RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Стариков Федор Алексеевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Матрица корреляций градиентов фазы световой волны как способ измерения основных параметров турбулентности

    Письма в ЖЭТФ, 120:8 (2024),  598–604
  2. Лазер на метастабильных атомах Ar* мощностью 1 Вт с поперечной оптической накачкой

    Квантовая электроника, 52:8 (2022),  695–697
  3. Лазерная генерация в ИК диапазоне на атомарных переходах цезия и рубидия при накачке на высоколежащие уровни

    Квантовая электроника, 52:4 (2022),  351–358
  4. Фазовое сложение излучения двухканального взрывного фотодиссоционного иодного лазера с ВРМБ-зеркалом

    Квантовая электроника, 52:3 (2022),  289–295
  5. Исследования пространственно-временных характеристик искаженного турбулентностью лазерного излучения при его динамической фазовой коррекции в адаптивной оптической системе

    Квантовая электроника, 51:11 (2021),  992–999
  6. Лазерная генерация излучения ближнего ИК диапазона на парах цезия

    Квантовая электроника, 51:5 (2021),  415–418
  7. Быстрая адаптивная оптическая система для коррекции волнового фронта лазерного излучения, искаженного атмосферной турбулентностью

    Квантовая электроника, 50:8 (2020),  707–709
  8. Фазировка излучения 7-канального оптоволоконного лазера с динамическими турбулентными искажениями фазы с использованием стохастического параллельного градиентного алгоритма при ширине полосы 450 кГц

    Квантовая электроника, 50:7 (2020),  694–699
  9. Расчетное исследование фазировки многоканального лазерного пучка в турбулентной атмосфере («Квантовая электроника», 2015, т. 45, № 12, с. 1125–1131)

    Квантовая электроника, 46:5 (2016),  486
  10. Расчетное исследование фазировки многоканального лазерного пучка в турбулентной атмосфере

    Квантовая электроника, 45:12 (2015),  1125–1131
  11. Фазировка семиканальной непрерывной оптоволоконной лазерной системы с помощью стохастического параллельного градиентного алгоритма

    Квантовая электроника, 44:11 (2014),  1039–1042
  12. Динамическая фазировка многоканального непрерывного лазерного излучения с использованием стохастического градиентного алгоритма

    Квантовая электроника, 43:9 (2013),  852–856
  13. Фазировка многоканального лазерного излучения при ВРМБ

    Квантовая электроника, 42:6 (2012),  531–534
  14. Обращение и преобразование волнового фронта при вынужденном рассеянии Мандельштама — Бриллюэна вихревых лазерных мод Лагерра — Гаусса

    Квантовая электроника, 41:11 (2011),  1023–1026
  15. Моделирование ОВФ лазерного излучения при нестационарном ВРМБ

    Квантовая электроника, 40:4 (2010),  341–345
  16. Моделирование рентгеновского лазера в переходном режиме при насыщении усиления

    Квантовая электроника, 39:9 (2009),  825–829
  17. Лазерная система с излучением энергии 100 мДж в модах Лагерра–Гаусса

    Квантовая электроника, 39:9 (2009),  785–788
  18. Обращение волнового фронта при ВРМБ сфокусированного лазерного спекл-пучка

    Квантовая электроника, 38:9 (2008),  849–854
  19. Алгоритмы восстановления сингулярного волнового фронта лазерного излучения: анализ и повышение точности

    Квантовая электроника, 38:7 (2008),  673–677
  20. Численное решение квазиоптического уравнения для поперечной корреляционной функции поля излучения

    Матем. моделирование, 10:8 (1998),  114–122
  21. Проблема угловой расходимости и пространственной когерентности излучения рентгеновского лазера

    УФН, 168:8 (1998),  843–876
  22. Качество пучка рентгеновского лазера, получаемого при облучении толстой мишени

    Квантовая электроника, 24:8 (1997),  691–696
  23. Формирование пространственной когерентности усиленного спонтанного излучения. 2. Случайно-неоднородная среда

    Квантовая электроника, 23:3 (1996),  205–210
  24. Формирование пространственной когерентности усиленного спонтанного излучения. 1. Регулярно-неоднородная активная среда

    Квантовая электроника, 21:4 (1994),  343–349
  25. Распределенный вывод усиленного спонтанного излучения из случайно-неоднородной активной среды

    Квантовая электроника, 20:5 (1993),  477–481
  26. Расходимость и интенсивность усиленного спонтанного излучения при его распределенном рефракционном выводе из активной среды

    Квантовая электроника, 20:5 (1993),  471–476
  27. Динамика излучения при однопроходном нелинейном усилении шума в оптически неоднородной среде

    Квантовая электроника, 19:6 (1992),  527–531
  28. Угловой спектр излучения плазменного лазера с учетом особенностей оптических свойств активной среды

    Квантовая электроника, 18:11 (1991),  1329–1330
  29. Формирование диаграммы направленности стимулированного излучения в плазменном случайно-неоднородном шнуре

    Квантовая электроника, 18:4 (1991),  436–439

  30. Поправка к статье: Моделирование ОВФ лазерного излучения при нестационарном ВРМБ

    Квантовая электроника, 40:7 (2010),  658


© МИАН, 2024