Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Квантовая электроника

Квантовая электроника №3 2018 (1080,00 руб.)

0   0
Страниц104
ID668529
АннотацияКвантовая электроника — ведущий российский научный ежемесячный журнал в области лазеров и их применений, а также по связанным с ними тематикам. Издание основано Н.Г. Басовым в январе 1971 г. Индекcируется в базах данных Scopus и Web of Science.
Квантовая электроника .— 1971 .— 2018 .— №3 .— 104 с. — URL: https://rucont.ru/efd/668529 (дата обращения: 26.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Квантовая_электроника_№3_2018.pdf
КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, том 48, № 3 (549), с. 189– 290 (2018) с о д е р ж а н и е П р и гл аше н н а я с т а т ь я Вишняков Е.А., Копылец И.А., Кондратенко В.В., Колесников А.О., Пирожков А.С., Рагозин Е.Н., Шатохин А.Н. Исследование спектральных характеристик апериодических многослойных зеркал нормального падения на основе Sb/B4C для области l < 124 Е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Л а з е р ы и у с и л и т е л и Мармалюк А.А., Рябоштан Ю.Л., Горлачук П.В., Ладугин М.А., Падалица А.А., Слипченко С.О., Лютецкий А.В., Веселов Д.А., Пихтин Н.А. Влияние толщины волноводных слоев на выходные характеристики полупроводниковых лазеров с длинами волн излучения 1500 – 1600 нм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пашинин В.П., Ральченко В.Г., Большаков А.П., Ашкинази Е.Е., Конов В.И. ВКР­лазер на алмазе с генерацией на длинах волн 1194, 1419 и 597 нм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ястремский А.Г., Иванов Н.Г., Лосев В.Ф. Численное исследование усиления пикосекундных импульсов в лазерной системе THL­100 при увеличении энергии накачки XeF(C –A)­усилителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Обронов И.В., Демкин А.С., Мясников Д.В. Твердотельный усилитель на основе кристалла Yb : YAG с одномодовой лазерной накачкой на длине волны 920 нм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бохан П.А., Журавлёв К.С., Закревский Дм.Э., Малин Т.В., Осинных И.В., Фатеев Н.В. Усиленная люминесценция сильнолегированных AlxGa1 – xN­структур при оптическом возбуждении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цзяньдун Чжан, Цзянь Цзян, Кай Ван, Сюань Сяо, Сыяо Юй, Цзусин Чжан. Широкополосная генерация разностной частоты среднего ИК диапазона в ниобате лития, легированном MgO с концентрацией 5 мол. %, с периодической или апериодической доменной структурой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н е л и н е й н о ­ о п т и ч е с к и е я в л е н и я Романова Е.А., Кузюткина Ю.С., Ширяев В.С., Гизар С. Исследование динамики нелинейного оптического отклика в стеклообразных халькогенидных полупроводниках методом «накачка–зондирование». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В о з д е й с т в и е л а з е р н о г о и з л у ч е н и я н а в еще с т в о Осипов В.В., Лисенков В.В., Платонов В.В., Тихонов Е.В. Процессы взаимодействия лазерного излучения с пористыми прозрачными материалами при их абляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кононенко Т.В., Пивоваров П.А., Хомич А.А., Хмельницкий Р.А., Конов В.И. Влияние поглощающего покрытия на абляцию алмаза лазерными ИК импульсами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Настулявичус А.А., Смирнов Н.А., Кудряшов С.И., Ионин А.А., Сараева И.Н., Буслеев Н.И., Руденко А.А., Хмельницкий Р.А., Заярный Д.А. Получение наночастиц из тонких пленок серебра при воздействии лазерных импульсов в воздухе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Поляков Д.С., Яковлев Е.Б. Моделирование нагрева и фотовозбуждения монокристаллического кремния наносекундными лазерными импульсами на длине волны 1.06 мкм при облучении в многоимпульсном режиме . . . . . . . . Мурашов А.А., Сидоров А.И., Столярчук М.В. Влияние наносекундного лазерного УФ воздействия на люминесценцию и поглощение фосфатных стекол с серебром и медью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р а c п о з н а в а н и е о б р а з о в Волостников В.Г., Кишкин С.А., Котова С.П. Анализ контурных изображений с помощью оптики спиральных пучков В о л о к о н н о ­ о п т и ч е с к и е д а т ч и к и Моршнев С.К., Губин В.П., Старостин Н.И., Пржиялковский Я.В., Сазонов А.И. Температурная эволюция видности интерферометра датчика тока с волоконным контуром малого радиуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Л а з е р н ы е г и р о с к о п ы Колбас Ю.Ю., Грушин М.Е., Горшков В.Н. Немагнитная составляющая смещения нуля зеемановского лазерного гироскопа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . П е р с о н а л и я Памяти Василия Ивановича Швейкина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 290 Н о в ы е п р и б о р ы Standa: Моторизованные двухосные линейные сканирующие трансляторы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4­я стр. обл. 275 235 244 251 255 263 268 228 197 201 206 212 215 222 189
