Цыганок Е.А., Кожина А.Д., Чжан Х., Тришина Д.Д. Проектирование двухканальной панорамной оптической системы для машинного зрения автомобилей. Оптический журнал. 2025. Т. 92. № 4. С. 71-81.. doi: 10.17586/1023-5086-2025-92-04-71-81
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
Gao S., Tsyganok E.A., Ezhova V.V. Group design for the initial structure of an extreme ultraviolet lithography projection system. Proceedings of SPIE. 2024. Vol. 13237. pp. 1323716.. doi: 10.1117/12.3035479
Tsyganok H.A., Trishina D.D., Gao S. Investigation and design of car panoramic system based on dual-band. Proceedings of SPIE. 2024. Vol. 13237. pp. 132370M.. doi: 10.1117/12.3038905
Gao S., Tsyganok E.A., Romanova G.E. Comparative research of mirror systems for extreme ultraviolet lithography illuminator. Proceedings of SPIE. 2023. Vol. 12765. pp. 127650F.. doi: 10.1117/12.2686671
Кожина А.Д., Цыганок Е.А., Логвин Н.М. Осветительная система двухканального микроскопа по типу Келера с уменьшенными габаритными размерами. Светотехника. 2023. № 3. С. 73-80.
Kozhina A.D., Tsyganok E.A., Gao S., Ezhova V.V. Research and design of Kohler illumination with reduced dimensions for new type of microscopes. Proceedings of SPIE. 2023. Vol. 12765. pp. 127651J.. doi: 10.1117/12.2687316
Kozhina A.D., Tsyganok E.A., Logvin N.M. Koehler type lighting system of a two-channel microscope with reduced size. Light & Engineering. 2023. Vol. 31. No. 4. pp. 101-108.. doi: 10.33383/2022-042
Андреев Л.Н., Цыганок Е.А., Ежова В.В., Кожина А.Д., Сошникова Е.Б. Двухкомпонентные компенсаторы полевых аберраций оптических систем. Оптический журнал. 2022. Т. 89. № 6. С. 25-32.. doi: 10.17586/1023-5086-2022-89-06-25-32
Кожина А.Д., Цыганок Е.А. Разработка высокоапертурных объективов микроскопов с увеличенным полем зрения и регистрацией изображения на ПЗС-приемниках. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2022. Т. 65. № 8. С. 575-580.. doi: 10.17586/0021-3454-2022-65-8-575-580
Сошникова Е.Б., Цыганок Е.А., Кожина А.Д., Андреев Л.Н. Разработка и исследование компенсаторов для объективов современных микроскопов с вынесенным зрачком. Сборник трудов XI Конгресса молодых учёных (Санкт-Петербург, 4-8 апреля 2022 г.). 2022. Т. 1. С. 653-658.
Андреев Л.Н., Цыганок Е.А., Сошникова Е.Б., Кожина А.Д. Исследование и расчет двухкомпонентного компенсатора хроматических аберраций. Оптика и спектроскопия. 2022. Т. 130. № 8. С. 1293-1298.. doi: 10.21883/OS.2022.08.52918.2819-22
Optical Systems Design: course project guide
Andreev L.N., Tsyganok E.A., Ezhova V.V., Kozhina A., Soshnicova E.B. Two-component compensators of field aberrations of optical systems. Journal of Optical Technology. 2022. Vol. 89. No. 6. pp. 327-331.. doi: 10.1364/JOT.89.000327
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОАПЕРТУРНЫХ ОБЪЕКТИВОВ МИКРОСКОПОВ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПЗС-ПРИЕМНИКАХ
Разработка и исследование компенсаторов для объективов современных микроскопов с вынесенным зрачком
Tsyganok E.A., Kozhina A.D., Gao S. Development of microscope lenses with uniform separation of optical illumination. Proceedings of SPIE. 2021. Vol. 11895. pp. 118951E.. doi: 10.1117/12.2600953
Andreev L.N., Ezhova V.V., Tsyganok E.A., Kozhina A.D. Compensators of Petzval field curvature and astigmatism. Journal of Optical Technology. 2021. Vol. 88. No. 4. pp. 175-177.. doi: 10.1364/JOT.88.000175
Gao S., Tsyganok E.A., Xu X. Design of a compact dual-channel panoramic annular lens with a large aperture and high resolution. Applied Optics. 2021. Vol. 60. No. 11. pp. 3094-3102.. doi: 10.1364/AO.418976
Prediction of longitudinal chromatic aberration for various spectral range
Development of microscope lenses with uniform separation of optical illumination
Андреев Л.Н., Ежова В.В., Цыганок Е.А., Кожина А.Д. Компенсаторы кривизны поверхности изображения и астигматизма. Оптический журнал. 2021. Т. 88. № 4. С. 12-16.. doi: 10.17586/1023-5086-2021-88-04-12-16
Исследование и расчет двухкомпонентного компенсатора хроматических аберраций
Кожина А.Д., Цыганок Е.А., Андреев Л.Н. Прогнозирование хроматической аберрации положения для различных участков спектра. Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2020. Т. 4. С. 64-69.
