RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Гаранин Сергей Григорьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Лазер на метастабильных атомах Ar* мощностью 1 Вт с поперечной оптической накачкой

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

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

    Квантовая электроника, 52:3 (2022),  289–295
  4. Нелинейное преобразование частоты излучения Но : YAG-лазера

    Квантовая электроника, 52:3 (2022),  262–268
  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. Взрывомагнитная система импульсной мощности для реализации термоядерного зажигания рентгеновским излучением Z-пинча

    Прикл. мех. техн. физ., 56:1 (2015),  7–16
  11. Расчетное исследование фазировки многоканального лазерного пучка в турбулентной атмосфере

    Квантовая электроника, 45:12 (2015),  1125–1131
  12. Формирование пространственного профиля лазерного пучка в тракте мощных неодимовых установок

    Квантовая электроника, 45:6 (2015),  503–507
  13. Фазировка семиканальной непрерывной оптоволоконной лазерной системы с помощью стохастического параллельного градиентного алгоритма

    Квантовая электроника, 44:11 (2014),  1039–1042
  14. Использование пикосекундной стрик-камеры PS-1/S1 для диагностики многоканальных лазерных установок

    Квантовая электроника, 44:8 (2014),  798–800
  15. Динамическая фазировка многоканального непрерывного лазерного излучения с использованием стохастического градиентного алгоритма

    Квантовая электроника, 43:9 (2013),  852–856
  16. Метод лазерного напыления УФ фотокатодов на основе галогенидов щелочных металлов

    Квантовая электроника, 42:12 (2012),  1128–1132
  17. Оптимизация выхода нейтронов при сверхинтенсивном лазерном воздействии на мишени из дейтерированного полиэтилена

    Квантовая электроника, 42:7 (2012),  600–604
  18. Фазировка многоканального лазерного излучения при ВРМБ

    Квантовая электроника, 42:6 (2012),  531–534
  19. Лазер на парах цезия с диодной накачкой и прокачкой лазерной среды по замкнутому циклу

    Квантовая электроника, 42:2 (2012),  95–98
  20. Силовой усилитель на неодимовом стекле импульсно-периодического лазера

    Квантовая электроника, 41:11 (2011),  1037–1039
  21. Моделирование эмиссии нейтронов при облучении мишеней из дейтерированного полиэтилена сверхинтенсивными лазерными импульсами

    Квантовая электроника, 41:4 (2011),  377–381
  22. Мощные лазеры и их применение в исследованиях физики высоких плотностей энергии

    УФН, 181:4 (2011),  434–441
  23. Регистрация томографического изображения мишени при ее прямом облучении в эксперименте на иодной лазерной установке "Искра-5"

    Квантовая электроника, 40:11 (2010),  1041–1044
  24. Исследование оптических характеристик облака лазерной плазмы, расширяющегося в фоновый газ

    Квантовая электроника, 40:10 (2010),  873–878
  25. Мощный электроразрядный HF-лазер с твердотельным генератором накачки

    Квантовая электроника, 40:5 (2010),  393–396
  26. Моделирование генерации гамма-квантов тормозного излучения при облучении тонких металлических пленок сверхинтенсивными фемтосекундными лазерными импульсами

    Квантовая электроника, 40:4 (2010),  355–362
  27. Лазерный стенд для режима облучения мишени импульсами излучения с частотой следования 100 МГц на установке «Искра»

    Квантовая электроника, 39:8 (2009),  719–722
  28. Подавление самофокусировки в системе из двух нелинейных сред и пространственного фильтра

    Квантовая электроника, 37:12 (2007),  1159–1165
  29. Деформируемое зеркало на основе пьезоэлектрических приводов для адаптивной системы установки "Искра-6"

    Квантовая электроника, 37:8 (2007),  691–696
  30. Стенд для изучения перспектив промышленного применения кислородно-иодного лазера

    Квантовая электроника, 37:7 (2007),  601–602
  31. Новые возможности установки "Искра-5"

    Квантовая электроника, 36:6 (2006),  508–510
  32. 100-тераваттный фемтосекундный лазер на основе параметрического усиления

    Письма в ЖЭТФ, 82:4 (2005),  196–199
  33. Перевод иодного лазера "Искра-5" в режим работы на второй гармонике

