Уварова А.В., Толстоба Н.Д., Губанова Л.А. Расчет параметров материала в таблице требований на чертеже оптической детали. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2024. Т. 68. № 4. С. 100-113.. doi: 10.30533/GiA-2024-014
Wang H., Gao S., Li Y., Gubanova L., Tsyganok E.A. Simulation and analysis of multilayer film for EUV lithography. Proceedings of SPIE. 2024. Vol. 13237. pp. 132371G.. doi: 10.1117/12.3036153
Зейгман Р.Е., Губанова Л.А. Оптические солнечные отражатели на основе интерференционных покрытий. Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". 2023. Т. 117. № 1. С. 1.
Gubanova L.A., Zeygman R.E. Numerical simulations to determine the parameters of ultraviolet optical reflectors based on interference coatings and metal coatings. Journal of Optical Technology. 2023. Vol. 90. No. 9. pp. 560-562.. doi: 10.1364/JOT.90.000560
Губанова Л.А., Зейгман Р.Е. Численное моделирование параметров оптических солнечных отражателей на основе интерференционных и металлических покрытий для ультрафиолетового диапазона спектра. Оптический журнал. 2023. Т. 90. № 9. С. 114-119.. doi: 10.17586/1023-5086-2023-90-09-114-119
Gubanova L., Zeigman R. Methods for Reducing the Sensitivity of Narrow-Band Light Filters to the Angle of Incidence of Light. Optics and spectroscopy. 2022. Vol. 130. No. 5. pp. 344-349.. doi: 10.1134/S0030400X22060029
Губанова Л.А., Зейгман Р.Е. Пути уменьшения чувствительности узкополосных светофильтров к углу падения излучения. Оптика и спектроскопия. 2022. Т. 130. № 7. С. 1122-1125.. doi: 10.21883/OS.2022.07.52732.2843-21
Фотоника поверхности и ее основные свойства
Li H., Tereschenko I., Gubanova L. Stabilization of the spectral characteristics of reflective interference filters within a given range of angles of incidence. Proceedings of SPIE. 2020. Vol. 11548. pp. 1154822.. doi: 10.1117/12.2574451
Фам В., Нго Т., Губанова Л.А. Проектирование конструкций нейтральных неполяризующих интерференционных систем, размещенных между средами с одинаковыми показателями преломления. Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. № 2. С. 277-281.. doi: 10.21883/OS.2020.02.48977.285-19
Фотоника поверхности
Fam V., Ngo T.P., Gubanova L.A. Design of Structures of Neutral Nonpolarizing Interference Systems Placed between Media with the Same Refraction Indices. Optics and spectroscopy. 2020. Vol. 128. No. 2. pp. 269-273.. doi: 10.1134/S0030400X20020083
Tereshchenko I.B., Gubanova L.A. Determination of operation parametrs of an HF magneton with modified magntic system design. Process Management and Scientific Developments. 2020. pp. 112-118.. doi: 10.34660/INF.2020.7.58895
Антикоррозионная защита стали, сформированная из многослойного покрытия, состоящего из слоев Si3N4/SiO2
Increase of transmission outside rejection zone of reflective interference filters
Stabilization of the spectral characteristics of reflective interference filters within a given range of angles of incidence
Губанова Л.А., Зейгман Р.Е., Конева Т.А., Романова Г.Э. Синтез и анализ структур интерференционных покрытий для системы дополненной реальности на базе световодного комбинера. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2020. Т. 63. № 5. С. 429-435.. doi: 10.17586/0021-3454-2020-63-5-429-435
Design of a highly reflective interference coating
Pham V.K., Ngo T., Gubanova L.A. Stability analysis of a nonpolarizing interference system to a varying angle of incidence of radiation during operation. Journal of Optical Technology. 2019. Vol. 86. No. 9. pp. 587-591.. doi: 10.1364/JOT.86.000587
