Физический факультет
Кафедра физической оптики и прикладной информатики


Кафедра физической оптики и прикладной информатики является ведущей кафедрой, обеспечивающей подготовку специалистов в области физической оптики и информатики, изучающей строение соединений и их взаимосвязь с физико-химическими свойствами, а также проводящей исследования для создания электрооптических и спектральных приборов и систем. Кафедра осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов для научно-исследовательских учреждений, наукоемких производств, а также учебных заведений по ряду научных направлений в области молекулярной спектроскопии, фотоники, физики жидких кристаллов, научного приборостроения, создания систем отображения информации, разработки приборов и систем для зондирования природных объектов из космоса.



Дата создания

1953 г.

 

Специализация

Физическая метрология и автоматизация измерений

 

Коллектив кафедры, 2020 год

 

Количество преподавателей

9, из них 4 профессора, 3 доцента, 1 старший преподаватель, 1 ассистент.

 

История и развитие

Кафедра физической оптики и прикладной информатики образована в 2017 году в результате объединения двух кафедр физического факультета – кафедры физической оптики и кафедры физической информатики и атомно-молекулярной физики.

Кафедра физической оптики — одна из старейших кафедр физического факультета — была открыта в 1953 г.

Первым её заведующим в 1953 – 78 гг. был директор Института физики АН БССР, ректор БГУ, академик АН БССР, Герой Социалистического труда, профессор А.Н. Севченко (1903 – 1978). С 1979 по 1993 гг. кафедрой руководил декан физического факультета, проректор БГУ по научной работе, к. ф.-м. н., доцент И.П. Зятьков (1926 – 2009).

Кафедра физической информатики и атомно-молекулярной физики была основана в 1983 году по инициативе академика АН БССР Л.И. Киселевского и являлась преемницей кафедры атомной и молекулярной физики (1968–1977), организованной и возглавляемой академиком АН БССР М.А. Ельяшевичем.

В 1993 г. кафедру возглавил д. ф.-м. н., заслуженный деятель науки Республики Беларусь, профессор А.А. Минько. Долгое время (1966 – 2001 гг.) на кафедре работал выдающийся учёный и замечательный педагог, историк физической науки и активный её популяризатор, д. ф.-м. н., профессор А.М. Бельский (1944 – 2001).

С 2020 по 2022 гг. кафедру возглавлял кандидат физико-математических наук, доцент Пицевич Г. А.

С 2022 по 2024 гг. кафедру возглавлял доктор физико-математических наук, доцент Новицкий А. В.

С февраля 2024 года кафедрой заведует доктор физико-математических наук, профессор Козадаев К. В.

 

 

Среди выпускников кафедры — руководители отраслевых институтов, заведующие кафедрами ВУЗов, академики и члены-корреспонденты НАН Беларуси, лауреаты государственных премий, заслуженные деятели науки, ведущие научные сотрудники и специалисты производств.

Известные выпускники кафедры физической оптики и прикладной информатики

Кулешов Николай Васильевич (выпускник 1979)

Заведующий кафедрой «Лазерная техника и технология» Белорусского национального технического университета, доктор физико-математических наук, профессор

Юмашев Константин Владимирович (выпускник 1979)

Заведующий кафедрой «Экспериментальная и теоретическая физика» Белорусского национального технического университета, доктор физико-математических наук, профессор

Асенчик Олег Даниилович (выпускник 1990)

Первый проректор Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого, к.ф.-м. наук, доцент

Богданович Максим Владимирович (выпускник 2003)

Директор Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, к.ф.-м. наук

Виктор Дёмин (выпускник 2006)

Сотрудник Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы (две экспедиции в Антарктиду, 2008/2009 и 2011/2012)

 

Выпускники кафедры продолжают свою научно-профессиональную деятельность в таких странах как: Беларусь, Австралия, Австрия, Антарктида, Германия, Дания, Норвегия, Польша, Россия, Украина, США, Франция, Япония и других странах.

