Посада: Професор
кафедри кореляційної оптики
Вчений ступінь: д.ф.-мат. наук
Вчене звання: професор
Телефон: 0570275330
E-mail: p.maksymyak@chnu.edu.ua
1.1979 р. - Чернівецький державний університет, Фізичний факультет, спеціальність "Оптичні та оптико-електронні прилади і системи", інженер-фізик-оптик. Отримав диплом з відзнакою.
2.«Аспірант» (денна форма) - Чернівецький державний університет, кафедра оптики фізичного факультету, спеціальність 01.04.05 «Фізична електроніка, у тому числі квантова» (1980-1982 рік).
3.«Докторант» У 2001 р. у Чернівецькому національному університеті захистив докторську дисертацію зі спеціальності 01.04.05 «Оптика» (1997-2000)
З 12.02.2019 по 02.03.2019 проходив підвищення кваліфікації у НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за програмою «Видавництво та поліграфія». Свідоцтво ПК №02070921/004442-19
З 12.12.2011-24.12.2011 НМК проходив підвищення кваліфікації у «Інститут післядипломної освіти» Центр підвищення кваліфікації кадрів Донецького національного технічного університету. Напрям «Телекомунікації». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 455919
1.Фізичне та комп’ютерне моделювання в оптиці
2.Статистична оптика
3.Статистична радіофізика та оптика
4. Основи репрографії
5. Розповсюдження оптичних хвиль у випадкових середовищах та системах
Навчально-методична діяльність:
1.Голова робочої групи розробників освітньо-професійна програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», кваліфікація «бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки».
2.Опубліковано навчальні посібники з грифом Вченої ради університету:
Ангельський О.В., Максимяк П.П. ”Комп’ютерне та фізичне моделювання розсіювання світла неоднорідними об’єктами” Чернівці, “ЧНУ”, 2017.-332 с (20 арк.)
Горський М.П., Максимяк П.П. “Кореляційно-оптичні методи визначення характеристик цементу та бетону, Чернівці, “ЧНУ”, 2017.-220 с (14 арк.)
3. Член групи забезпечення освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв'язку» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 172 «Телекомунікації і радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації», кваліфікація «магістр з телекомунікацій та радіотехніки»
Наукові інтереси:
Методи діагностики шорстких поверхонь
Кореляційна оптика
Сингулярна оптика
Інтерферометрія
Оптичні методи і технології в телекомунікаціях
Наукова діяльність:
Автор більше 300 наукових робіт, співавтор 7 міжнародних монографій та розділів у монографіях. Більше ніж 1667 цитувань в академічній базі даних SCOPUS. Індекс Гірша 21.
Був у оргкомітеті 15 міжнародних конференцій у місті Чернівці «Кореляційна оптика» (“Correlation Optics”).
Під керівництвом захищено 4 кандидатських дисертацій.
З 1992 по1998 роки був членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «Оптика».
На даний час є членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій із 4 спеціальностей фіз.-мат.наук Д76.051.01 та заступник голови спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій в галузі технічних наук К.76.051.09 у Чернівецькому національному університеті.
Керував та був відповідальним виконавцем 12 науково-дослідних робіт та проектів, які фінансувались із державного бюджету та Державним фондом фундаментальних досліджень.
Приймав участь у міжнародних проектах, що виконувались за рахунок колективного гранту Сороса, Українського науково-технологічного центру, контракту з фірмою «3М» (США).
Індивідуальний грант Сороса (1997)
2. Колективний грант Сороса (1997-1998)
3. Грант Українського науково-технологічного центру (1997-1999)
4. Контракт з фірмою «3М» (США) (2000)
Максимяк П.П. "Розповсюдження оптичних хвиль у випадкових середовищах та системах" Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – 155 с.
.Максимяк П.П. Конспект лекцій "Основи репрографії" Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – 125 с.
Ангельський О.В., Максимяк П.П. ”Комп’ютерне та фізичне моделювання розсіювання світла неоднорідними об’єктами” Чернівці, “ЧНУ”, 2017.-332 с (20 арк.)
Горський М.П., Максимяк П.П. “Кореляційно-оптичні методи визначення характеристик цементу та бетону, Чернівці, “ЧНУ”, 2017.-220 с (14 арк.)
