RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Чебуркин Николай Всеволодович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Генерация жестких квантов в перекрестном желобковом резонаторе лазера на свободных электронах

    Квантовая электроника, 32:6 (2002),  495–500
  2. Характеристики колебаний перекрестного желобкового резонатора

    Квантовая электроника, 24:3 (1997),  230–234
  3. Коррекция фазовых неоднородностей в нелинейном кольцевом резонаторе на λ = 10,6 мкм

    Квантовая электроника, 19:9 (1992),  931–932
  4. Особенности генерации импульсного СО2-лазера с самофильтрующим неустойчивым резонатором при развитом самовоздействии излучения в активной среде. 2. Результаты экспериментов и оптимизация выходных характеристик

    Квантовая электроника, 18:7 (1991),  816–821
  5. Анизотропия теплового самовоздействия в СO2-ЭИЛ

    Квантовая электроника, 18:4 (1991),  456–458
  6. Кольцевой импульсный СO2-ЭИЛ атмосферного давления с внутрирезонаторным угловым селектором

    Квантовая электроника, 18:1 (1991),  25–28
  7. Расходимость излучения электроионизационного СO2-усилителя атмосферного давления с длительностью импульса 30 мкс

    Квантовая электроника, 18:1 (1991),  12–14
  8. Получение излучения с энергетической силой на уровне тераватт на стерадиан в импульсно-периодической электроионизационной СО2-системе задающий генератор–усилитель

    Квантовая электроника, 18:1 (1991),  6–7
  9. Влияние перекрытий линий на спектральные и энергетические характеристики СО-ЭИЛ

    Квантовая электроника, 17:12 (1990),  1552–1558
  10. Мелкомасштабные оптические неоднородности в ЭИ СО2-лазерах

    Квантовая электроника, 17:11 (1990),  1436–1439
  11. Особенности генерации импульсного CO2-лазера с самофильтрующим неустойчивым резонатором при развитом самовоздействии излучения в активной среде. I. Теоретический анализ

    Квантовая электроника, 17:7 (1990),  844–850
  12. Импульсно-периодический ЭИЛ на окиси углерода

    Квантовая электроника, 17:5 (1990),  561–562
  13. О BP электромагнитного излучения в термодинамически неравновесных средах

    Квантовая электроника, 17:4 (1990),  463–466
  14. Влияние изотопического состава активной среды на параметры излучения CO2-лазеров

    Квантовая электроника, 15:9 (1988),  1773–1779
  15. Экспериментальное определение параметров колебательно-вращательных переходов изотопных модификаций молекул CO2

    Квантовая электроника, 15:4 (1988),  838–840
  16. Тепловое самовоздействие электромагнитного излучения в среде с перегревной неустойчивостью

    Квантовая электроника, 14:12 (1987),  2540–2542
  17. Исследование физических процессов в активной среде импульсного CO2-лазера, вызывающих изменение частоты генерации во время импульса

    Квантовая электроника, 14:12 (1987),  2441–2445
  18. Влияние нелинейных оптических неоднородностей среды на пространственный спектр излучения в CO2-усилителе

    Квантовая электроника, 14:6 (1987),  1241–1246
  19. Влияние поляризации излучения на стационарное 180-градусное ВРМБ в гиротропных средах

    Квантовая электроника, 14:4 (1987),  789–791
  20. Исследование энергетических характеристик непрерывного проточного электроразрядного CO2-усилителя

    Квантовая электроника, 14:2 (1987),  410–413
  21. Теоретическое исследование спектра генерации импульсного электроионизационного 12C18O2-лазера

    Квантовая электроника, 14:1 (1987),  158–163
  22. Импульсный электроионизационный лазер на смесях изотопозамещенных молекул CO2

    Квантовая электроника, 13:12 (1986),  2386–2390
  23. Исследование свойств активной среды CO2-лазера, содержащей изотопозамещенные молекулы двуокиси углерода и азота

    Квантовая электроника, 13:8 (1986),  1725–1727
  24. Предельные энерговклады и напряженности поля в непрерывном электроионизационном разряде в молекулярных газах

    Квантовая электроника, 13:7 (1986),  1323–1327
  25. Влияние неактивных зон резонатора на спектр излучения электроионизационных CO2-лазеров

    Квантовая электроника, 13:2 (1986),  255–259
  26. Особенности механизма образования оптических неоднородностей в СО-лазерах

    Квантовая электроника, 13:1 (1986),  172–175
  27. Исследование энергетических и спектральных характеристик непрерывного технологического электроионизационного лазера на изотопомодифицированной двуокиси углерода

    Квантовая электроника, 13:1 (1986),  5–10
  28. Развитие перегревной неустойчивости в плазме объёмного разряда высокого давления

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 26:5 (1986),  723–733
  29. Эффект тепловой самофокусировки лазерных пучков

    Докл. АН СССР, 281:1 (1985),  60–63
  30. Нелинейное ослабление импульсного лазерного излучения на приземной атмосферной трассе

    Квантовая электроника, 12:10 (1985),  2147–2149
  31. Исследование пространственно-временных характеристик излучения импульсного CO2-лазера при наличии мелкомасштабных неоднородностей активной среды