 

Направления подготовки

Специалисты с высшим образованием по специальностям:

  • 1-31 04 08 «Компьютерная физика»


Магистры по специальностям:

  • 1-31 80 05 «Физика»
  • 1-31 80 20 «Прикладная физика»


Научные работники высшей квалификации по специальностям:

  • 01.04.05 «Оптика»
  • 01.04.21 «Лазерная физика»
  • 05.11.07 «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы»

 

Основные места трудоустройства выпускников

  • ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси»
  • Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы
  • ОАО «Конструкторское бюро точного электронного машиностроения»
  • ОАО «Оптоэлектронные системы»
  • «Белорусский государственный институт метрологии» – БелГИМ

 

Основные зарубежные партнеры

  • Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, г. Королёв, РФ
  • Латвийский университет, г. Рига, Латвия
  • Самсунг Электроникс, г. Сувон, Южная Корея
 
Учебный процесс и научная деятельность
 
На базе кафедры успешно функционирует научно-учебная астрономическая лаборатория, деятельность которой это:
  • Наблюдения астрономических объектов и явлений
  • Астрофотография
  • Организация и проведение астрономических олимпиад и конференций
  • Астрономические расчёты
  • Научно-популярные лекции
  • Поиск и идентификация микрометеоритов

 

Стипендии и стажировки студентов кафедры физической оптики и прикладной информатики:

  • Марина Яковлева – лучшая выпускница физического факультета 2016, стажировки в Университете Сорбонны, Франция (2017–2019)
  • Дарья Меняйлова (студентка аспирантуры) – стипендия World Federation of Scientists (2018), стажировка в Таллиннский технический университет, Эстония (2018)
  • Дарья Кисурина (студентка 4-го курса) – стипендия Wargaming (2019, 2020)
  • Татьяна Пуляк (студентка 4-го курса) – стипендия Wargaming (2020)

 

Дополнительную информацию о кафедре вы можете найти в презентации.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

 

2023:

Научные статьи:

  1. Voropay, E. S. Synthesis of Precursors for the Production of Nanoceramics of the CuAlO2 Type Under the Influence of Double Laser Pulses on AD1 and M2 Alloys in Air/ E.S. Voropay, N.A. Alekseenko, M.N. Kovalenko, L.V. Markova, A.P. Zazhogin. //Journal of Applied Spectroscopy. – 2023. – V.90, №5. – P.1-11. https://doi.org/10.1007/s10812-023-01543-5

  2. Воропай, Е.С. Процессы синтеза прекурсоров для получения нанокерамик типа CuAlO2 при воздействии сдвоенных лазерных импульсов на сплавы АД1 и М2 в атмосфере воздуха/ Е.С. Воропай, Н.А. Алексеенко, М.Н. Коваленко, Л.В. Маркова, А.П. Зажогин //Журнал прикладной спектроскопии. – 2023. - T. 90, № 2. – C. 276-287. google https://elib.bsu.by/handle/123456789/305181

 

2022:

Научные статьи:

  1. Bound States in the Continuum versus Fano Resonances: Topological Argument / D.V. Novitsky, A.V. Novitsky // Photonics. – 2022. – Vol. 9. – P. 880.
  2. Nonlinearity-tuned optical spin-orbit interaction of graphene-wrapped nanoparticles / Gu Xiaoying, Sun Yuchen, Gao Lei, Novitsky Andrey, Yu Wenjing, Gao Dongliang // IEEE Photonics Journal. – 2022. – Vol. 14. – P. 1-6.

  3. CPA-Lasing Associated with the Quasibound States in the Continuum in Asymmetric Non-Hermitian Structures / Novitsky Denis V., Valero Adrià Canós, Krotov Aleksandr, Salgals Toms, Shalin Alexander S., Novitsky Andrey V. // ACS Photonics. – 2022. – Vol. 9. – P. 3035-3042.

  4. Resonance energy transfer near higher-order exceptional points of non-Hermitian Hamiltonians / Novitsky Andrey, Morozko Fyodor, Gao Dongliang, Gao Lei, Karabchevsky Alina, Novitsky Denis V. // Physical Review B. – 2022. – Vol. 106. – 195410.

  5. The influence of collision energy on magnetically tuned 6Li-6Li Feshbach resonance / Zhang Rong, Han Yong-Chang, Cong Shu-Lin, Shundalau Maksim B. // Chinese Physics B. – 2022. – Vol. 31. – 063402.

  6. Torsional motions of the free and H-bonded hydroxyl groups of the catechol molecule / Pitsevich G., Malevich A. // Journal of Molecular Spectroscopy. – 2022. – Vol. 387. – 111664.

  7. Explicitly correlated study of the torsional vibrations of HSOSH molecule. Comparison with MP2/CBS(T,Q) level of theory / Pitsevich G., Malevich A., Doroshenko I. // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2022. – in press.

  8. Structure, IR and Raman spectra of the optically active quaternized ammonium salt–promising object for liquid crystal systems / Pitsevich G., Doroshenko I., Shundalau M., Rutkovskaya L., Lugovski A., Gusakov G., Lapanik V. // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2022. – in press.