П.П.Максимяк, Cтатистична оптика. Навчальний посібник. Чернівці, “Рута”, 2014.-136с.
Р.М.Бесага, П.П.Максимяк Теоретичні основи систем передавання. Навчальний посібник. Частиа I: В 2 частинах. Чернівці: Рута, 2005. -48 с.
Р.М.Бесага, П.П.Максимяк Методика викладання фізики в школі: Конспект лекцій. Чернівці:Рута,2004.-56с.
Р.М.Бесага, П.П.Максимяк Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Статистична оптика” Навчальний посібник. Чернівці, “Рута” 2004.- 48с.
Розділи в монографії:
O. Angelsky, Р . Maksymyak, C. Zenkova, O. Ushenko and J. Zheng . New Trends of Optical Measurements
[Online First], IntechOpen ( 2021).
O. V. Angelsky, P. P. Maksimyak, P. V. Polyanskii, and S. G. Hanson, “Phase Singularities in Polychromatic (White Light) Fields,” in Introduction to Singular Correlation Optics, O. V. Angelsky, Ed., SPIE Press, Bellingham, Washington, pp. 91–126 (2019).
O. V. Angelsky, P. P. Maksimyak, C. Yu. Zenkova, S. G. Hanson, B. Guo, and Z. Chen, “Applications of Correlation Singular Optics,” in Introduction to Singular Correlation Optics, O. O.V. Angelsky, Ed., SPIE Press, Bellingham, Washington, pp. 159–236 (2019)
Індекс Гірша – 23,
Загальна кількість цитувань - 2058,
Author ID: 7003787152, Maksimyak, Peter P. - Author details - Scopus Preview
Angelsky, O. V., Bekshaev, A. Y., Maksimyak, P. P., Mokhun, I. I., Zenkova, C. Y., Gotsulskiy, V. Y., ... & Zheng, J. (2024). Correlation and singular optics for diagnostics of structured light and condensed matter: time-stationary and spatio-temporal approaches. Frontiers in Physics, 12, 1383256.
Angelsky, O., Bekshaev, A., Zenkova, C., Ivanskyi, D., Maksymyak, P., Kryvetsky, V., & Chen, Z. (2023). Application of the luminescent carbon nanoparticles for optical diagnostics of structure-inhomogeneous objects at the micro-and nanoscales. Optical Memory and Neural Networks, 32(4), 258-274. Q2
Gavryliak, M. S., Maksimyak, P. P., & Fesiv, I. V. (2024, January). Numeric investigation 3D optical field scattered by a parabolic mirror. Proc. SPIE Vol. 12938, pp. 337-340). SPIE. 0277-786X
M.S. Gavryliak, P.P. Maksimyak, I.V. Fesiv. Numeric investigation 3D optical field scattered by a parabolic mirror. Proc. SPIE, 12938, 1293822 (2024).
A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak, S. P. Shchukin Investigation of the stability of optical vortices in a low-mode optical fiber Proc.SPIE, 12938, 129382B (2024).
https://doi.org/10.1117/12.3015493
M. Gavrylyak, A.P. Maksimyak, P.P. Maksimyak, S.P. Schukin Formation of a phase singularity using a biaxial crystal Proc.SPIE, 12938, 129382C (2024).
O.V. Angelsky, A.Ya. Bekshaev, M.V. Vasnetsov, C.Yu. Zenkova, P.P. Maksimyak, Jun Zheng Optical phase singularities: Physical nature, manifestations and applications Frontiers in Physics, 2022, 10:1060787.