Andreev L., Tsyganok H.A., Ezhova V.V., Kozhina A.D. Design of compensators for microscope lens. Proceedings of SPIE. 2020. Vol. 11548. pp. 115480C.. doi: 10.1117/12.2575214
Zhang H., Tsyganok E.A., Xu X., Zhang N., Lv J. A novel car panoramic system based on catadioptric structure with dual-band operating mode. Proceedings of SPIE. 2020. Vol. 11548. pp. 1154810.. doi: 10.1117/12.2572970
Андреев Л.Н., Кожина А.Д., Цыганок Е.А., Сошникова Е.Б., Уварова А.В. Исследование и расчет планапохроматического объектива с исправленным хроматизмом увеличения. XVIII Всероссийский молодежный Самарский конкурс-конференция научных работ по оптике и лазерной физике: сборник трудов конференции (Самара, 10–14ноября 2020г.). 2020. С. 130-136.
Andreev L., Tsyganok H.A., Kozhina A.D., Soshnicova J.B. Microlens design to explore biological tissues for parasitic diseases identification. Proceedings of SPIE. 2020. Vol. 11548. pp. 115481J.. doi: 10.1117/12.2573711
Расчет и исследование апохроматических компонентов
Microlens design to explore biological tissues for parasitic diseases identification
Preliminary assessment of estimated longitudinal chromatic aberration outside wavelength band
Tsyganok H.A., Kozhina A.D. High-aperture systems design for agriculture observation. Proceedings of SPIE. 2020. Vol. 11274. pp. 112742E.. doi: 10.1117/12.2547323
Kozhina A.D., Tsyganok H.A. Preliminary assessment of estimated longitudinal chromatic aberration outside wavelength band. Proceedings of SPIE. 2020. Vol. 11548. pp. 115481R.. doi: 10.1117/12.2573975
Gong Z., Tsyganok E.A. Optical system of design for hyperspectral imaging applied in agriculture. Proceedings of SPIE. 2019. Vol. 11341. pp. 113411G.. doi: 10.1117/12.2546882
Optical system of agriculture observation
Promising trends of telescope optical system
Компьютерное моделирование при изучении дисциплин, связанных с расчетом оптических систем
Kononov A.N., Tsyganok E.A. An optical system for a selective laser melting technology. Proceedings of SPIE. 2018. Vol. 10690. pp. 106901T.. doi: 10.1117/12.2309666
Kotova E.I., Romanova G.E., Tsyganok E.A., Odnoblyudov M.A., Bougrov V.E. Efficiency analysis of optical schemes for the development of high power laser diode modules. Proceedings of SPIE. 2018. Vol. 10695. pp. 106950T.. doi: 10.1117/12.2313293
Aberrational analysis of a four-component telescopic systems with variable magnification
Optical system design of the telescopic system with a variable magnification
Tarasov I.P., Tsyganok E.A. A multispectral telescopic systems with a variable magnification. Proceedings of SPIE. 2017. Vol. 10335. pp. 103351Y.. doi: 10.1117/12.2269947
Chirkov M.A., Tsyganok E.A. Optical design of system for a lightship. Proceedings of SPIE. 2017. Vol. 10330. pp. 1033009.. doi: 10.1117/12.2269508
Tsyganok E.A., Dobriakov B.N. The optics mechanical module for inter-satellite link. Proceedings of SPIE. 2016. Vol. 9889. pp. 98891T.. doi: 10.1117/12.2227102