  9. Fock-space relativistic coupled cluster study on the RaF molecule promising for the laser cooling / Osika Y., Shundalau M. // Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2022. – Vol. 2645. – 120274.

  10. Ab initio study on the spectroscopic and radiative properties of the low-lying states of the radium monoiodide RaI molecule / Osika Yuliya, Shundalau Maksim, Han Yong-Chang // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 2022. – Vol. 285. – 108144.

 

2021:

Научные статьи:

  1. Experimental demonstration of spatial rogue waves in the passively Q-switched Nd:YAG laser / Navitskaya R., Stashkevich I., Derevyanko S., Karabchevsky A. // Optics Letters. – 2021. – Vol. 46. – 3776.

  2. Volume Holographic Material for Red Spectral Range Based on Polymer with Anthracene Side Groups / Mahilny, U.V., Stankevich, A.I., Khramtsou, E.A., Shkadarevich, A.P. // - Journal of Applied Spectroscopy. – 2021. – Vol. 88. – P. 146-152.

  3. Ab initio calculation of the ground and first excited states of the lithium dimer / Qi J., Bai Y., Guo Q., Han Y.-C., Shundalau M.B. // Communications in Theoretical Physics. – 2021. – Vol. 73. – 125501.

  4. Fock-space relativistic coupled cluster study on the spectroscopic properties of the low-lying states of the radium monobromide RaBr molecule / Osika Y., Shundalau M. // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 2021. – Vol. 276. – 107947.

  5. Volume Holographic Material for Red Spectral Range Based on Polymer with Anthracene Side Groups / Mahilny, U.V., Stankevich, A.I., Khramtsou, E.A., Shkadarevich, A.P. // - Journal of Applied Spectroscopy. – 2021. – Vol. 88. – P. 146-152.

  6. Torsional vibrations of two thiol groups in the HSOSH, DSOSH, and DSOSD molecules: 2D PES study in CBS limit / Pitsevich, G.Malevich, A.Zheutok, V.Khrapunova, A.Sapeshka, U. // Vibrational Spectroscopy. – 2021. – Vol. 113. – 103208.

  7. Gradient pretilt angle alignment materials with different photosensitivity for tunable polarization-independent self-aligned liquid crystal lens / Bezruchenko, V.S.Muravsky, A.A.Murauski, A.A.Stankevich, A.I.Mahilny, U.V. // Journal of the Society for Information Display. – 2021. – in press.

 

2020:

Научные статьи:

  1. Pitsevich, G. Some useful correlations for H-bonded systems / G. Pitsevich, E.  Kozlovskaya, A. Malevich, I.  Doroshenko, V. Satsunkevich, L. Pettersson // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2020. – V. 696. – P. 15–28. (Scopus, WOS, IF = 0.540)

  2. Pitsevich, G. Barriers to internal rotation and tunneling splittings of the torsional states in the HO(CH2)OH, DO(CH2)OH and DO(CH2)OD molecules / G. Pitsevich, A. Malevich, F.  Markovich, U. Sapeshka // Molecular Physics. – 2020. – V. 118. – P. e1746425. (Scopus, IF = 1.767)

  3. Pitsevich, G. Quantum aspects of torsional vibrations in the HO3H, DO3H and DO3D molecules / G. Pitsevich, A. Malevich, D. Kisuryna, A. Vasilevsky, A. Vasilevich, U. Sapeshka, A. Kamnev // Spectrochimica Acta Part A. – 2020. – V. 239. – P. 118209. (Scopus, IF = 3.232)

  4. Pitsevich, G. Torsional states and tunneling probability in HOSOH, DOSOD and DOSOH molecules analyzed at the CBS limit / G. Pitsevich, A.

  5. Kurilkina, S. N. Diffraction Catastrophes in the Optics and Acoustics of Crystals/ S.N. Kurilkina, V. N. Belyi // IEEE Xplore. – 2020.19806146. (Scopus, IF=10.252)

  6. Kurilkina, S. Surface Plasmon-Polaritons at the Interface of Magnetoelectric Hyperbolic Metamaterial/ S. Kurilkina, V. Belyi, N. Kazak// Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2020. – V.23. – N3. – P.327-331 (Scopus, IF=0.690)

  7. Features of reflection from the layer of hyperbolic metamaterial/ S.N. Kurilkina, N.S. Petrov, V.N. Belyi, A.B. Zimin // Semiconductors. – 2020 – V. 54 – No. 12. – P. 1695 –1697. (Scopus, WOS, IF=0.641)