O. Angelsky, A Bekshaev, G Dragan, P Maksimyak, CY Zenkova, J Zheng, Structured light control and diagnostics using optical crystals, Frontiers in Physics 9, 368, 2021
O.V. Angelsky, P.P. Maksymyak, C.Yu. Zenkova, S.G. Hanson, Jun Zheng, Current Trends in Development of Optical Metrology" "Optical Memory & Neural Networks (Information Optics)", 29(4), 269-292 (2020)
M. S. Gavryliak, P. P. Maksimyak, "Investigation of stochastization of optical radiation scattered by polydisperse carbon nanoparticles," Proc. SPIE 11467, Nanoengineering: Fabrication, Properties, Optics, Thin Films, and Devices XVII, 1146720 (2020); https://doi.org/10.1117/12.2567955
P. P. Maksimyak, A. L. Nehrych, "Investigations of optical polarizing limiting by nematic liquid crystals with carbon nanoparticles," Proc. SPIE 11460, Metamaterials, Metadevices, and Metasystems 2020, 114602J (2020); https://doi.org/10.1117/12.2567956
O.Angelsky, V.Ivashko, P.Maksimyak, "Magnetic properties of single-walled carbon nanotube with mixed spins: Monte Carlo study," Proc. SPIE 11465, Low-Dimensional Materials and Devices 2020, 1146512 (2020); https://doi.org/10.1117/12.2567606
Maksimyak P. P., ZenkovaC. Y., & TkachukV. M. (2020). Carbon Nanoparticles. Production, properties, perspectives of use. Physics and Chemistry of Solid State, 21(1), 13-18.https://doi.org/10.15330/pcss.21.1.13-18
O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, E. I. Kurek, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak, Wenjun Yan, "High-precision interference measurements of phase shift between orthog-onal linear polarized beams at total internal reflection," Proc. SPIE 11369, Fourteenth International Conference on Correlation Optics, 113690K (6 February 2020); https://doi.org/10.1117/12.2553965
O. V. Angelsky, V. V. Ivashko, P. P. Maksimyak, "Monte Carlo simulation of magnetic properties of AA and AB stacked nano-graphene bilayer within Ising-like model," Proc. SPIE 11369, Fourteenth International Conference on Correlation Optics, 113690F (6 February 2020); https://doi.org/10.1117/12.2552363
Oleg V. Angelsky, Andrew P. Maksimyak, and Peter P. Maksimyak "Control surface roughness of mirror", Proc. SPIE 11718, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies X, 117181G (31 December 2020); https://doi.org/10.1117/12.2571208
Oleg V. Angelsky; Peter P. Maksymyak; Claudia Y. Zenkova; Andrew P. Maksymyak; Steen G. Hanson; Dimitrov D. Ivanskyi Peculiarities of control of erythrocytes moving in an evanescent field, J. of Biomedical Optics, 24(5), 055002, 9 p. (2019)
O. V. Angelsky, P. P. Maksimyak, P. V. Polyanskii, and S. G. Hanson, “Phase Singularities in Polychromatic (White Light) Fields,” in Introduction to Singular Correlation Optics, O. V. Angelsky, Ed., SPIE Press, Bellingham, Washington, pp. 91–126 (2019).
O. V. Angelsky, P. P. Maksimyak, C. Yu. Zenkova, S. G. Hanson, B. Guo, and Z. Chen, “Applications of Correlation Singular Optics,” in Introduction to Singular Correlation Optics, O. O.V. Angelsky, Ed., SPIE Press, Bellingham, Washington, pp. 159–236 (2019).
Angelsky O.V., Zenkova C.Yu., Maksymyak P.P., Maksymyak A.P., Ivanskyi D.I., Controllying and manipulation of red blood cells by evanescent waves , Optica Aplicata 49 (4), (2019)
Oleg V. Angelsky; Peter P. Maksymyak; Claudia Y. Zenkova; Andrew P. Maksymyak; Steen G. Hanson; Dimitrov D. Ivanskyi Peculiarities of control of erythrocytes moving in an evanescent field, J. of Biomedical Optics, 24(5), 055002, 9 p. (2019)https://doi.org/10.1117/1.JBO.24.5.055002
Angelsky, O.V., Zenkova, C.Y., Maksymyak, P.P., Maksymyak, A.P., Ivanskyi, D.I., Tkachuk, V.M., “Peculiarities of Energy Circulation in Evanescent Field. Application for Red Blood Cells,” Optical Memory and Neural Networks (Information Optics) 28(1), 11-20 (2019) https://doi.org/10.3103/S1060992X19010028
M. S. Gavrylyak and P. P. Maksymyak "Investigation of stochastization of optical radiation scattered by graphene nanosheets", Proc. SPIE 11088, Optical Sensing, Imaging, and Photon Counting: From X-Rays to THz 2019, 110880U (9 September 2019); https://doi.org/10.1117/12.2528695
