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

Квантовая электроника №5 2021 (108,00 руб.)

0   0
Страниц103
ID728032
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 .— 2021 .— №5 .— 103 с. — URL: https://rucont.ru/efd/728032 (дата обращения: 26.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Квантовая_электроника_№5_2021.pdf
Стр.2
КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, том 51, № 5 (587), с. 365 – 462 (2021) с о д е р ж а н и е П р о б л е мы фо т о н и к и в з а д а ч а х м е д и ц и н с к о й д и а г н о с т и к и Рогаткин Д.А. Приборы и технологии биофотоники в задачах медицинской диагностики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тарасов А.П., Веневцев И.Д., Муслимов А.Э., Задорожная Л.А., Родный П.А., Каневский В.М. Люминесцентные свойства ансамбля вискеров ZnO как материала для сцинтилляционных детекторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шилягин П.А., Новожилов А.А., Диленян А.Л., Василенкова Т.В., Моисеев А.А., Касаткина И.В., Геликонов В.М., Геликонов Г.В. Идентификация отдельных рассеивателей на фоне шумов на изображении оптической когерентной томографии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Геликонов В.М., Ромашов В.Н., Геликонов Г.В. Об избыточных шумах широкополосного излучения при равных интенсивностях в плечах интерферометра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Курников А.А., Павлова К.Г., Орлова А.Г., Хилов А.В., Перекатова В.В., Ковальчук А.В., Субочев П.В. Широкополосные (100 кГц – 100 МГц) ультразвуковые ПВДФ-детекторы для сканирующей оптико-акустической ангиографии с ультразвуковым разрешением. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Петров Д.В., Матросов И.И., Костенко М.А. Возможности анализа состава выдыхаемого воздуха c помощью рамановской спектроскопии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бухарина А.Б., Пенто А.В., Симановский Я.О., Никифоров С.М. Масс-спектрометрия летучих органических соединений при ионизации излучением лазерной плазмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фикс И.И., Турчин И.В. Реконструкция распределения концентрации флуорофора в диффузионной флуоресцентной томографии на основе регуляризации Тихонова и условия неотрицательности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тарасов А.П., Першеев С., Рогаткин Д.А. Анализ применимости классических вероятностных параметров алгоритма Монте-Карло для задач переноса света в мутных биологических средах с непрерывным поглощением и дискретным рассеянием. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Л а з е р ы Бабин А.А., Волков М.В., Гаранин С.Г., Ковалдов С.А., Копалкин А.В., Куликов С.М., Носов С.Н., Стариков Ф.А., Страхов А.В., Феоктистов В.В., Шотниев В.А. Лазерная генерация излучения ближнего ИК диапазона на парах цезия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Яцзе Шэнь, Энхао Ли, Цзюнь Ван, Динюань Тан, Дэюань Шэнь. Стабильная генерация лазера на керамике Ho : Y2O3 с резонансной накачкой ( l = 2117 нм) в режиме модуляции добротности и синхронизации мод . . . . . . . . . . . . . . . . Першин С.М., Гришин М.Я., Завозин В.А., Макаров В.С., Леднев В.Н., Фёдоров А.Н., Мясников А.В., Тюрин А.В. Диодный лазер, генерирующий импульсы длительностью 3 нс, для лидара с высоким пространственным разрешением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . У п р а в л е н и е п а р а м е т р а м и л а з е р н о г о и з л у ч е н и я Паняев И.С., Столяров Д.А., Сысолятин А.А., Золотовский И.О., Коробко Д.А. Генерация последовательностей высокочастотных импульсов в волокне с убывающей по длине дисперсией. Использование экспериментальных результатов для метрологии неоднородных по длине волокон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хазанов Е.А. Повышение временного контраста и мощности фемтосекундных лазерных импульсов с помощью оптического клина с кубической нелинейностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 Васенин Н.Т., Иваненко А.В., Клементьев В.М., Кулик Л.В., Невоструев Д.А., Нюшков Б.Н., Трашкеев С.И., Хомяков М.Н. Высокоэффективная генерация гармоник в политиофене. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 . Л а з е р н а я п л а з м а Aндреев A.A., Платонов K.Ю. Генерация сверхсильных квазистационарных магнитных полей в лазерной кластерной плазме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шевелько А.П. Спектроскопический метод сравнения для определения температуры электронов высокотемпературной плазмы тяжелых элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В о л о к о н н о - о п т и ч е с к и е л и н и и с в я з и Богданов С.А., Сидельников О.С. Применение комплексных полносвязных нейронных сетей для компенсации нелинейных эффектов в волоконно-оптических линиях связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Н о в ы е п р и б о р ы Coherent: Сверхбыстрый титан-сапфировый усилитель Astrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-я стр. обл. 446 453 437 427 433 415 419 423 365 366 371 377 383 389 393 400 408