  8. Mahilny, U. V. Photo-crosslinkable polymers for photostimulated alignment of liquid-crystalline materials/ U.V. Mahilny, A.I. Stankevich // Journal of Applied Spectroscopy.-2020.- Vol. 86, No. 6.- P.986-990. (Scopus, IF = 0.600)

  9. A.A. Muravsky, A.A. Murauski, I.N. Kukhta, Photoinduced hole dipoles’ mechanism of liquid crystal photoalignment, Appl. Opt. 59 (17), pp.5102-5107 (2020) (Scopus, IF= 2.118)

  10. Rushnova, I.I. Fringe field-tunable LC refractive index interface for in-plane beam steering applications/ I.I. Rushnova, E.A. Melnikova, O.S. Kabanova, A.L. Tolstik, and A.A. Muravsky // Appl. Opt. − 2020. − Vol.59. − P.10695 −10699. (Scopus, РИНЦ, IF=1,96)

  11. Shundalau, M. Structural, vibrational and UV/Vis studies of adamantane-containing triazole thiones by spectral, DFT and multi-reference ab initio methods / M. Shundalau, Y. L. Mindarava, A. S. Matsukovich, S. V. Gaponenko, A. A. El-Emam, H. M. Alkahtani // Zeitschrift für Physikalische Chemie. – 2020. – V. 234. – P. 85–106. (Scopus, WOS, IF = 2.030)

  12. Osika, Y. Multi-reference perturbation theory study on the RaCl molecule promising for the laser cooling / Y. Osika, M. Shundalau // Computational and Theoretical Chemistry. – 2020. – V. 1188. – P. 112972-1 – 112972-8. (Scopus, WOS, IF = 1.605)

 

2019:

Научные статьи:

  1. H.A. Al-Ghulikah, D. Meniailava, U. Vysotskaya, A. Matsukovich, A.A. El-Emam, M. Shundalau. Spectral and quantum chemical analysis of ethyl 4-{[3-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-5-sulfanylidene-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate. Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 18 (2019) 1950029 https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0219633619500299.

  2. M. Shundalau, Y.L. Mindarava, A.S. Matsukovich, S.V. Gaponenko, A.A. El-Emam, H.M. Alkahtani. Structural, vibrational and UV/Vis studies of adamantane-containing triazole thiones by spectral, DFT and multi-reference ab initio methods. Zeitschrift für Physikalische Chemie. – 2019. – V. 233. https://doi.org/10.1515/zpch-2018-1271

 

2018:

Научные статьи:

  1. Ю.Л. Миндарева, М.Б. Шундалов, L.H. Al-Wahaibi, A.A. El-Emam, А.С. Мацукович, С.В. Гапоненко. Спектральный анализ 3-(адамантан-1-ил)-4-этил-1-[(4-фенилпиперазин-1-ил)метил]-1H-1,2,4-триазол-5(4H)-тиона. Журнал прикладной спектроскопии. – 2018. – Т. 85. – № 2. – С. 181 – 193. https://link.springer.com/article/10.1007/s10812-018-0633-5

 

2017:

Научные статьи:

  1. E. V. Vilejshikova, A. A. Khort, K. B. Podbolotov, P. A. Loiko, K. V. Yumashev, S. Shashkov. Luminescence of Eu:Y3Al5O12, Eu:Lu3Al5O12, and Eu:GdAlO3 Nanocrystals Synthesized by Solution Combustion. J. Appl Spectrosc , 84 (2017) 866–874

  2. - G. Arzumanyan, N. Doroshkevich, K. Mamatkulov, K. Girel, H.Bandarenka, V. Borisenko. Phospholipid detection by surface-enhanced Raman scattering using silvered porous silicon substrates, Phys. Status Solidi A, 1600915 (2017) / DOI 10.1002/pssa.201600915

  3. Д.Н. Меняйлова, М.Б. Шундалов. Поверхность потенциальной энергии основного триплетного состояния молекулы триоксида урана UO3. Журнал Белорусского государственного университета. Физика. – 2017. – № 3. – С. 20 – 25.