Egorov D.I., Tsyganok E.A. The application of diffractive optical elements in the optical coherence tomography. Proceedings of SPIE. 2016. Vol. 9889. pp. 98890W.. doi: 10.1117/12.2227637
Tarasov I.P., Tsyganok E.A. Research of the long-focus Maksutov telephoto lens. Proceedings of SPIE. 2016. Vol. 9889. pp. 988919.. doi: 10.1117/12.2227125
Yegorov D.I., Tsyganok E.A. Research and development objectives for the spectral coherence tomography. Proceedings of SPIE. 2015. Vol. 9525. pp. 952546.. doi: 10.1117/12.2184855
Tsyganok E.A., Grammatin A.P. Experience of using diffractive optical elements in the optical system. The 9th International Conference on Optics-Photonics Design and Fabrication (ODF’14). 2014. pp. 167-168.
Грамматин А.П., Цыганок Е.А., Егоров Д.И. Синтез гибридных объективов для оптической когерентной томографии. Оптический журнал. 2014. Т. 81. № 11. С. 69-74.
Grammatin A.P., Tsyganok E.A., Egorov D.I. Synthesizing hybrid objectives for optical coherent tomography. Journal of Optical Technology. 2014. Vol. 81. No. 11. pp. 671-675.. doi: 10.1364/JOT.81.000671
Grammatin A.P., Tsyganok E.A., Egorov D.I. Synthesis of objectives for optical coherence tomography. Journal of Optical Technology. 2013. Vol. 80. No. 11. pp. 667-669.. doi: 10.1364/JOT.80.000667
Грамматин А.П., Цыганок Е.А., Егоров Д.И. Синтез объективов для оптической когерентной томографии. Оптический журнал. 2013. Т. 80. № 11. С. 32-35.
Исследование и разработка объективов, работающих в широкой области спектра
Грамматин А.П., Романова Г.Э., Цыганок Е.А. Компьютерное моделирование при изучении дисциплин, связанных с расчетом оптических систем. Оптический журнал. 2012. Т. 79. № 5. С. 65-69.
Grammatin A.P., Romanova G.E., Tsyganok Y.A. Computer modelling accompanying the study of disciplines associated with the design of optical systems. Journal of Optical Technology. 2012. Vol. 79. No. 5. pp. 308-311.. doi: 10.1364/JOT.79.000308
Grammatin A.P., Tsyganok Y.A. Apochromatic systems made from glasses with ordinary dispersion behavior. Journal of Optical Technology. 2012. Vol. 79. No. 4. pp. 202-204.. doi: 10.1364/JOT.79.000202
Грамматин А.П., Цыганок Е.А. Апохроматические системы из стекол с “обычным” ходом дисперсии. Оптический журнал. 2012. Т. 79. № 4. С. 9-12.
Компьютерное моделирование при изучении дисциплин, связанных с расчетом оптических систем
Грамматин А.П., Цыганок Е.А. Особенности вторичного спектра объективов коллиматоров, работающих в диапазоне длин волн 400-900 нм. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2011. Т. 54. № 9. С. 75-77.
Anisimov A.G., Tsyganok Y.A., Konyakhin I.A. Study of the influence of the tetrahedral reflectors properties on autocollimating systems characteristics. Proceedings of SPIE. 2010. Vol. 7786. pp. 77860V.. doi: 10.1117/12.859822
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
КНР
КНР
Великобритания, Оксфорд
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Япония, Токио