Основные направления исследований: теория переноса излучения в светорассеивающих средах рассеяние света на отдельных частицах распространение излучения в плотноупакованных средах теория видения в светорассеивающих средах оптика атмосферы оптика океана лазерное зондирование атмосферы и океана биомедицинская оптика оптика жидких кристаллов оптика фотографических материалов и люминесцентных экранов оптика наноструктурных систем Важнейшие результаты: развита прикладная теория переноса излучения, являющаяся фундаментом решения широкого круга важных научно-прикладных проблем. Сокращая время вычислений в тысячи раз по сравнению с известными методами, она стала эффективным инструментом для компьютерного моделирования процессов в квазиреальном режиме. Это позволило использовать ее для оптимизации различных лазерно-телевизионных систем видения в морской воде и атмосфере, при разработке дистанционных методов (включая самолетные и спутниковые) зондирования океана, облаков и атмосферных аэрозолей, а также методов атмосферной коррекции в проблемах спутникового мониторинга почв, растительности, биопродуктивности океана разработана инженерная теория рассеяния света на отдельных частицах созданы теоретические основы распространения света в средах с высокой концентрацией частиц (биологические ткани, снег, почва, красители, бумага жидкокристаллические слои. фотоматериалы и т д ). Выявлены принципиальные различия в закономерностях рассеяния света в плотноупакованных и разреженных средах созданы методы и многофункциональный лидарный комплекс для зондирования аэрозольной и газовых компонент в тропосфере и стратосфере, позволяющие эффективно исследовать процессы, протекающие в атмосфере, трансграничный перенос загрязнений, решать проблемы экологии и климатологии. Впервые исследована динамика переноса в верхние слои атмосферы Беларуси загрязняющих компонент выбросов действующих вулканов и песка пустыни Сахары впервые предложен и реализован на практике метод экспериментального моделирования при изучении процессов распространения света в мутных средах. Он приносит огромную экономическую выгоду при решении многих научных и прикладных задач, поскольку позволяет избежать дорогостоящих натурных экспериментов построена оптико-теплофизическая модель биологических тканей. Сформирован банк оптических, спектроскопических и биофизических данных крови, биотканей и биожидкостей, полученных с использованием методов светорассеяния. Оптимизированы оптические методы диагностики ряда заболеваний разработаны основы теории рассеяния света в пленках из капсулированных полимером нематических и сегнетоэлектрических жидких кристаллов Развиты методы описания поляризационно - независимой фазовой модуляции в капсулированных полимером жидкокристаллических пленках с наноразмерными каплями нематика. Полученные результаты могут использоваться в системах телекоммуникаций, фотонных кристаллах, голографии и т.д. |