Ковалев Антон Владимирович   
к.ф.-м.н.
 
Научные интересы
  • Оптическая обработка данных
  • Полупроводниковые лазеры
  • Интегральная фотоника
  • Гибридные лазеры
  • Нелинейные процессы в лазерах
 
 Перечень исследовательских проектов потенциального научного руководителя (участие/руководство)
  • Разработка цифрового платформенного аппаратно-программного решения «Квантовая коммуникационная платформа цифровой экономики» (участие)
  • Исследование фундаментальных процессов генерации и детектирования одиночных фотонов (участие)
  • Разработка методов и средств решения прикладных задач лазерной и волноводной фотоники,оптоэлектроники и современной оптики (участие)
 Перечень возможных тем для исследования
  • Оптическая обработка данных на основе нелинейных кольцевых микрорезонаторов
  • Стабилизация и генерация импульсов в гибридных полупроводниковых лазерах
  • Импульсная генерация и синхронизация в лазерах с запаздывающей обратной связью
 Основные публикации
  1. Chichkov N. B., Yadav A., Kovalev A. V., Smirnov S. V., Herper M., Fedorova K. A., Viktorov E. A., and Rafailov E. U. Pulse Dynamics in SESAM-free Electrically Pumped VECSEL // Optics Express. 2020. Vol. 28. No. 9. pp. 13466-13481. https://doi.org/10.1364/OE.385619
  2. Islam M. S., Kovalev A. V., Coget G., Viktorov E. A., Citrin D. S., and Locquet A. Staircase Dynamics of a Photonic Microwave Oscillator Based on a Laser Diode with Delayed Optoelectronic Feedback // Physical Review Applied. 2020. Vol. 13. No. 6. P. 064038. https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.13.064038
  3. Dmitriev P. S., Kovalev A. V., Locquet A., Rontani D., and Viktorov E. A. Asymmetrical performance of a laser-based reservoir computer with optoelectronic feedback // Optics Letters. 2020. Vol. 45. No. 22. pp. 6150-6153. https://doi.org/10.1364/OL.405177
  4. Slepneva S., Kovalev A., Rebrova N., Grigorenko K., Viktorov E., and Huyet G. Coherence transfer in an akinetic swept source OCT laser with optical feedback // Optics Letters. 2019. Vol. 44. No. 21. pp. 5161-5164. https://doi.org/10.1364/OL.44.005161
  5. Aadhi A., Kovalev A.V., Kues M., Roztocki P., Reimer C., Zhang Y., Wang T., Little B., Chu S., Wang Z., Moss D., Viktorov E.A., Morandotti R. Highly reconfigurable hybrid laser based on an integrated nonlinear waveguide // Optics Express. 2019. Vol. 27. No. 18. pp. 25251-25264. https://doi.org/10.1364/OE.27.025251
 Наиболее значимые результаты интеллектуальной деятельности
  1. Исследован режим самоподдерживающихся импульсов в односекционном полупроводниковом вертикально-излучающем лазере с электрической накачкой. Показано, что в случае наличия сильного фазово-амплитудного сопряжения в активной среде и спектрального фильтра при отстройке последнего относительно моды резонатора возникает режим генерации чирпированных импульсов (Optics Express. 2020. Vol. 28. No. 9. pp. 13466-13481).
  2. Исследован эффект переключений между периодическими состояниями в полупроводниковом лазере на квантовых штрихах с оптоэлектронной обратной связью при увеличении силы обратной связи. Показано, что в основе переключений лежит механизм неустойчивости Экхауза, который проявляется в виде супер- и субкритических бифуркаций периодического режима в тор (Physical Review Applied. 2020. Vol. 13. No. 6. P. 064038).
  3. Предложена и исследована модель резервуарных вычислений на основе полупроводникового лазера с запаздывающей оптоэлектронной связью. Определены характеристики системы (емкость памяти, вычислительная способность), точность и производительность при решении задачи предсказания временного ряда. Продемонстрирована асимметрия характеристик системы в зависимости от знака обратной связи. (Optics Letters. 2020. Vol. 45. No. 22. pp. 6150-6153)
  4. Исследованы динамические режимы свипируемого по частоте полупроводникового лазера с обратной оптической связью. Продемонстрирована возможность импульсной генерации в режиме синхронизации мод, генерации биений двух мод, определены границы существования данных режимов. (Optics Letters. 2019. Vol. 44. No. 21. pp. 5161-5164)
  5. Предложена и исследована модель лазера с нелинейным усиливающим петлевым зеркалом на основе дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом. Продемонстрирована возможность управления нелинейностью такого лазера путем изменения тока накачки полупроводникового усилителя, входящего в состав петлевого зеркала. Предсказан эффект генерации прямоугольных оптических импульсов в таком лазере и их гармоник, возможность переключения между различными режимами генерации, что было подтверждено экспериментально. (Optics Express. 2019. Vol. 27. No. 18. pp. 25251-25264)
 Направление подготовки, на которое будет приниматься аспирант
03.06.01 Физика и астрономия