  4. М.А. Ксенофонтов, Е.Ю. Бобкова, М.Б. Шундалов, Л.Е. Островская, В.С. Васильева. Квантово-химическое моделирование взаимодействия функциональных групп полиуретанов с ионами 3d-металлов в процессе их извлечения из водных растворов. Журнал прикладной спектроскопии. – 2017. – Т. 84, № 5. – С. 758 – 766. https://doi.org/10.1007/s10812-017-0550-z

  5. Д.Н. Меняйлова, М.Б. Шундалов. Моделирование оптических циклов для молекул RbYb и CsYb. Журнал прикладной спектроскопии. – 2017. – Т. 84, № 4. – С. 515 – 520. https://doi.org/10.1007/s10812-017-0508-1

  6. D.N. Meniailava, M.B. Shundalau. Multi-reference perturbation theory study on the CsYb molecule including the spin-orbit coupling. Computational and Theoretical Chemistry. – 2017. – V. 1111. – P. 20 – 26. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210271X17301822

  7. M.B. Shundalau, A.A. Minko. Ab initio multi-reference perturbation theory calculations of the ground and some excited states of the RbYb molecule. Computational and Theoretical Chemistry. – 2017. – V. 1103. – P. 11 – 16. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210271X17300154

 

2016:

Научные статьи:

  1. G. Pitsevich, I. Doroshenko, A. Malevich, E. Shalamberidze, V. Sapeshko, V. Pogorelov, L.G.M. Pettersson. Temperature dependence of the intensity of the vibrational-rotational absorption band v2 of H2O trapped in an argon matrix. Spectrachimica Acta Part A, (2016)

  2. V. Pogorelov, Ye. Chernolevska, Ye. Vaskivskyi, L.G.M. Pettersson, I. Doroshenko, V. Sablinskas, V. Balevicius, J. Ceponkus, K. Kovaleva, A. Malevich, G. Pitsevich Structural transformations in bulk and matrix-isolated methanol from measured ans computed infrared spectroscopy. J.Mol.Liq., v.216 (2016) 53-58.

  3. Пицевич Г.А., Козловская Е.Н., Дорошенко И.Ю. Анализ валентных колебаний карбонильных групп в ряде структурных фрагментов поли-3-гидроксибутирата. Вестник БГУ, сер.1 Физ.мат.инф. (2016) N1 c. 49-56.

  4. - G.M. Arzumanyan, N.V. Doroshkevich, K.Z. Mamatkulov, Highly Sensitive Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Imaging of Protein Crystals. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (41) 13457–13460

  5. A.M. Andrianov, I.A. Kashyn, V.M. Andrianov, M.B. Shundalau, A.V. Hlinisty, S.V. Gaponenko, E.V. Shabunya-Klyachkovskaya, A. Matsukovich, A.-M.S. Al-Tamimi, A.A. El-Emam. Structure of N'-(adamantan-2-ylidene)benzohydrazide, a potential antibacterial agent, in solution: Molecular dynamics simulations, quantum chemical calculations and Ultraviolet–visible spectroscopy studies. Journal of Chemical Sciences. – 2016. – V. 128. – P. 1933 – 1942. http://www.ias.ac.in/describe/article/jcsc/128/12/1933-1942

  6. M.B. Shundalau, G.A. Pitsevich, A.E. Malevich, A.V. Hlinisty, A.A. Minko, R. Ferber, M. Tamanis. Ab initio multi-reference perturbation theory calculations of the ground and low-lying electronic states of the KRb molecule. Computational and Theoretical Chemistry. – 2016. – V. 1089. – P. 35 – 42. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210271X16301645

  7. M.B. Shundalau, E.S. Al-Abdullah, E.V. Shabunya-Klyachkovskaya, A.V. Hlinisty, O.A. Al-Deeb, A.A. El-Emam, S.V. Gaponenko. Raman, infrared and DFT studies of N′-(adamantan-2-ylidene)benzohydrazide, a potential antibacterial agent. Journal of Molecular Structure. – 2016. – V. 1115. – P. 258 – 266. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286016301867

 

Учебные пособия:

  1. В.И. Шупляк, М.Б. Шундалов, А.П. Клищенко, В.В. Малыщиц. Астрономия. Учебное пособие. – Минск. – Вышэйшая школа. – 2016, 310 стр. http://vshph.com/page/details/83/2055/

 

Другие годы:

Научные статьи:

  1. М.Б. Шундалов, А.А. Минько. Определение оптимального параметра сдвига уровня в квантово-химических расчётах электронных состояний молекулы KRb методом теории возмущений. Журнал прикладной спектроскопии. – 2015. – Т. 82, № 6. – С. 910 – 913. http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-016-0201-9