Hoang T.L., Gubanova L.A., Kirillovskii V.K., Tereshchenko I.B., Nguyen D.T. Method for measuring the reflectance distribution over a spherical convex surface with large curvature. Journal of Optical Technology. 2019. Vol. 86. No. 4. pp. 209-212.. doi: 10.1364/JOT.86.000209
Хоанг Т., Губанова Л.А., Кирилловский В.К., Терещенко И.Б., Нгуен Д. Методика измерения распределения коэффициента отражения по сферической выпуклой поверхности большой кривизны. Оптический журнал. 2019. Т. 86. № 4. С. 17-21.. doi: 10.17586/1023-5086-2019-86-04-17-21
Нгуен В., Губанова Л.А., Буй Д. Особенности спектральных характеристик узкополосных светофильтров при наклонном падении пучка излучения. Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45. № 9. С. 10-12.. doi: 10.21883/PJTF.2019.09.47704.17620
Нго Т., Губанова Л.А., Фам В. Расчет конструкции интерференциооных покрытий, устойчивых к отклонению параметров слоев. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2019. Т. 62. № 8. С. 734-740.. doi: 10.17586/0021-3454-2019-62-8-734-740
Губанова Л.А., Фам В., Нго Т. Проектирование неполяризующих интерференционных систем [Search for designs of nonpolarizing interference systems]. Компьютерная оптика [Computer Optics]. 2019. Т. 43. № 4. С. 550-556.. doi: 10.18287/2412-6179-2019-43-4-550-556
Ngo T., Gubanova L.A., Pham V.H. Determination of alternative monitoring wavelength to increase the accuracy of measuring the layers thickness during the thin films manufacture. Proceedings of SPIE. 2019. Vol. 11057. pp. 1105719.. doi: 10.1117/12.2525356
Нго Т., Фам В., Губанова Л.А. Сравнение влияния отклонения параметров слоёв, входящих в состав интерференционных покрытий, на спектральные характеристики коэффициента отражения. Оптический журнал. 2019. Т. 86. № 10. С. 66-70.. doi: 10.17586/1023-5086-2019-86-10-66-70
Hoa P.V., Phi N.T., Gubanova L.A. Nonpolarizing Interference Systems Containing Metallic Layers. Optics and spectroscopy. 2019. Vol. 127. No. 3. pp. 581-585.. doi: 10.1134/S0030400X1909008X
Фам В., Нго Т., Губанова Л.А. Анализ устойчивости неполяризующей интерференционной системы к изменению угла падения излучения в эксплуатации. Оптический журнал. 2019. Т. 86. № 9. С. 68-73.. doi: 10.17586/1023-5086-2019-86-09-68-73
Ngo T.P., Pham V.K., Gubanova L.A. Comparison of the influence of parameter deviation in layers composing interference coatings on the spectral response of reflectance. Journal of Optical Technology. 2019. Vol. 86. No. 10. pp. 657-660.. doi: 10.1364/JOT.86.000657
Фам В., Нго Т., Губанова Л.А. Неполяризующие интерференционные системы, содержащие металлические слои. Оптика и спектроскопия. 2019. Т. 127. № 9. С. 523-527.. doi: 10.21883/OS.2019.09.48212.2-19
Хоанг Т., Губанова Л.А. Увеличение зоны с постоянным коэффициентом отражения от сферических поверхностей детали большой кривизны. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2019. Т. 62. № 4. С. 404-406.. doi: 10.17586/0021-3454-2019-62-4-404-406
Nguen V., Gubanova L.A., Bui D. A method for improving the accuracy of an extinction coefficient measurement of weakly absorbing interference layers. Proceedings of SPIE. 2019. Vol. 11057. pp. 110571M.. doi: 10.1117/12.2525068
Nguyen V., Gubanova L.A., Bui D. Features of the Spectral Characteristics of Narrow-Band Optical Filters with Oblique Incidence of the Radiation Beam. Technical Physics Letters. 2019. Vol. 45. No. 5. pp. 430-432.. doi: 10.1134/S1063785019050122
Baranov A.N., Gubanova L.A. Design and fabrication of broadband infrared durable antireflection coatings on Ge. Proceedings of SPIE. 2018. Vol. 10691. pp. 106911Q.. doi: 10.1117/12.2312688
Нгуен В., Губанова Л.А., Хоанг Т. Подавление паразитных мод внутри YAG:Nd пластинчатого лазера селективным покрытием. Оптический журнал. 2018. Т. 85. № 1. С. 65-70.