P. P. Maksymyak and A. L. Nehrych "Interference coloring of nematic liquid crystals with carbon nanotubes", Proc. SPIE 11088, Optical Sensing, Imaging, and Photon Counting: From X-Rays to THz 2019, 110880T (9 September 2019); https://doi.org/10.1117/12.2528689
Mykhaylo P. Gorsky and Peter P. Maksimyak "Dynamic coherent light scattering during consolidation of polycrystalline structure with short carbon fibers", Proc. SPIE 11136, Optics and Photonics for Information Processing XIII, 1113611 (6 September 2019); https://doi.org/10.1117/12.2528685
O. V. Angelsky, E. I. Kurek, I. G. Kurek, A. P. Maksimyak, and P. P. Maksimyak "Self-converging and multiplex optical traps", Proc. SPIE 11083, Optical Trapping and Optical Micromanipulation XVI, 1108337 (9 September 2019); https://doi.org/10.1117/12.2529179
O. V. Angelsky, V. V. Ivashko, and P. P. Maksimyak "Study of magnetic properties of a nano-graphene monolayer within Ising ferromagnetic model with mixed spins", Proc. SPIE 11085, Low-Dimensional Materials and Devices 2019, 1108513 (9 September 2019); https://doi.org/10.1117/12.2528101
D. I. Kvasniuk, A. P. Maksimyak, and P. P. Maksimyak "Use of carbon nanodots for visualization of the degenerative area of aricular cartilage", Proc. SPIE 11087, Biosensing and Nanomedicine XII, 1108715 (2019); https://doi.org/10.1117/12.2529459
Viktor Ivashko, Oleg Angelsky, Petro Maksimyak, Monte Carlo modeling of ferromagnetism of nano-graphene monolayer within Ising model, Journal of Magnetism and Magnetic Materials Volume 492, 165617 ( 2019). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.165617
O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, and S. G. Hanson Low-temperature laser-stimulated controllable generation of micro-bubbles in a water suspension of absorptive colloid particles. Opt. Express 26(11), 13995-14009 (2018) (IF: 3.3) https://doi.org/10.1364/OE.26.013995
O. V. Angelsky, E. I. Kurek, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak, "Comparison of the orbital and spin rotation of a dielectric particle,", Optical Trapping and Optical Micromanipulation XV, Vol. 10723, p.107232Y (2018); The International Society for Optical Engineering, IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2320273
M. S. Gavrylyak, P. P. Maksimyak, "Investigation of the erythrocyte elasticity in the flow by the temporal chaotization of scattered light," Reflection, Scattering, and Diffraction from Surfaces VI, Proc. SPIE 10750, 107500P (2018); The International Society for Optical Engineering, IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2320538
O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, B. Guo, C. Zhebo, "Manipulation of micro-bubbles in water by CW laser", Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IX, Vol. 10977, p.109771F (2018); doi: 10.1117/12.2323547; International Society for Optical Engineering, IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2323547
O. V. Angelsky, V. V. Brus, V. V. Ivashko, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak, "Absorption of light by a monolayer graphene-water complex", Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IX, Vol. 10977, p.1097715 (2018); International Society for Optical Engineering, IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2323465
M. P. Gorsky, P. P. Maksimyak, "Dynamic coherent light scattering by the cement with carbon nanotubes during hydration process," Proc. SPIE 10719, Metamaterials, Metadevices, and Metasystems, 107192W (2018); IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2320638
P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, A. L. Nehrych, "Control of spatial-frequency spectrum of optical radiation by liquid crystals-polymer composites," Proc. SPIE 10750, Reflection, Scattering, and Diffraction from Surfaces VI, 107500O (2018); IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2320498
O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, S. G. Hanson, S. M. Kontush, "Laser controllable generation and manipulation of micro-bubbles in water," // Proc. SPIE 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics, 106120T (18 January 2018) IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2304623 SNIP: 0,34