  2. М.Б. Шундалов, А.А. Зажогин, А.П. Зажогин, А.И. Комяк, Д.С. Умрейко. Строение и колебательные спектры комплексов уранилдинитрата с водой и ДМСО. Журнал прикладной спектроскопии. – 2015. – Т. 82, № 1. – С. 29 – 36. http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-015-0059-2

  3. М.Б. Шундалов, Д.С. Умрейко. Квантово-химический анализ конформеров триоксида урана. Журнал прикладной спектроскопии. – 2013. – Т. 80, № 6. – С. 817 – 822. http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-014-9848-2

  4. М.Б. Шундалов, Д.С. Умрейко, А.П. Зажогин, А.И. Комяк. Моделирование ИК спектров кластеров монооксида урана. Журнал прикладной спектроскопии. – 2013. – Т. 80, № 4. – С. 545 – 550. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-013-9800-x

  5. А.В. Глiнiсты, В.В. Малышчыц, Г.Ф. Стэльмах, М.Б. Шундалаў, В.I. Шупляк. Сучасны мультымедыйны навучальны комплекс па астраномii. Вышэйшая школа. – 2013. – № 3. – С. 23 – 26.

  6. М.А. Ксенофонтов, В.В. Понарядов, Д.С. Умрейко, М.Б. Шундалов, Е.Ю. Бобкова. Влияние фторирования на УФ спектры структурных фрагментов полиуретанов. Журнал прикладной спектроскопии. – 2013. – Т. 80, № 3. – С. 325 – 331. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-013-9767-7

  7. M.B. Shundalau, A.I. Komiak, A.P. Zajogin, D.S. Umreiko. A DFT study of the structure and vibrational IR spectra of the UO2Cl2·2HMPA and UCl4·2HMPA complexes. Journal of Spectroscopy and Dynamics. – 2013. – V. 3: 4. http://www.cognizure.com/abs/110637244.aspx

  8. Атрашевский Ю.И., Людчик А.М., Стельмах Г.Ф., Турышев Л.Н., Юркевич Н.Н. Интерференционные фильтры для фотометрической аппаратуры УФ диапазона спектра. Ж. прикл. спектроскопии, 2012, т.79, № 5, с.806-812.

  9. M.B. Shundalau, А.P. Zajogin, А.I. Komiak, А.А. Sokolsky, D.S. Umreiko. A DFT modeling of the uranium trioxide vibration spectra characteristics. Journal of Spectroscopy and Dynamics. – 2012. – V. 2: 19. http://www.cognizure.com/abs/110637239.aspx

  10. М.А. Ксенофонтов, Д.С. Умрейко, М.Б. Шундалов. Квантово-химическое моделирование УФ спектров структурных фрагментов полиуретанов. Журнал прикладной спектроскопии. – 2012. – Т. 79, № 3. – С. 362 – 365. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-012-9606-2

  11. А.И. Комяк, М.А. Ксенофонтов, Д.С. Умрейко, М.Б. Шундалов. Структура и колебательный ИК-спектр гексаметилфосфортриамида. Вестник БГУ. Серия 1. – 2012. – № 1. – С 13 – 17. http://elib.bsu.by/handle/123456789/36342

  12. G.А. Pitsevich, M. Shundalau. Computer simulation of the effect exerted by argon matrix on the internal rotation barriers and torsional states of methanol molecule. Journal of Spectroscopy and Dynamics. – 2012. – V. 2: 15. http://www.cognizure.com/abs/110637235.aspx

  13. Muhanna K Al-Muhanna, S. N. Kurilkina, V. N. Belyi, N. S. Kazak. Energy flow patterns in an optical field formed by a superposition of evanescent Bessel light beams// J.Opt., 2011, V.13, 105703 (9pp.)

  14. U V Mahilny and A V Trofimova. A new mechanism of stable optical birefringence recording under polarized UV radiation in photocrosslinking polymeric materials. // Journal of Optics, 2011, V.13, №10, 105601 (7pp). http://iopscience.iop.org/2040-8986/13/10/105601

  15. M. Shundalau, O.G. Romanov. Coherent tunneling in periodic symmetric multiple well potentials. Journal of Spectroscopy and Dynamics. – 2011. – V. 1: 5. http://www.cognizure.com/abs/110637212.aspx

  16. G.A. Pitsevich, M.B. Shundalau, M.A. Ksenofontov, D.S. Umreiko. Vibrational analysis of 4,4-methylene diphenyl diisocyanate. Global Journal of Analytical Chemistry. – 2011. – V. 2, Issue 3 – P. 114 – 124. http://www.cognizure.com/abs/101637246.aspx

  17. М.Б. Шундалов, П.С. Чибирай, А.И. Комяк, А.П. Зажогин, М.А. Ксенофонтов, Д.С. Умрейко. Моделирование структуры и расчёт колебательных ИК спектров димеров диметилформамида методом теории функционала плотности. Журнал прикладной спектроскопии. – 2011. – Т. 78, № 3 – С. 351 – 361. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-011-9466-1

  18. S.N.Kurilkina, V.N. Belyi, N.S. Kazak. Features of evanescent Bessel light beams formed in structure containing a dielectric layer// Opt. Comm., 2010, V.283, P.3860-3868.

