Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635212)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Квантовая электроника

Квантовая электроника №1 2022 (118,80 руб.)

0   0
Страниц109
ID748265
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 .— 2022 .— №1 .— 109 с. — URL: https://rucont.ru/efd/748265 (дата обращения: 10.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Квантовая_электроника_№1_2022.pdf
Стр.2
КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, том 52, № 1 (595), с. 1 – 104 (2022) с о д е р ж а н и е Л а з е р н а я б и офо т о н и к а Приезжев А.В., Тучин В.В., Луговцов А.Е., Кириллин М.Ю. Работы по лазерной биофотонике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Конникова М.Р., Черкасова О.П., Гейнц Т.А., Дизер Е.С., Манькова А.А., Васильевский И.С., Бутылин А.А., Кистенев Ю.В., Тучин В.В., Шкуринов А.П. Изучение адсорбции спайкового белка вируса SARS-CoV-2 методами колебательной спектроскопии с применением терагерцевых метаматериалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Минин О.В., Минин И.В. Терагерцевый микроскоп с наклонным субволновым освещением: принцип построения. . . . Рихтер В., Ранг М., Генрих А., Шнекенбургер Х. Новые подходы к трехмерной микроскопии живых клеток . . . . . . . . . . Ермолинский П.Б., Луговцов А.Е., Семенов А.Н., Приезжев А.В. Эритроцит в поле пучка лазерного пинцета . . . Ширшин Е.А., Якимов Б.П., Будылин Г.С., Буянкин К.Е., Армаганов А.Г., Фадеев В.В., Камалов А.А. Методы нелинейной оптики для диагностики меланина: мини-обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Брандт Н.Н., Травкина Е.И., Михальчик Е.В., Чикишев А.Ю. Влияние конфигурации измерений на результаты КР-микроспектроскопии человеческого волоса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чжан Х., Сингх М., Звецкович Ф., Ларин К., Аглямов С. Характеризация возрастных изменений вязкоупругости хрусталика кролика по результатам анализа дисперсии поверхностных волн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зюрюкина О.А., Швачкина М.Е., Кочубей В.И., Синичкин Ю.П., Яковлев Д.А. Проверка адекватности простой теоретической модели дегидратационного оптического просветления коллагеновых пучков: ОКТ-измерения Шилов И.П., Горшкова А.С., Иванов А.В., Румянцева В.Д., Даниелян Г.Л., Кашин В.В. Тераностика кожных новообразований на основе люминесцентной диагностики в сочетании с фотодинамической терапией в полосе поглощения порфирина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хилов А.В., Шишкова В.А., Сергеева Е.А., Куракина Д.А., Кириллин М.Ю. Агаровые фантомы биоткани для задач флуоресцентного мониторинга фотодинамической терапии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Беликов А.В., Смирнов С.Н., Батов Ю.Н., Губин А.Б., Пирожков Ю.Б., Бойко Э.В., Немсицверидзе М.Н. In vitro ис следование экстракции катаракты лазерным излучением с l = 1.54 мкм в виде пакетов микросекундных импульсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Игнатьева Н.Ю., Захаркина О.Л., Свиридов А.П., Мазайшвили К.В., Шехтер А.Б. Оценка минимальной мощности лазерного излучения с длинами волн 1.47, 1.56 и 1.68 мкм для эффективной облитерации варикозных вен Завестовская И.Н., Гущин В.А., Руссу Л.И., Чешев Е.А., Коромыслов А.Л., Тупицын И.М., Фроня А.А., Григорьева М.С. Инактивация коронавирусов под действием излучения светодиодов UVA-диапазона . . . . . . . . . . . . В о л о к о н н о - о п т и ч е с к и е с и с т е мы Горбатов Д.В., Конышев В.А., Лукиных Т.О., Наний О.Е., Новиков А.Г., Трещиков В.Н., Убайдуллаев Р.Р. Влияние анизотропии одномодового волокна на вызванное ударами молний вращение поляризации светового сигнала в оптическом кабеле грозотроса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евстропьев С.К., Демидов В.В., Булыга Д.В., Садовничий Р.В., Пчелкин Г.А., Шурупов Д.Н., Подрухин Ю.Ф., Матросова А.С., Никоноров Н.В., Дукельский К.В. Люминесцентные волоконно-оптические датчики на основе нанолюминофоров YAG : R3+ (R = Ce, Dy, Yb) для измерения температуры в диапазоне 20 – 500 °C . . . . . . . . . . . . П р и м е н е н и я л а з е р о в и д р у г и е в о п р о с ы к в а н т о в о й э л е к т р о н и к и Бармина Е.В., Кобцев В.Д., Кострица С.А., Орлов С.Н., Смирнов В.В., Жильникова М.И., Уваров О.В., Шафеев Г.А. Лазерный синтез нанокомпозитного углеводородного топлива и КАРС-диагностика пламени его горения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Н о в ы е п р и б о р ы Coherent: Сверхбыстрый титан-сапфировый усилитель Astrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-я стр. обл. 87 94 1 2 13 17 22 28 36 42 48 56 63 69 78 83 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.
Стр.3
