Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635213)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Квантовая электроника

Квантовая электроника №3 2022 (118,80 руб.)

0   0
Страниц105
ID748267
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 .— №3 .— 105 с. — URL: https://rucont.ru/efd/748267 (дата обращения: 10.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Квантовая_электроника_№3_2022.pdf
Стр.2
КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, том 52, № 3 (597), с. 207 – 306 (2022) с о д е р ж а н и е С о в р е м е н н а я н е л и н е й н а я о п т и к а Гречин С.Г., Савельев А.Б. Нелинейной оптике 60 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хазанов Е.А. Компрессия фемтосекундных лазерных импульсов с помощью фазовой самомодуляции: за 40 лет от киловатт до петаватт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Степанов Е.А., Жданов А.Н., Савицкий И.В., Глек П.Б., Ланин А.А., Федотов А.Б., Желтиков А.М. Широкополосная двумерная спектрохронография с использованием сверхкоротких импульсов среднего инфракрасного диапазона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кандидов В.П., Залозная Е.Д., Дормидонов А.Е., Компанец В.О., Чекалин С.В. Световые пули в прозрачных ди электриках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Григорьев К.С., Макаров В.А. Преобразование сингулярностей поляризации при нелинейном смешении световых пучков с преобразованием частоты в среде с кубической нелинейностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антипов О.Л., Колкер Д.Б., Добрынин А.А., Гетмановский Ю.А., Шарков В.В., Чувакова М.А., Ахматханов А.Р., Шур В.Я., Шестакова И.А., Ларин С.В. Параметрическая генерация света среднего ИК диапазона и удвоение частоты излучения импульсно-периодического Tm3+ : YAP -лазера с волоконно-лазерной накачкой в периодически поляризованном кристалле MgO : LiNbO3 с веерной доменной структурой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Воронцов К.В., Гаранин С.Г., Егоров Н.А., Захаров Н.Г., Зорин Р.А., Коломеец В.Б., Лазаренко В.И., Надежин А.С., Номаконов Г.Н., Туляков К.А., Фролов Ю.Н. Нелинейное преобразование частоты излучения Но : YAG-лазера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чефонов О.В., Овчинников А.В., Агранат М.Б. Исследование генерации второй оптической гармоники в антиферромагнетике NiO, индуцированной терагерцевыми импульсами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Крылов А.А., Гладышев А.В., Сенаторов А.К., Колядин А.Н., Косолапов А.Ф., Худяков М.М., Лихачев М.Е., Буфетов И.А. ВКР-преобразование 1.56 мкм ® 2.84 мкм чирпированных импульсов мощного эрбиевого волоконного лазера в заполненном метаном полом револьверном световоде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Киняевский И.О., Ковалев В.И., Корибут А.В., Грудцын Я.В., Селезнев Л.В., Дунаева Е.Е., Ионин А.А. Эффективное ВКР чирпированных импульсов титан-сапфирового лазера в кристалле BaWO4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Першин С.М., Водчиц А.И., Ходасевич И.А., Орлович В.А., Кудрявцева А.Д., Чернега Н.В. Подавление обратного ВКР пикосекундных импульсов в воде при перемещении каустики пучка накачки из объёма воды через поверхность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гаранин С.Г., Долгополов Ю.В., Качалин Г.Н., Копалкин А.В., Куликов С.М., Певный С.Н., Стариков Ф.А., Сухарев С.А. Фазовое сложение излучения двухканального взрывного фотодиссоционного иодного лазера с ВРМБзеркалом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бадиков В.В., Бадиков Д.В., Шевырдяева Г.С., Лаптев В.Б., Мельников А.А., Чекалин С.В. Оптические и генерационные характеристики новых нелинейных кристаллов Ba2Ga8GeS16 и Ba2Ga8(GeSe2)S14 для среднего ИК диапазона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Грищенко И.В., Воробьев А.К., Остапив А.Ю., Стирманов Ю.С., Коняшкин А.В., Рябушкин О.А. Измерения малых коэффициентов оптического поглощения и рассеяния мощного поляризованного лазерного излучения в кристаллах трибората лития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . П е р с о н а л и я К 90-летию О.Н.Крохина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . П о п р а в к и Буллер А.С., Зеленецкая Ю.В., Литвинов Р.В., Мелихова Н.Р. Модуляционная неустойчивость двух ТЕ мод тонкой левоориентированной пленки на правоориентированной нелинейной подложке («Квантовая электроника», 2021, т. 51, № 11, с.1030 – 1037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 («Квантовая электроника», 2022, т. 52, № 1, с.2 – 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 207 208 227 233 247 254 262 269 274 278 283 289 296 301 306 288 Н о в ы е п р и б о р ы Coherent: Сверхбыстрый титан-сапфировый усилитель Astrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-я стр. обл.