Mykhaylo P. Gorsky, Peter P. Maksimyak, "Coherent light absorbing by concrete during its hardening," // Proc. SPIE 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics, 106120Z (18 January 2018); (6 стор.) IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2303637
Mykhaylo P. Gorsky, Peter P. Maksimyak, "Cement hardening investigation by method of piezoelectric photoacoustics," // Proc. SPIE 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics, 1061217 (18 January 2018). IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2304922
O. V. Angelsky; V. V. Brus; V. V. Ivashko; A. P. Maksimyak; P. P. Maksimyak Anomalous light absorption by a monolayer graphene-water complex Proc. SPIE 10720, Nanophotonic Materials XV, 107200U (19 September 2018); doi: 10.1117/12.2320191 IF=0,43 http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2320191
O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, S. G. Hanson, and S. M. Kontush Controllable generation and manipulation of micro-bubbles in water with absorptive colloid particles by CW laser radiation. Optics Express 25(5), 5232-5243 (2017) (IF: 3.45)https://doi.org/10.1364/OE.25.005232
O. V. Angelsky, S. G. Hanson, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, C. Yu. Zenkova, P. V. Polyanskii, and D. I. Ivanskyi Influence of evanescent wave on birefringent microplates. Opt. Express 25(3), 2299-2311 (2017) (IF: 3.45)https://doi.org/10.1364/OE.25.002299
1. O.V. Angelsky, P.V. Polyanskii, P.P. Maksimyak, I.I. Mokhun. Some current views on metrology of coherence and polarization in sight of singular optics. [in] Handbook of Coherent-Domain Optical Methods: Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science. – Monograph, ed. by V.V. Tuchin. – Springer Verlag (2013).
2. O.V. Angelsky, P.V. Polyanskii, P.P. Maksimyak, I.I. Mokhun, C.Yu. Zenkova, H.V. Bogatyryova, Ch.V. Felde, V.T. Bachinskiy, T.M. Boichuk, A.G. Ushenko, “Optical measurements: polarization and coherence of light fields”. [in] Modern Metrology Concerns. – Monograph, ed. by Luigi Cocco. – InTech (2012), ISBN 959-953-307-336-0. (54 pp).
3. O.V.Angelsky, P.P.Maksimyak “Optical correlation diagnostics of surface roughness in Optical Correlation Applications and Techniques, (SPIE Press, Bellingham, 2007)” (до 14 др. арк.)
4. O.V.Angelsky, P.P.Maksimyak Chapter 2. Optical correlation diagnostics of surface roughness in coherent-domain optical methods Biomedical Diagnostics Environmental and Material Science (V.V. Tuchin, ed.), Kluwer Academic Publishers, 2004. – P.67-119.
5. Angelsky O. V., Maksimyak P. P., Hanson S. The Use of Optical-Correlation Techniques for Characterizing Scattering Object and Media. - Bellingham: SPIE Press PM71, 1999. - 194p.
1. А.с. 1597537 СССР, МКИ G 01 B 11/30. Способ измерения шероховатости поверхности изделия и устройство для его осуществления /О.В.Ангельский, П.П.Максимяк (CCCP). - № 4460223/24-28; Заявлено 23.05.88; Опубл. 07.10.90, Бюл. № 37.-3с.
2. А.с. 16I0260 СССР, МКИ G 01 B 11/30. Способ определения профиля шероховатости поверхности изделия и устройство для его осуществления /О.В.Ангельский, П.П.Максимяк (CCCP). - № 4428416/25-28; Заявлено 23.05.88; Опубл. 30.11.90, Бюл. № 44.-3с.
3. А.с. 1585673 СССР, МКИ G 01 B 11/30. Способ измерения шероховатости поверхностей прозрачных плоскопараллельных пластин / О.В.Ангельский, П.П.Максимяк (CCCP). - № 4430626/25-28; Заявлено 23.05.88; Опубл. 15.08.90, Бюл. № 30.-3с.
4. А.с. 1456779 СССР, МКИ G 01 B 11/30. Способ определения параметров шероховатости слабошероховатой поверхности и устройство для его реализации / О.В.Ангельский, П.П.Максимяк и И.И.Магун, (CCCP). - № 4265735/24-28; Заявлено 22.06.87; Опубл. 07.02.89, Бюл. № 5.-3с.
5. А.с. 1447113 СССР, МКИ G 01 B 9/021. Способ измерения параметров шероховатости поверхности и устройство его реализующее / О.В.Ангельский, П.П.Максимяк (CCCP). - № 4018962/24-28; Заявлено 10.02.86; Опубл. 15.07.88, Бюл. № 26.-4с.