  19. S.N.Kurilkina, V.N. Belyi, N.S. Kazak. Transformation of high-order Bessel vortices in one-dimensional photonic crystal// J.Optics, 2010, V.12, 015704 (12 pp.)

  20. Е.Е. Ушакова, С.Н. Курилкина. Формирование бесселевых световых импульсов с помощью конического зеркала.// ЖПС, 2010 Т.77, №6, С.895-899.

  21. Д.С. Умрейко, М.Б. Шундалов, О.В. Трубина. Моделирование структуры и колебательных спектров мономера и димера оксодихлорида урана. Журнал прикладной спектроскопии. – 2010. – Т. 77, № 5 – С. 681 – 685. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-010-9378-5

  22. Д.С. Умрейко, М.Б. Шундалов, А.П. Зажогин, А.И. Комяк. Расчёт колебательных спектров мономера и димеров диоксомонохлорида урана. Журнал прикладной спектроскопии. – 2010. – Т. 77, № 4 – С. 551 – 556. http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-010-9361-1

  23. М.Б. Шундалов, Г.А. Пицевич, М.А. Ксенофонтов, Д.С. Умрейко. Моделирование колебательного спектра 4,4-дифенилметан-бис(метил) карбамата. Журнал прикладной спектроскопии. – 2010. – Т. 77, № 3 – С. 333 – 339. http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-010-9332-6

  24. М.Б. Шундалов, О.В. Трубина, М.А. Ксенофонтов, Д.С. Умрейко. Моделирование структуры и расчёт энергетических характеристик, частот и интенсивностей колебаний аквакластера толана. Вестник БГУ. Серия 1. – 2010. – № 1. – С. 26 – 31. http://elib.bsu.by/handle/123456789/2097

  25. Г.А. Пицевич, М.Б. Шундалов, Д.С. Умрейко. Расчет торсионных и вращательных спектров КР молекулы пероксида водорода. Журнал прикладной спектроскопии. – 2010. – Т. 77, № 1. – С. 53 – 62. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-010-9291-y

  26. Kuznechik O.P., Gorenkov V.N., Kuznechik V.O. The cometary nucleus // Foundation & Advances in Nonlinear Science: Proceedings of the 15th Internetional Conference - School, Minsk, September 20-23, 2010/ под ред. В.И. Кувшинова, Г.Г. Крылова. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – P.91–101.

  27. Е.Ю. Бобкова, В.С. Васильева, М.А. Ксенофонтов, Л.Е. Островская, М.Б. Шундалов. Спектрально-энергетические характеристики дигидроксибензолов в кристаллическом состоянии. Вестник БГУ. Серия 1. – 2009. – № 3. – С. 7 – 14. http://elib.bsu.by/handle/123456789/5625

  28. М.Б. Шундалов, Г.А. Пицевич, М.А. Ксенофонтов, Д.С. Умрейко. Расчёт колебательных спектров молекулы метилфенилкарбамата. Журнал прикладной спектроскопии. – 2009. – Т. 76, № 4 – С. 485 – 492. http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-009-9237-4

  29. М.Б. Шундалов, Г.А. Пицевич, М.А. Ксенофонтов, Д.С. Умрейко. Квантово-химический расчёт структуры, колебательных спектров, торсионного и инверсионного потенциалов молекулы метилкарбамата. Журнал прикладной спектроскопии. – 2009. – Т. 76, № 3 – С. 349 – 357. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-009-9191-1

  30. S.Kurilkina, A.Ryzhevich, S.Bushuk, S.Solonevich. Features of the formation of a femtosecond Bessel beam by using an axicon //Quantum Electron. , 2008, V.38, N4, P. 349-353

  31. М.Б. Шундалов, О.Г. Романов. Динамика туннелирования волнового пакета в двухъямном периодическом потенциале. Журнал прикладной спектроскопии. – 2008. – Т. 75, № 3. – С. 342 – 346. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-008-9054-1