Стр.3
QUANTUM ELECTRONICS, vol. 52, No 3 (597), pp 207 – 306 (2022) c o n t e n t s Mo d e r n n o n l i n e a r o p t i c s Grechin S.G., Savel’ev A.B. Sixty years of nonlinear optics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khazanov E.A. Post-compression of femtosecond laser pulses using self-phase modulation: from kilowatts to petawatts in 40 years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stepanov E.A., Zhdanov A.N., Savitskii I.V., Glek P.B., Lanin A.A., Fedotov A.B., Zheltikov A.M. Broadband twodimensional spectrochronography with ultrashort pulses in the mid-infrared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kandidov V.P., Zaloznaya E.D., Dormidonov A.E., Kompanets V.O., Chekalin S.V. Light bullets in transparent dielectrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grigoriev K.S., Makarov V.A. Transformation of polarisation singularities in nonlinear mixing of light beams with frequency conversion in a medium with cubic nonlinearity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antipov O.L., Kolker D.B., Dobrynin A.A., Getmanovskii Yu.A., Sharkov V.V., Chuvakova M.A., Akhmatkhanov A.R., Shur V.Ya., Shestakova I.A., Larin S.V. Mid-IR optical parametric oscillation and second harmonic generation of repetitively pulsed output of a fibre-laser pumped Tm3+ : YAP laser in a fan-out periodically poled MgO : LiNbO3 crystal . . Vorontsov K.V., Garanin S.G., Egorov N.A., Zakharov N.G., Zorin R.A., Kolomeets V.B., Lazarenko V.I., Nadezhin A.S., Nomakonov G.N., Tulyakov K.A., Frolov Yu.N. Nonlinear frequency conversion of a Ho : YAG laser beam. . . . . . . . . . . Chefonov O.V., Ovchinnikov A.V., Agranat M.B. Study of second optical harmonic generation in terahertz pulse-induced antiferromagnetic NiO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krylov A.A., Gladyshev A.V., Senatorov A.K., Kolyadin A.N., Kosolapov A.F., Khudyakov M.M., Likhachev M.E., Bufetov I.A. 1.56-to-2.84 mm SRS conversion of chirped pulses of a high-power erbium fibre laser in a methane-filled hollow-core revolver fibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinyaevskiy I.O., Kovalev V.I., Koribut A.V., Grudtsyn Ya.V., Seleznev L.V., Dunaeva E.E., Ionin A.A. Efficient SRS of chirped Ti : sapphire laser pulses in BaWO4 crystals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pershin S.M., Vodchits A.I., Khodasevich I.A., Orlovich V.A., Kudryavtseva A.D., Chernega N.V. Backward SRS suppression of picosecond pulses in water upon moving the pump beam caustic from the water volume through the surface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garanin S.G., Dolgopolov Yu.V., Kachalin G.N., Kopalkin A.V., Kulikov S.M., Pevnyi S.N., Starikov F.A., Sukharev S.A. Phase addition of radiation from a two-channel explosively pumped photodissociation iodine laser with an SBS mirror . . Badikov V.V., Badikov D.V., Shevyrdyaeva G.S., Laptev V.B., Mel’nikov A.A., Chekalin S.V. Optical and lasing characteristics of new nonlinear Ba2Ga8GeS16 and Ba2Ga8(GeSe2)S14 crystals for the mid-IR range . . . . . . . . . . . . . . . . . Grishchenko I.V., Vorob’ev A.K., Ostapiv A.Yu., Stirmanov Yu.S., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A. Measurements of small optical absorption and scattering coefficients of high-power polarised laser radiation in lithium triborate crystals. . P e r s o n a l i a On the ninetieth birthday of O.N. Krokhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E r r a t a Buller A.S., Zelenetckaia Iu.V., Litvinov R.V., Melikhova N.R. Modulation instability of two TE modes in a thin left-handed film on a nonlinear right-handed substrate («Kvantovaya elektronika», 2021, V. 51, № 11, pp 1030 – 1037) . . . . . . . . . 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 («Kvantovaya elektronika», 2022, V. 52, № 1, pp 2 – 12) . . . . . . . . . . . . . . . . 288 288 N e w i n s t r ume n t s Coherent: Ultrafast Ti : sapphire amplifier Astrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4th cover page 207 208 227 233 247 254 262 269 274 278 283 289 296 301 306 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.4

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