Ngo T., Pham V.K., Gubanova L.A. Determination of the layer included in an interference coating that maximally influences correspondence of the spectral reflectance curve of the fabricated coating to the synthesized coating reflectance. Journal of Optical Technology. 2018. Vol. 85. No. 3. pp. 182-185.. doi: 10.1364/JOT.85.000182
Оптические технологии
Метод аттестации слабо-поглощающих пленкообразующих материалов на основе нарушенного внутреннего отражения
Нго Т., Губанова Л.А., Фам В. Повышение устойчивости спектральных характеристик интерференционных покрытий к отклонению в параметрах слоев, входящих в их состав. Оптика и спектроскопия. 2018. Т. 125. № 2. С. 284-288.. doi: 10.21883/OS.2018.08.46374.43
Нгуен В., Губанова Л.А. Измерение показателя экстинкции диэлектрических пленок на основе спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения. Письма в Журнал технической физики. 2018. Т. 44. № 16. С. 89-95.. doi: 10.21883/PJTF.2018.16.46481.17212
Фам В., Нго Т., Губанова Л.А. Широкополосные просветляющие покрытия, получаемые методом молекулярного наслаивания. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2018. Т. 61. № 4. С. 336-341.. doi: 10.17586/0021-3454-2018-61-4-336-341
Нго Т., Фам В., Губанова Л.А. Определение слоя, входящего в состав интерференционного покрытия, максимально влияющего на соответствие спектральной характеристики коэффициента отражения изготовленного покрытия синтезированному. Оптический журнал. 2018. Т. 85. № 3. С. 72-76.
Nguyen V., Gubanova L.A. Measuring the Extinction Index of Dielectric Films Using Frustrated Total Internal Reflectance Spectroscopy. Technical Physics Letters. 2018. Vol. 44. No. 8. pp. 746-748.. doi: 10.1134/S1063785018080278
Phi N.T., Gubanova L.A., Van Khoa P. Enhancing the Resistance of Spectral Characteristics of Interference Coatings to Deviation in Parameters of Layers Entering into Their Composition. Optics and spectroscopy. 2018. Vol. 125. No. 2. pp. 300-304.. doi: 10.1134/S0030400X18080180
Nguyen V., Gubanova L.A., Hoang T.L. Suppression of parasitic modes in a YAG:Nd slab laser using selective coating. Journal of Optical Technology. 2018. Vol. 85. No. 1. pp. 53-57.. doi: 10.1364/JOT.85.000053
Хоанг Т., Губанова Л.А., Нгуен В. Увеличение зоны просветления оптических деталей большой кривизны [Extending the antireflection zone of highly curved optics]. Компьютерная оптика [Computer Optics]. 2017. Т. 41. № 6. С. 856-863.. doi: 10.18287/2412-6179-2017-41-6-856-863
Губанова Л.А., Перевозкин Д.Н. Метод расчёта конструкции широкополосных интерференционных лазерных пластин-поляризаторов. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2017. № 2(17). С. 3.
Анализ адаптации фотометрического метода контроля интерференционных слоев при формировании способом магнетронного распыления в вакууме
Хоанг Т., Губанова Л.А., Нгуен В. Условие получения постоянного коэффициента отражения от сферических поверхностей большой кривизны. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2017. Т. 60. № 12. С. 1177-1183.. doi: 10.17586/0021-3454-2017-60-12-1177-1183
ПОДАВЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ В Nd:YAG СЛЭБ-ЛАЗЕРЕ СЕЛЕКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Фильтрующие покрытия на основе нарушенного полного внутреннего отражения
Наноразмерные покрытия для формирования энергетических и волновых фронтов оптического излучения
Оптические покрытия
Оптические покрытия
Узкополосные светофильтры для ближнего ик-диапазона спектра на основе явления нарушенного полного внутреннего отражения
Нгуен В., Губанова Л.А. Исследование явления нарушенного полного внутреннего отражения в интерференционных слоях. XII Международная конференция "Прикладная оптика-2016" (15-18ноября 2016г.): Сборник трудов конференции. 2016. Т. 2. С. 190-192.