6. А.с. 1302141 СССР, МКИ G 01 B 11/30. Способ измерения высоты микронеровностей шероховатосой поверхности и устройство его осуществления / О.В.Ангельский, П.П.Максимяк (CCCP). - № 3881509/24-28; Заявлено 10.04.85; Опубл. 08.12.86, Бюл. № 13.-4с.
1. Oleg V. Angelsky, Andrew P. Maksimyak, and Peter P. Maksimyak "Control surface roughness of mirror", Proc. SPIE 11718, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies X, 117181G (31 December 2020); https://doi.org/10.1117/12.2571208
2. O.V. Angelsky, A.P. Maksimyak, P.P. Maksimyak Interference Measurement of Surfaces Roughness, Proc. Fringe 2013, 2014, pp 551-554.
3. O. V. Angelsky, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak, Interference Measurement of Rough Surface Relief // Proceedings SENSOR+TEST Conference, 26-28 May 2009, Nürnberg, Germany, Vol 3, pp. 161-166.
4. V. Angelsky, O. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, P. O. Angelsky Optical correlation diagnostics of surfaces// Proc. SPIE. - 2008. - Vol. 7008 15 [7008-41]. – p. 1-12.
5. O.V.Angelsky, A.P. Maksimyak, P.P.Maksimyak, Interference diagnostics large-scale surfaces Proc. SPIE. - 2007. - Vol. 6635.
6. O.V.Angelsky, A.P. Maksimyak, P.P.Maksimyak, Optical correlation measurement of surface roughness Proc. SPIE. - 2007. - Vol. 6616.
7. O.V.Angelsky, A.P. Maksimyak, P.P.Maksimyak, Computer and experimental modeling of light scattering at random and fractal surfaces Proc. SPIE. - 2007. - Vol. 6617.
8. O. V. Angelsky, S. G. Hanson, A. P. Maksimyak, and P. P. Maksimyak, “Interference Diagnostics of Surfaces” Optical Memory and Neural Networks (Information Optics), 16, 269–280(2007).
9. O.V.Angelsky, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak, Optical correlation measurement of surface roughness, Symposium on Optical Metrology, June 2007, Munich, Germany.
10. O.V.Angelsky, S. G. Hanson, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak Optical correlation diagnostics of rough surfaces with large surface inhomogeneities Opt. Express. -2006. – V. 14. –P. 7299-7311.
11. O.V. Angelsky, D.N.Burkovets, G.V. Demyanovskii, P.P.Maksimyak, Singular-optics approach for classification of the rough surfaces Proc. of 6th Int. Conf. “OPTO 2004”, May 25-27, 2004, Nuremberg, Germany, pp. 341-346.
12. O.V. Angelsky, D.N. Burcovets, I. M. Grigiraschuk P.P.Maksimyak, Optical correlation diagnostics of rough surfaces: statistical and fractal approach, Proc. SPIE. – 2004. – V. 5477. – P. 114-130.
13. O.V.Angelsky, P.P.Maksimyak, Techniques and devices for optical correlation diagnostics of rough surfaces Proc. SPIE. – 2004. – V. 5477. – P. 375-380.
14. O.V. Angelsky, G.V. Demyanovskii, P.P.Maksimyak Portable device for roughness measurement // Materials of the Int. Conf. “Mechatronics 2004”, September 23-25, 2004, Warsaw, Poland, pp.246-247.
15. O.V. Angelsky, D.N.Burkovets, G.V. Demyanovskii, P.P.Maksimyak Singular-optics approach for classification of the rough surfaces // Materials of the Int. Conf. “Mechatronics 2004”, September 23-25, 2004, Warsaw, Poland, pp. 259-262.
16. O.V.Angelsky, D.N.Burkovets, S.G.Hanson, P.P.Maksimyak “Applicability of the singular-optics concept for diagnostics of random and fractal rough surfaces” Appl. Opt., V.42, №22, 2003, p. 4529 – 4540.
17. O.V.Angelsky, P.P.Maksimyak, “New feasibilities for characterizing rough surface by optical cirrelation techniques”, Proc. SPIE. 2003. – V.5227. – P.26-35.