QUANTUM ELECTRONICS, vol. 52, No 1 (595), pp 1 – 104 (2022) c o n t e n t s L a s e r b i o p h o t o n i c s Priezzhev A.V., Tuchin V.V., Lugovtsov A.E., Kirillin M.Yu. Works on laser biophotonics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konnikova M.R., Cherkasova O.P., Geints T.A., Dizer E.S., Man'kova A.A., Vasilievskii I.S., Butylin A.A., Kistenev Yu.V., Tuchin V.V., Shkurinov A.P. Study of adsorption of the SARS-CoV-2 virus spike protein by vibrational spectroscopy using terahertz metamaterials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minin O.V., Minin I.V. Terahertz microscope with oblique subwavelength illumination: design principle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richter V., Rank M., Heinrich A., Schneckenburger H. Novel approaches in 3D live cell microscopy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ermolinskiy P.B., Lugovtsov A.E., Semenov A.N., Priezzhev A.V. Red blood cell in the field of a beam of optical tweezers Shirshin E.A., Yakimov B.P., Budylin G.S., Buyankin K.E., Armaganov A.G., Fadeev V.V., Kamalov A.A. Methods of nonlinear optics for melanin diagnostics: a minireview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandt N.N., Travkina E.I., Mikhal’chik E.V., Chikishev A.Yu. Influence of the measurement configuration on the results of Raman microspectroscopy of human hair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zhang H., Singh M., Zvietcovich F., Larin K., Aglyamov S. Age-related changes in the viscoelasticity of rabbit lens characterized by surface wave dispersion analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zyuryukina O.A., Shvachkina M.E., Kochubey V.I., Sinichkin Yu.P., Yakovlev D.A. Testing the adequacy of a simple theoretical model of dehydration optical clearing of collagen bundles: OCT measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shilov I.P., Gorshkova A.S., Ivanov A.V., Rumyantseva V.D., Danielyan G.L., Kashin V.V. Theranostics of skin neoplasms based on luminescence diagnostics in combination with photodynamic therapy in the absorption band of porphyrin . . . . Khilov A.V., Shishkova V.A., Sergeeva E.A., Kurakina D.A., Kirillin M.Yu. Agar phantoms of biological tissue for fluorescence monitoring of photodynamic therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belikov A.V., Smirnov S.N., Batov Yu.N., Gubin A.B., Pirozhkov Yu.B., Boiko E.V., Nemsitsveridze M.N. In vitro study of cataract extraction by bursts of microsecond 1.54-mm laser pulses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ignat'eva N.Yu., Zakharkina O.L., Sviridov A.P., Mazaishvili K.V., Shekhter A.B. Estimation of a minimum laser power with wavelengths of 1.47, 1.56, and 1.68 mm for efficient obliteration of varicose veins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zavestovskaya I.N., Gushchin V.A., Russu L.I., Cheshev E.A., Koromyslov A.L., Tupitsyn I.M., Fronya A.A., Grigor’eva M.S. Inactivation of coronaviruses upon irradiation by UVA-range light-emitting diodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i b r e - o p t i c s y s t ems Gorbatov D.V., Konyshev V.A., Lukinykh T.O., Nanii O.E., Novikov A.G., Treshchikov V.N., Ubaydullaev R.R. Effect of anisotropy of a single-mode fibre on lightning-induced rotation of polarisation of a light signal in an optical ground wire . Evstropiev S.K., Demidov V.V., Bulyga D.V., Sadovnichii R.V., Pchelkin G.A., Shurupov D.N., Podrukhin Yu.F., Matrosova A.S., Nikonorov N.V., Dukelskii K.V. YAG : R3+ (R = Ce, Dy, Yb) nanophosphor-based luminescent fibreoptic sensors for temperature measurements in the range 20 – 500 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a s e r a p p l i c a t i o n s a n d o t h e r t o p i c s i n q u a n t um e l e c t r o n i c s Barmina E.V., Kobtsev V.D., Kostritsa S.A., Orlov S.N., Smirnov V.V., Zhilnikova M.I., Uvarov O.V., Shafeev G.A. Laser synthesis of nanocomposite hydrocarbon fuel and CARS diagnostics of its combustion flame . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 N e w i n s t r ume n t s Coherent: Ultrafast Ti : sapphire amplifier Astrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4th cover page 87 94 1 2 13 17 22 28 36 42 48 56 63 69 78 83 КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, т. 52, № 1, 2022 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, И.В.Безлапотнов, Е.В.Коновалова Секретарь редакции Е.В.Коновалова Формат 60 ´ 88/8. Усл.-печ. л. 12.74. Уч.-изд. л. 14.36. Цена 1450 руб. Издательский № 1190 Набрано и сверстано с использованием программного пакета Adobe Creative Suite Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ОOO «Издательско-информационное агентство «Пресс-Меню», 129128 Москва, ул. Малахитовая, 21, подв. 1, ком. 2, тел. +7 (925) 500 7137, e-mail: press-menu@mail.ru
Стр.4

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