Константинова Ю.А., Губанова Л.А. Многослойные антибликовые покрытия с тонкими металлическими слоями. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2016. Т. 16. № 2(102). С. 375-376.. doi: 10.17586/2226-1494-2016-16-2-375-378
Баранов А.Н., Губанова Л.А. Определение оптических постоянных интерференционного слоя путем обратного проектирования на основе модифицированного метода Хука-Дживса. Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2016. № 2(18). С. 106-111.
Нгуен В., Губанова Л.А. Узкополосные светофильтры – поляризаторы для ближнего инфракрасного диапазона спектра. Оптический журнал. 2016. Т. 83. № 12. С. 31-35.
Увеличение зоны просветления оптического элемента малого радиуса путём нанесения покрытий с заданным распределением толщины
Корректировка распределения энергетического коэффициента отражения оптического элемента малого радиуса
Губанова Л.А., Хоанг Т. Увеличение зоны просветления оптического элемента малого радиуса путем нанесения покрытий с заданным распределением толщины. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2016. Т. 59. № 10. С. 860-866.. doi: 10.17586/0021-3454-2016-59-10-860-866
Губанова Л.А., Хоанг Т. Корректирование распределения энергетического коэффициента отражения оптического элемента малого радиуса. XII Международная конференция "Прикладная оптика-2016" (15-18ноября 2016г.): Сборник трудов конференции. 2016. Т. 1. С. 160-164.
Van Ba N., Gubanova L.A. Narrow-band optical filters as polarizers for near-IR wavelengths. Journal of Optical Technology. 2016. Vol. 83. No. 12. pp. 734-737.. doi: 10.1364/JOT.83.000734
Нгуен В., Губанова Л.А. Точностные возможности контроля оптических параметров диэлектрических слоев в процессе формирования интерференционного покрытия. Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2016. № 3(19). С. 180-187.
До Т., Губанова Л.А. Пятислойные четвертьволновые просветляющие покрытия на основе трех пленкообразующих материалов. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2015. Т. 58. № 1. С. 72-73.
До Т., Губанова Л.А. Пятислойное четвертьволновое просветляющее покрытие для видимой и ближней инфракрасной областей спектра. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2015. Т. 58. № 6. С. 498-500.. doi: 10.17586/0021-3454-2015-58-6-498-500
Губанова Л.А., Хоанг Т., До Т. Исследование распределения коэффициента отражения просветляющих покрытий на оптических деталях малого радиуса. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2015. Т. 15. № 2(96). С. 234-240.. doi: 10.17586/2226-1494-2015-15-2-234-240
Влияние скорости откачивания остаточных газов на показатель преломления тонких пленок
Влияние показателей преломления слоёв, формирующих пятислойное четвертьволновое просветляющее покрытие, на положение минимумов энергетического коэффициента отражения
Оптический производственный контроль
Do T.T., Gubanova L.A., Putilin S.E., Pham V.K. Five-layer quarter-wave antireflective coatings for the IR region. Journal of Optical Technology. 2014. Vol. 81. No. 10. pp. 612-615.. doi: 10.1364/JOT.81.000612
Никандров Г.В., Путилин Э.С., Губанова Л.А., Стародубов Д.С. Двухслойные фазо-компенсирующие интерференционные системы. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2014. № 5(93). С. 183-185.
До Т., Губанова Л.А., Путилин Э.С., Фам В. Пятислойные четвертьволновые просветляющие покрытия для инфракрасного диапазона спектра. Оптический журнал. 2014. Т. 81. № 10. С. 72-76.
До Т., Губанова Л.А. Многозонное просветляющее покрытие на подложке из оптического сульфида цинка. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2014. № 1(89). С. 38-44.
