юрьевич Феномен детства в отечественной культуре 20-40-х гг. ХХ века (философско-антропологический анализ) Специальность 09.00.13 Философская антропология, философия культуры АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук Санкт-Петербург – 2011 Работа выполнена на кафедре философии автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина Научный...»

«Антонова Татьяна Степановна ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕСОСЕК И ТРАНСПОРТНОГО ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Санкт-Петербург – 2012 2 Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургском государственном...»

«ЛАШКОВ Валерий Александрович КОЭФФИЦИЕНТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПРИ УДАРЕ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ГАЗОВЗВЕСИ О ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора физико-механических наук Санкт-Петербург 2012 Работа выполнена на кафедре гидроаэромеханики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Официальные оппоненты :...»

«ПЬЯНОВА Ольга Викторовна ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ОБЩЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 19.00.01– общая психология, психология личности, история психологии АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук Ставрополь – 2012 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Ставропольский государственный университет Научный руководитель : доктор психологических наук,...»

«РАБАЕВ РУСЛАН УРАЛОВИЧ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ АНОДНОЙ МАССЫ НА ОСНОВЕ ОСТАТКОВ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ Специальности: 07.00.10 – История наук и и техники 02.00.13 – Нефтехимия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Уфа - 2012 2 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет Научный руководитель доктор технических наук, профессор...»

«ГАВРИЛОВА Мария Васильевна КОНЦЕПТЫ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В КНИГЕ РАССКАЗОВ Ю. БУЙДЫ ПРУССКАЯ НЕВЕСТА (ЯЗЫКОВЫЕ СТРАТЕГИИ МИФОТВОРЧЕСТВА) 10.02.01 – русский язык Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Калининград – 2012 Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Научный руководитель : доктор филологических...»

«Ваганов Глеб Вячеславович ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭПОКСИДНЫХ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ПОКРЫТИЙ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ СИЛИКАТНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ РАЗЛИЧНОЙ МОРФОЛОГИИ 05.17.06. – Технология и переработка полимеров и композитов АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Санкт-Петербург 2012 Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования СанктПетербургский государственный...»

«Гудков Кирилл Сергеевич МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ Специальность 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Москва – 2012 Работа выполнена на кафедре управляющих и информационных систем Московского физико-технического института (государственного университета)...»

«Нещадим Михаил Владимирович АЛГЕБРО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 01.01.02 дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук Новосибирск – 2012 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте математики им. С.Л.Соболева Сибирского отделения Российской академии наук. Научный консультант :...»

«Ha npanax pyrorruclr p-r Boftrexoncrcan Mapnna lerponna wcToPufl oOPMI,IPOBAHAflII PA3BIITWflCIICTEMbI OEIUEIO I,I AIF,iWfl, COCTABHOftTIACTI,I TIEIATOTUqECKOTOOFPA3OB KAK IPOIIECCA POCCURCKOR MOIEPHTT3ATIUU rrMrrEpl{tr Cnequamuocru 07.00.02 - OreqecrBeHua.fl lrcroplrrr Anrope(peparAr,rccepr arlvr Ha corcKarrre yreHofi crerreHr{ r4cropuqecKr,rx HayK AoKTopa Toprcx Pa6ora BbrrroJrHeua ra$e4pe oreqecrBeHnofiucroprlrr r{ KyJrrTyponoru}r na OfFOy BIIO ryras. 3aqura,qr{ccepraur.rur 212.267.03 rpu...»

«Николаев Владимир Анатольевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ Специальность 05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства Автореферат диссертации на соискание учной степени доктора технических наук Ярославль 2011 2 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Ярославская государственная сельскохозяйственная академия....»

«ВИЗИР Дмитрий Михайлович НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗРАБОТКА СПОСОБА ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КИЗЕЛЬГУРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВЕТЛЕНИЯ ПИВА Специальность 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Воронеж – 2012 2 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Воронежский государственный университет...»

«Колпаков Михаил Валерьевич ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В БИОРЕАКТОРЕ С ПОГРУЖНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ МЕМБРАННЫМИ МОДУЛЯМИ 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Нижний Новгород – 2012 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет Научный руководитель доктор технических наук, профессор,...»

«Куликов Сергей Борисович ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ОБРАЗОВ НАУКИ Специальность 09.00.08 Философия наук и и техники Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук Томск 2012 Работа выполнена на кафедре истории и философии науки Института теории образования Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования Томский государственный педагогический университет Научный консультант Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна...»

«ТИМОФЕЕВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ Специальность 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук Москва - 2012 2 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении...»

«Зверев Петр Георгиевич ВКР АКТИВНЫЕ КРИСТАЛЛЫ И РАЗРАБОТКА ВКР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ 01.04.21 – лазерная физика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук Москва - 2011 Работа выполнена в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН. Научный консультант : Басиев Тасолтан Тазретович член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва Официальные...»

«КОСТИН Василий Александрович ВОЗБУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ И ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПЛАЗМЕННЫХ СТРУКТУРАХ, ФОРМИРУЕМЫХ ФЕМТОСЕКУНДНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 01.04.08 — физика плазмы 01.04.21 — лазерная физика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук Нижний Новгород — 2012 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте прикладной физики Российской академии наук (г. Нижний...»

«Паникова Елена Сергеевна Иоганн Фридрих Рейхардт (1752–1814) и его произведения на тексты И.В. Гте Специальность 17.00.02 – музыкальное искусство Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Москва – 2012 Работа выполнена на кафедре истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Научный руководитель : доктор искусствоведения Царева Екатерина Михайловна, профессор кафедры истории зарубежной музыки...»

 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.