18. O.V.Angelsky Optical Correlation Technique for Characterizing of Rough Surfaces Proc. OPTO 2002, - P.91-96.
19. O.V.Angelsky, P.P.Maksimyak “New optical coppelation techniques for characterizing rough surfaces”, Proc. SPIE, V.4829, (2002), p.589-590.
20. O.V.Angelsky,G.V.Demyanovsky, P.P.Maksimyak “Interference methods for measuring of rough surfaces”, Proc. SPIE, V.4900, (2002), p.715-721.
21. O. V. Angelsky, P.P. Maksimyak, V.V. Ryukhtin, Steen G. Hanson, New Feasibilities for Characterizing Rough Surfaces by Optical-Correlation Techniques, Applied Optics v.40 (2001) pp. 5693-5707.
22. Angelsky O., Buchkovsky I., Maksymyak P., Neduzhko M. Fast-acting interference devices for surface roughness diagnostics // Proc. SPIE. – 1997. - V.3317. - P.280-286.
23. Maksimyak P. P. Interference devices for noncontact diagnostics of arbitrarily shaped rough surfaces // Proc. SPIE. – 1997. - V.3405. - P.1022-1026.
24. Angelsky O. V., Maksimyak P. P. Optical diagnostics of slightly rough surfaces // Applied Optics. - 1992. - V.30, №1. - P. 140-143.
25. Angelsky O.V., Magun I.I., Maksimyak P.P. Optical diagnostics of slightly rough surfaces // Proc. Intern. Conf., "From Galileo’s "occhialino" to optoelectronics: frontiers of optical systems and materials". – Padova (Italy). – 1992. – P.A1.
26. Angelsky O.V., Buchkovsky I.A., Maksimyak P.P., Perun T.O. A fast interference method for measuring the degree of surface roughness. // Journal of Modern Optics. - 1991. - V.38. - N1. - P.1-4.
27. Angelsky O.V., Maksimyak P.P Interference correlator for measuring surface roughness // Journal of Modern Opt. - 1991. - V.38, N1. - P.1483-1486.
28. Angelsky O.V., Maksimyak P.P., Perun T.O. Optical correlation systems for studeing weak surface roughness P.53-56// "FRINGE-89", Automatic Processing of Fringe Patterns / edited by W.Osten, R.J.Pryputniewich, G.T.Reid, H.Rottenkolber. – Berlin: Akademik-Verlag, 1989.
29. Angelsky O.V., Buchkovsky I.A., Maksimyak P.P., Perun T.O. A fast interference method for measuring the degree of surface roughness // Proc. of Ernst Abbe Conference. – Jena (Germany). – 1989. – P.15.
30. Angelsky O.V., Maksimyak P.P. Interference correlator for measuring surface roughness // Proc. of Ernst Abbe Conference. – Jena (Germany). – 1989. – P.20.
Прилади для контролю шорсткості
Портативний пристрій для вимірювання Rq слабошорстких поверхонь
Технічні параметри
Діапазон значень Rq - 0,005 до 0,12 мкм
Точність вимірювання - 0,002 мкм
Схема вимірювання - поляризаційний інтерферометр
Швидкість вимірбвання - одне вимірювання в секунду
Напруга живлення - 6 В
Сфери застосування:
• контроль якості поверхні під час виготовлення деталі;
• може бути виконаний або як вимірювальна головка, або як стаціонарний прилад
Стаціонарний прилад для он-лайн контролю
Технічні параметри
Діапазон середньоквадратичних значень - 0,002 до 0,08 мкм
Точність вимірювання - 0,001 мкм
Схема вимірювання - поляризаційний інтерферометр
Швидкість індикації - 5 вимірювань в секунду
Вказані одиниці вимірювання - мікрометри
Напруга живлення - 220 В
Сфери застосування:
• поверхні довільної форми з радіусом кривизни більше 0,2 м;
• фотохімічна промисловість для контролю якості календарних валів;
• космічна промисловість для моніторингу якості дзеркал, виготовлених алмазним мікроточінням;
• контроль якості поверхні під час виготовлення деталі.