    Квантовая электроника, 12:9 (1985),  1977–1981
  32. Коррекция крупномасштабных неоднородностей импульсного несамостоятельного разряда

    Квантовая электроника, 12:5 (1985),  1069–1071
  33. Самовоздействие излучения в резонаторе CO2-лазера

    Квантовая электроника, 12:4 (1985),  868–871
  34. Исследование выходных характеристик импульсного электроионизационного лазера на изотопах двуокиси углерода

    Квантовая электроника, 12:3 (1985),  622–624
  35. Исследование спектра усиления и генерации ТЕ-лазера на смеси изотопозамещенных молекул двуокиси углерода

    Квантовая электроника, 12:2 (1985),  416–419
  36. Энергетические и спектральные характеристики непрерывного электроионизационного CO2-лазера с криогенным охлаждением рабочей смеси

    Квантовая электроника, 12:1 (1985),  140–143
  37. Пороговые условия разрушения монокристаллов хлористого калия при воздействии излучения непрерывного CO2-лазера

    Квантовая электроника, 11:12 (1984),  2389–2396
  38. Экспериментальное исследование спектра излучения непрерывного электроионизационного СО-лазера

    Квантовая электроника, 11:9 (1984),  1856–1859
  39. К вопросу о стабилизации параметров электроионизационных CO2-лазеров замкнутого цикла

    Квантовая электроника, 11:8 (1984),  1686–1688
  40. Характер разрушения зеркал резонатора мощных технологических электроионизационных CO2-лазеров

    Квантовая электроника, 11:8 (1984),  1636–1640
  41. Исследование спектральных характеристик импульсных CO$_2$-лазеров высокого давления

    Квантовая электроника, 11:7 (1984),  1454–1458
  42. Исследование CA-перехода молекулы XeF* при накачке XeF2 эксимерным излучением

    Квантовая электроника, 11:6 (1984),  1162–1167
  43. Влияние диффузии возбужденных частиц на обращение волнового фронта в газовой среде

    Квантовая электроника, 10:10 (1983),  2115–2118
  44. Исследование энергетических характеристик непрерывного электроионизационного технологического СО-лазера с мощностью генерации 10 кВт

    Квантовая электроника, 10:10 (1983),  2090–2092
  45. Стабилизация энергетических характеристик непрерывного технологического электроионизационного CO2-лазера с помощью силикагеля

    Квантовая электроника, 10:6 (1983),  1264–1267
  46. Вынужденное рассеяние света в инвертированном углекислом газе, обусловленное тепловой нелинейностью

    Квантовая электроника, 10:4 (1983),  843–850
  47. Непрерывный технологический электроионизационный СО-лазер мощностью 10 кВт

    Квантовая электроника, 9:12 (1982),  2357–2358
  48. Расчет энергетических характеристик импульсно-периодического электроионизационного CO2-лазера с охлажденной рабочей смесью

    Квантовая электроника, 9:8 (1982),  1737–1739
  49. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии в среде с тепловой нелинейностью

    Квантовая электроника, 9:8 (1982),  1571–1575
  50. Обращение волнового фронта в инвертированном углекислом газе, обусловленное светоиндуцированным тепловыделением

    Квантовая электроника, 9:6 (1982),  1228–1233
  51. Каталитическая регенерация газовой смеси электроионизационного CO2-лазера замкнутого цикла

    Квантовая электроника, 8:11 (1981),  2418–2424
  52. Нелинейные оптические неоднородности в активных средах газовых лазеров

    Квантовая электроника, 8:9 (1981),  1987–1989
  53. Режим накачки электроионизационных $CO_2$-лазеров с максимальной эффективностью использования электронного пучка

    Квантовая электроника, 7:9 (1980),  1979–1984
  54. Изменение энергетических характеристик электроионизационного разряда в смесях $CO_2-N_2-He$ и техническом азоте при работе в импульсно-периодическом режиме

    Квантовая электроника, 7:3 (1980),  630–634
  55. Электроионизационный CO2-лазер замкнутого цикла непрерывного действия

    Квантовая электроника, 6:4 (1979),  772–781
  56. Влияние газодинамического движения активной среды в течение импульса накачки на угловую расходимость излучения электроионизационных лазеров

    Квантовая электроника, 5:9 (1978),  1924–1932
  57. Электроионизационный CO2-лазер с замкнутым циклом, работающий в режиме повторения импульсов

    Квантовая электроника, 4:8 (1977),  1808–1809
  58. Электроионизационный импульсный ОКГ с энергией излучения 500 Дж

    Квантовая электроника, 2:1 (1975),  214–216
  59. Оптический квантовый генератор на CO2 непрерывного действия с несамостоятельным разрядом

    Квантовая электроника, 2:1 (1975),  211–213
  60. Генерация в чистом углекислом газе при атмосферном давлении с предионизацией электронным пучком

    Квантовая электроника, 2:1 (1975),  210–211
  61. Электроионизационный лазер на двуокиси углерода, работающий в режиме повторения импульсов излучения

    Квантовая электроника, 1:6 (1974),  1407–1410

  62. Памяти Михаила Александровича Ротиняна

    Квантовая электроника, 38:3 (2008),  298
  63. Памяти Виктора Константиновича Орлова

    Квантовая электроника, 15:5 (1988),  1087–1088


© МИАН, 2024