  32. А.В. Шашок, М.Б. Шундалов, Г.А. Пицевич. Расчёт интенсивностей торсионно-вращательных полос в ИК спектре поглощения молекулы пероксида водорода. Журнал прикладной спектроскопии. – 2008. – Т. 75, № 2. – С. 154 – 158. http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-008-9037-2

  33. Kuznechik O.P., Gorenkov V.N., Kuznechik V.O. Sungrazing Comets as Solar Probes and Dust Analyzers // Nonlinear Dynamics and Applications: Proceedings of the 15th seminar “Nonlinear Phenomena in Complex Systems” (Minsk, May 20-23, 2008). – Minsk. – 2008. – Vol. 15. – P. 90–99.

 

Учебные пособия:

  1. Сикорский В.В., Стельмах Г.Ф. Методы спектрометрии и фотометрии: Учебно-методическое пособие. Мн.: БГУ, 2014. – 100 с.

  2. Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум. В.Е.Граков, С.А.Маскевич, А.А.Сокольский, Г.Ф Стельмах, Н.Д.Стрекаль. Учебное пособие для студентов по специальности «Физика». Минск. Новое знание. 2011.

  3. ФИЗИКА (9 класс). Л.А.Исаченкова, Г.В.Пальчик, А.А Сокольский. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. Под редакцией А.А.Сокольского. Минск. Народная Асвета. 2010.

  4. С.Н. Курилкина, А.А. Минько. Кристаллооптика// Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. Т.2. Физика. Математика/ Под общ. Ред. Н.А. Поклонского. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010, с.136-138.

  5. Граков В.Е., Сокольский А.А., Стельмах Г.Ф. Физика атома: лабораторный практикум для студентов физического факультета// Мн.: БГУ, 2006. – 200 с.

  6. Г.А. Пицевич, М.Б. Шундалов. Молекулярная спектроскопия. Практикум для студентов физического факультета. – Минск. – БГУ. – 2005, 135 стр.

 

Монографии, брошюры:

  1. Курилкина С.Н. Преобразование световых и ультразвуковых волн в кристаллических веществах с электроиндуцированной анизотропией и гиротропией// Гомель: ГГУ, 2002. - 147 с.

Преподаваемые учебные дисциплины и курсы

 

 

Общие курсы:
  • Физика атома и атомных явлений
  • Физика (механико-математических факультет)
 
Специальные курсы (лекции, семинары и лабораторные):
  • Электромагнитная теория света и жидкокристаллические системы, спектральные приборы
  • Симметрия молекул и спектроскопия
  • Полимеры в оптической памяти и передаче информации
  • Колебательные спектры многоатомных молекул
  • Методы оптических измерений и взаимодействие излучения с веществом
  • Нелинейная оптика и оптика конденсированных сред и наноструктур, астрофизика
  • Источники и приемники оптического излучения
  • Техника оптических измерений
  • Молекулярная спектроскопия
  • Оптоэлектроника и интегральная оптика
  • Фотоника молекул

 

 


 

 

РАСПИСАНИЕ МАГИСТРАТУРЫ 2023-2024 (Материаловедение)

РАСПИСАНИЕ МАГИСТРАТУРЫ 2022-2023 (Прикладная физика, 2 курс)

РАСПИСАНИЕ МАГИСТРАТУРЫ 2023-2024 (Фотоника)

3-й курс, 5-й семестр

Специальность 1-31 04 01 Физика (по направлениям)

Физика атома и атомных явлений

Специальность 1-31 04 01 Физика (по направлениям); 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии; 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий; 1-31 04 08 Компьютерная физика

Физика атома и атомных явлений

 

3-й курс, 6-й семестр

Астрономия

 

Специальность 1-31 04 01-02 «Физика (производственная деятельность)»

Специализация 1-31 04 01-02 21 «Прикладная спектроскопия», срок обучения 4 года

 

Специальность 1-31 04 08 «Компьютерная физика»

Специализация 1-31 04 08 02 «Физическая информатика», срок обучения 5 лет

 

Специальность 1-31 04 01-04 «Физика (управленческая деятельность)»

Специализация 1-31 04 01-04 25 «Физическая информатика», срок обучения 4 года

 

Специальность 1-31 04 08 «Компьютерная физика»

Специализация 1-31 04 08 04 «Физическая метрология и автоматизация измерений», срок обучения 5 лет

 

 

СтраницыПерсоналииНовости