Прилад для контролю шорсткості поверхні на основі вимірювання дисперсії фази граничного поля
Технічні параметри
Діапазон значень Rq - 0,0005 до 0,06 мкм
Точність вимірювання - 0,002 мкм
Схема вимірювання - поляризаційний інтерферометр
Швидкість вимірювання - одне вимірювання за 5 секунд
Напруга живлення - 220 В
Сфери застосування:
• плоскі та сферичні поверхні з радіусом кривизни до 0,1 м;
• контроль якості поверхні під час виготовлення деталі
Рельєф випадкової поверхні
Рельєф регулярної поверхні
Рекламні листки кафедри кореляційної оптики
ІІ. ФОРМУВАННЯ ОПТИЧНИХ ПОТОКІВ ТА КЕРУВАННЯ МІКРО- ТА НАНОЧАСТИНКАМИ
Формування оптичних потоків за допомогою двовісного кристалу
Розподіл поля на виході двохвісного кристала в околі оптичної осі (обидві осі лежат у площині (2.XZ), так що х = 0 відповідає бісектрисі між осями); поляризація вхідного світла складає 45° з віссю X: розподіл інтенсивності після вихідного Y-орієнтованого поляризатора (фон) і поперечного орбітального потоку Y-поляризованого компонента (голубі стрілки);
Спiнова густина загального поля (фон), карта спінового потоку (стрілки) та розподiл поляризацiї (сірi елiпси)
Формування фотонних наноструменів
Фокусування мікросферами
Відхилення від прямолінійного поширення світла
Обертання поглинаючої частинки у спіновому потоці.
Визначення коефіцієнта поглинання мікрочастинки
O.V. Angelsky, A.Ya. Bekshaev, P.P. Maksimyak, A.P. Maksimyak, S.G. Hanson “Measurement of small light absorption in microparticles by means of optically induced rotation” (2015) Optics Express 23(6) 7152-7163.
https://www.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-23-6-7152&id=312784
ІІІ. ГЕНЕРАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ МІКРОБУЛЬБАШКАМИ У ВОДІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕПЕРЕРВНОГО ІЧ ЛАЗЕРА
Неконтрольоване утворення бульбашок. Світло великої потужності призводить до неконтрольованого утворення бульбашок
O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, S. G. Hanson, and S. M. Kontush, Controllable generation and manipulation of micro-bubbles in water with absorptive colloid particles by CW laser radiation // Optics Express, Vol. 25, pp. 5232-5243 (2017)
Рух ансамбля бульбашок. Оптичну градієнтну силу переважає термокапілярна сила.
O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, and S. G. Hanson, "Low-temperature laser-stimulated controllable generation of micro-bubbles in a water suspension of absorptive colloid particles," Opt. Express 26, 13995-14009 (2018) IF=3,59
https://www.osapublishing.org/viewmedia.cfm?uri=oe-26-11-13995&seq=0
Рух бульбашок по периметру світлової плями, де оптична градієнтна сила співпадає з термокапілярною силою. Зміна азимута лінійної поляризації світла виводить бульбашки із стану рівноваги
O.V. Angelsky, A.P. Maksimyak, and P.P. Maksimyak "Control of microbubbles in water ", Proc. SPIE 11..., 11....G (16 September 2021); https://doi.org/10.111....
ІV. ВПЛИВ НЕПЕРЕРВНОГО ІЧ ЛАЗЕРА НА МІКРО- ТА НАНООБ'ЄКТИ НА ПОВЕРХНІ ВОДИ
Кристалічна пластинка рухається в еванесцентному полі на поверхні води під дією поперечної складової спінового моменту
O.V. Angelsky, S.G. Hanson, P.P. Maksimyak, A.P. Maksimyak, C.Yu. Zenkova, P.V. Polyanskii, and D.I. Ivanskyi, "Influence of evanescent wave on birefringent microplates," Opt. Express 25, 2299-2311 (2017).
https://www.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-25-3-2299&id=357753
Аномальне поглинання в моношарі графену на поверхні води при освітленні його пучком значної інтенсивності
O. V. Angelsky, V. V. Brus, V. V. Ivashko, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak, "Absorption of light by a monolayer graphene-water complex", Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IX, Vol. 10977, p.1097715 (2018); International Society for Optical Engineering, IF=0,43 https://doi.org/10.1117/12.2323465