    Квантовая электроника, 35:11 (2005),  993–995
  34. Разработка и исследование диэлектрических покрытий с высокой лучевой прочностью

    Квантовая электроника, 35:7 (2005),  663–666
  35. Канал мощной установки "Луч" для ЛТС с энергией импульса 3.3 кДж и длительностью 4 нс

    Квантовая электроника, 35:4 (2005),  299–301
  36. Уменьшение аберраций волнового фронта и расходимости лазерного излучения на установке ''Луч'' с помощью адаптивной системы

    Квантовая электроника, 35:2 (2005),  140–142
  37. Генерация узконаправленных потоков быстрых ионов из мишеней, облучаемых пикосекундным лазерным импульсом

    Письма в ЖЭТФ, 79:7 (2004),  400–405
  38. Новая схема петаваттного лазера на основе невырожденного параметрического усиления чирпированных импульсов в кристаллах DKDP

    Письма в ЖЭТФ, 79:4 (2004),  178–182
  39. Получение высокого коэффициента усиления в дисковом усилительном каскаде с элементами из неодимового фосфатного стекла

    Квантовая электроника, 34:6 (2004),  509–510
  40. Формирование однородного облучения мишени на мощных лазерных установках

    Квантовая электроника, 34:5 (2004),  427–446
  41. Широкоапертурная ячейка Поккельса с тремя цилиндрическими электродами

    Квантовая электроника, 34:4 (2004),  381–384
  42. Измерения коэффициента усиления в дисковом усилительном каскаде с активными элементами из неодимового фосфатного стекла

    Квантовая электроника, 33:6 (2003),  485–488
  43. Пространственно-временное сглаживание лазерного пучка с помощью динамической плазменной фазовой пластины

    Квантовая электроника, 31:11 (2001),  970–972
  44. Перенос энергии в объемно-структурированной среде

    Квантовая электроника, 31:1 (2001),  39–44
  45. О влиянии неоднородностей диагностического лазерного пучка на интерпретацию экспериментов по турбулентному перемешиванию

    Квантовая электроника, 30:10 (2000),  884–888
  46. Система облучения мишени мощной лазерной установки «Искра-6»

    Квантовая электроника, 26:3 (1999),  237–242
  47. Поглощение излучения лазерной мишенью с учетом пондеромоторной силы и ограничения теплопроводности

    Квантовая электроника, 19:12 (1992),  1187–1190
  48. Увеличение крутизны профиля плотности под действием пондеромоторной силы при плоском изотермическом разлете плазмы

    Квантовая электроника, 17:6 (1990),  738–741
  49. О резонансном поглощении на скачкообразном профиле плотности

    Квантовая электроника, 15:9 (1988),  1881–1884

  50. Василий Петрович Незнамов (к 80-летию со дня рождения)

    УФН, 194:4 (2024),  455–456
  51. К 90-летию О.Н. Крохина

    Квантовая электроника, 52:3 (2022),  306
  52. Олег Николаевич Крохин (к 90-летию со дня рождения)

    УФН, 192:3 (2022),  341–342
  53. Памяти Юрия Алексеевича Трутнева

    УФН, 192:2 (2022),  227–228
  54. К 80-летию Сергея Николаевича Багаева

    Квантовая электроника, 51:10 (2021),  958
  55. Памяти Владислава Борисовича Розанова (11 декабря 1932 г. – 5 сентября 2019 г.)

    Квантовая электроника, 49:10 (2019),  988
  56. К 75-летию Сергея Дмитриевича Великанова

    Квантовая электроника, 48:10 (2018),  988
  57. Виктор Дмитриевич Селемир (к 70-летию со дня рождения)

    УФН, 188:12 (2018),  1367–1368
  58. Радий Иванович Илькаев (к 80-летию со дня рождения)

    УФН, 188:10 (2018),  1135–1136
  59. Памяти Геннадия Алексеевича Кириллова (25 июля 1933 г. – 22 сентября 2013 г.)

    Квантовая электроника, 43:10 (2013),  988
  60. Памяти Михаила Александровича Ротиняна

    Квантовая электроника, 38:3 (2008),  298


© МИАН, 2024