Губанова Л.А., Путилин Э.С. Исследование свойств пленок, полученных совместным испарением двух диэлектриков через диафрагму. Оптический журнал. 2014. Т. 81. № 4. С. 72-76.
Gubanova L.A., Putilin E.S. Study of the properties of films obtained by simultaneously evaporating two dielectrics through a stop. Journal of Optical Technology. 2014. Vol. 81. No. 4. pp. 223-226.. doi: 10.1364/JOT.81.000223
Возможность фотометрического контроля смесовых пленок в процесе их формирования
Спектральные-характеристики пятислойных-четвертьволновых просветляющих покрытий
Фазо-компенсирующие интерференционные тонкопленочные диэлектрические системы
Пятислойные четвертьволновые просветляющие покрытия для видимой и ближней инфракрасной областей спектра
Губанова Л.А., Путилин Э.С. Формирование покрытий при одновременном испарении двух диэлектриков. Оптический журнал. 2013. Т. 80. № 8. С. 73-76.
Gubanova L.A., Putilin E.S. The formation of coatings when two dielectrics are evaporated simultaneously. Journal of Optical Technology. 2013. Vol. 80. No. 8. pp. 523–525.. doi: 10.1364/JOT.80.000523
Оптические покрытия
Губанова Л.А., Путилин Э.С. Интерференционные покрытия с заданным показателем преломления на основе нанослоёв диэлектриков. Оптический журнал. 2012. Т. 79. № 2. С. 59-66.
Gubanova L.A., Putilin S.E. Interference coatings with a specified refractive index based on dielectric nanolayers. Journal of Optical Technology. 2012. Vol. 79. No. 2. pp. 102-107.. doi: 10.1364/JOT.79.000102
Губанова Л.А., Зверев В.А. Создание интерференционных покрытий с улучшенными механическими свойствами на основе смесовых пленок. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2012. Т. 55. № 4. С. 46-49.
Gradient interference systems
Губанова Л.А., Путилин Э.С. Принципы формирования структуры интерференционных спектроделителей. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2012. № 1(77). С. 1-6.
Путилин Э.С., Губанова Л.А. Перспективы развития оптики тонких плёнок. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2011. Т. 54. № 3. С. 75-81.
До Т., Губанова Л.А. Интерференционные металлодиэлектрические светофильтры. Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 2011. № 5(75). С. 19-22.
Оптический производственный контроль
Градиентные интерференционные системы
Gubanova L.A. Laser mirrors in which the phase of the reflected wave front is variable over the surface of the optical element. Journal of Optical Technology. 2008. Vol. 75. No. 4. pp. 274-277.. doi: 10.1364/JOT.75.000274
Gubanova L.A., Putilin E.S. Forming gradient layers on spherical substrates. Journal of Optical Technology. 2008. Vol. 75. No. 4. pp. 278-281.. doi: 10.1364/JOT.75.000278
Губанова Л.А. Лазерные зеркала с переменной по поверхности оптического элемента фазой отражённого волнового фронта. Оптический журнал. 2008. Т. 75. № 4. С. 82-86.
Губанова Л.А. Лазерные зеркала с переменной по поверхности оптического фазой. Оптический журнал. 2008. № 4.
Губанова Л.А. Градиентные слои на сферических подложках. Оптический журнал. 2008. № 4.
Губанова Л.А. Формирование градиентных слоёв на сферических подложках. Оптический журнал. 2008. Т. 75. № 4. С. 87-91.
Методические указания к лабораторному практикуму по курсу «Оптические покрытия»
Интерференционные покрытия, формирующие энергетические и волновые параметры излучения
Aimin V., Gubanova L.A., Putilin E.S. Increasing the coating-uniformity zone when insulators are thermally evaporated in vacuum. Journal of Optical Technology. 2006. Vol. 73. No. 8. pp. 555-558.. doi: 0.1364/JOT.73.000555
Оптические покрытия. Методические указания по выполнению лабораторных работ
Основы лазерной оптики
Вакуумная техника в оптической технологии
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Германия, Ильменау
Российская Федерация, Москва