Стр.1
QUANTUM ELECTRONICS, vol. 48, No 3 (549), pp 189 – 290 (2018) c o n t e n t s I n v i t e d p a p e r Vishnyakov E.A., Kopylets I.A., Kondratenko V.V., Kolesnikov A.O., Pirozhkov A.S., Ragozin E.N., Shatokhin A.N. Spectral characterisation of aperiodic normal incidence Sb/B4C multilayer mirrors for the l < 124 Е range . . . . . . . . . . . L a s e r s a n d amp l i f i e r s Marmalyuk A.A., Ryaboshtan Yu.L., Gorlachuk P.V., Ladugin M.A., Padalitsa A.A., Slipchenko S.O., Lyutetskii A.V., Veselov D.A., Pikhtin N.A. Effect of the waveguide layer thickness on output characteristics of semiconductor lasers with emission wavelengths from 1500 to 1600 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pashinin V.P., Ral’chenko V.G., Bol’shakov A.P., Ashkinazi E.E., Konov V.I. A diamond Raman laser with output at 1194, 1419 and 597 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yastremskii A.G., Ivanov N.G., Losev V.F. Numerical investigation of picosecond pulse amplification in a THL­100 laser system with increasing pump energy of a XeF (C­A) amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bokhan P.A., Zhuravlev K.S., Zakrevskii Dm.E., Malin T.V., Osinnykh I.V., Fateev N.V. Enhanced luminescence of optically excited strongly doped AlxGa1­xN structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jiandong Zhang, Jian Jiang, Kai Wang, Xuan Xiao, Siyao Yu, Zuxin Zhang. Broadband Mid­IR difference frequency generation in 5 mol % MgO­doped periodically and aperiodically poled lithium niobate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N o n l i n e a r o p t i c a l p h e n ome n a Romanova E.A., Kuzyutkina Yu.S., Shiryaev V.S., Guizard S. Investigation of the dynamics of nonlinear optical response in vitreous chalcogenide semiconductors by the pump–probe method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t e r a c t i o n o f l a s e r r a d i a t i o n w i t h ma t t e r Osipov V.V., Lisenkov V.V., Platonov V.V., Tikhonov E.V. Processes of interaction of laser radiation with porous transparent materials during their ablation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kononenko T.V., Pivovarov P.A., Khomich A.A., Khmel’nitskii R.A., Konov V.I. Influence of an absorbing coating on diamond ablation by laser IR pulses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastulyavichus A.A., Smirnov N.A., Kudryashov S.I., Ionin A.A., Sarayeva I.N., Busleev N.I., Rudenko A.A., Khmel’nitskii R.A., Zayarnyi D.A. Formation of nanoparticles from thin silver films irradiated by laser pulses in air . . . . Polyakov D.S., Yakovlev E.B. Modelling of heating and photoexcitation of single­crystal silicon irradiated by a multipulse nanosecond laser at 1.06 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murashov A.A., Sidorov A.I., Stolyarchuk M.V. Effect of nanosecond laser UV exposure on luminescence and absorption of phosphate glasses with silver and copper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ma g e r e c o g n i t i o n Volostnikov V.G., Kishkin S.A., Kotova S.P. Analysis of contour images using optics of spiral beams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i b r e ­ o p t i c s e n s o r s Morshnev S.K., Gubin V.P., Starostin N.I., Przhiyalkovskii Ya.V., Sazonov A.I. Temperature evolution of visibility of a current­sensor interferometer with a small radius of the fibre coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a s e r g y r o s c o p e s Kolbas Yu.Yu., Grushin M.E., Gorshkov V.N. Nonmagnetic component of zero displacement of a Zeeman laser gyroscope Ob i t u a r y In memory of Vasilii Ivanovich Shveikin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 283 290 N e w i n s t r ume n t s Standa: Motorized XY Scanning Stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4th cover page 235 244 251 255 263 268 228 197 201 206 Obronov I.V., Demkin A.S., Myasnikov D.V. Solid­state Yb:YAG crystal amplifier with single­mode laser pumping at 920 nm 212 215 222 189 КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, т. 48, № 3, 2018 Научные редакторы А.И.Маслов, А.Б.Савельев, А.С.Семёнов Редакторы М.Л.Гартаницкая, Т.А.Рештакова, Н.И.Назарова, Л.В.Стратонникова Редакторы–операторы ЭВМ Т.С.Волохова, А.И.Корнилова, С.И.Ососков, И.В.Безлапотнов Секретарь редакции Е.В.Резвых Формат 60 ´ 88/8. Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Усл.­печ. л. 12.74. Уч.­изд. л. 13.87. Цена 1100 руб. Издательский № 1144. Заказ № 192к Набрано и сверстано с использованием программного пакета Adobe Creative Suite Отпечатано в ГУП ППП «Типография “Наука”» Академиздатцентра «Наука» РАН, 121099 Москва, Шубинский пер., д. 6 © «Квантовая электроника», Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН © «Квантовая электроника», Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН
Стр.2

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