Стр.3
QUANTUM ELECTRONICS, vol. 51, No 5 (587), pp 365 – 462 (2021) c o n t e n t s P r o b l ems o f p h o t o n i c s i n me d i c a l d i a g n o s t i c s Rogatkin D.A. Biophotonic devices and technologies in problems of medical diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarasov A.P., Venevtsev I.D., Muslimov A.E., Zadorozhnaya L.A., Rodnyi P.A., Kanevsky V.M. Luminescent properties of a ZnO whisker array as a scintillation detector material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shilyagin P.A., Novozhilov A.A., Dilenyan A.L., Vasilenkova T.V., Moiseev A.A., Kasatkina I.V., Gelikonov V.M., Gelikonov G.V. Recognition of individual scatterers against the noise background in the optical coherence tomography image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 366 371 Gelikonov V.M., Romashov V.N., Gelikonov G.V. Excess broadband noise at equal intensities in the interferometer arms 377 Kurnikov A.A., Pavlova K.G., Orlova A.G., Khilov A.V., Perekatova V.V., Koval’chuk A.V., Subochev P.V. Broadband (100 kHz – 100 MHz) ultrasound PVDF detectors for raster-scan optoacoustic angiography with acoustic resolution . . 383 Petrov D.V., Matrosov I.I., Kostenko M.A. Possibilities of analysing the exhaled air composition by Raman spectroscopy 389 Bukharina A.B., Pento A.V., Simanovskii Ya.O., Nikiforov S.M. Mass spectrometry of volatile organic compounds ionised by laser plasma radiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Fiks I.I., Turchin I.V. Reconstruction of fluorophore concentration distribution in diffuse fluorescence tomography based on Tikhonov regularisation and nonnegativity condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Tarasov A.P., Persheyev S., Rogatkin D.A. Analysis of the applicability of the classical probabilistic parameters of the Monte Carlo algorithm for problems of light transport in turbid biological media with continuous absorption and discrete scattering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 L a s e r s Babin A.A., Volkov M.V., Garanin S.G., Kovaldov S.A., Kopalkin A.V., Kulikov S.M., Nosov S.N., Starikov F.A., Strakhov A.V., Feoktistov V.V., Shotniev V.A. Caesium vapour laser generation of near-IR radiation. . . . . . . . . . . . . Yajie Shen, Enhao Li, Jun Wang, Dingyuan Tang, Deyuan Shen. Stable Q-switched mode-locking of an in-band pumped Ho:Y2O3 ceramic laser at 2117 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pershin S.M., Grishin M.Ya., Zavozin V.A., Makarov V.S., Lednev V.N., Fedorov A.N., Myasnikov A.V., Tyurin A.V. Diode laser generating 3 ns pulses for a high spatial resolution lidar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o n t r o l o f l a s e r r a d i a t i o n p a r ame t e r s Panyaev I.S., Stoliarov D.A., Sysolyatin A.A., Zolotovskii I.O., Korobko D.A. High-frequency pulse train generation in dispersion-decreasing fibre: using experimental data for the metrology of longitudinally nonuniform fibre. . . . . . . . . Khazanov E.A. Enhancing the time contrast and power of femtosecond laser pulses by an optical wedge with cubic nonlinearity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N o n l i n e a r o p t i c a l p h e n ome n a Vasenin N.T., Ivanenko A.V., Klement'ev V.M., Kulik L.V., Nevostruev D.A., Nyushkov B.N., Trashkeev S.I., Khomyakov M.N. High-efficiency generation of harmonics in polythiophene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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. L a s e r p l a sma Andreev A.A., Platonov K.Yu. Generation of superstrong quasi-stationary magnetic fields in laser cluster plasma . . . . . . . Shevelko A.P. Spectroscopic comparison method for determining the electron temperature of high-temperature plasma of heavy elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i b r e - o p t i c c ommu n i c a t i o n l i n e s Bogdanov S.A., Sidelnikov O.S. Use of complex fully connected neural networks to compensate for nonlinear effects in fibre-optic communication lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 N e w i n s t r ume n t s Coherent: Ultrafast Ti:sapphire amplifier Astrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4th cover page Уважаемые подписчики журнала «Квантовая электроника»! Вы можете подписаться на наш журнал в агентствах «Урал-Пресс» (http://www.ural-press.ru, тел. +7 (499) 700-05-07) и «Книга-Сервис» (http://www.akc.ru, тел. +7 (495) 680-90-88, +7 (495) 680-89-87). Электронную версию можно приобрести на сайтах akc.ru, pressa-rf.ru. 437 446 453 427 433 415 419 423
Стр.4

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