RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Казанцев Сергей Юрьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Алгоритм быстрой выработки ключевой последовательности с использованием квантового канала связи

    ПДМ. Приложение, 2024, № 17,  93–98
  2. Спектры селективного излучения Al$_{2}$O$_{3}$ : Ti$^{3+}$ при лазерно-термическом нагреве

    Письма в ЖТФ, 46:5 (2020),  41–43
  3. Полупроводниковые плазменные антенны, формируемые лазерным излучением

    Письма в ЖТФ, 45:24 (2019),  6–9
  4. Самоорганизация газоразрядной плазмы в SF$_{6}$ и смесях на его основе

    Письма в ЖТФ, 45:9 (2019),  23–25
  5. Двухфотонное поглощение излучения нецепного HF-лазера в монокристаллах германия

    Оптика и спектроскопия, 124:6 (2018),  790–794
  6. Импульсно-периодический Fe : ZnSe-лазер со средней мощностью излучения 20 Вт при комнатной температуре поликристаллического активного элемента

    Квантовая электроника, 47:4 (2017),  303–307
  7. Лазер на монокристалле ZnS : Fe2+, возбуждаемый при комнатной температуре электроразрядным HF-лазером

    Квантовая электроника, 46:9 (2016),  769–771
  8. Лазер на ZnSe:Fe2+ с энергией излучения 1.2 Дж при комнатной температуре

    Квантовая электроника, 46:1 (2016),  11–12
  9. Мощный импульсно-периодический HF(DF)-лазер с твердотельным генератором накачки

    Квантовая электроника, 45:11 (2015),  989–992
  10. Масштабирование энергетических характеристик лазера на поликристалле ZnSe:Fe$^{2+}$ при комнатной температуре

    Квантовая электроника, 45:9 (2015),  823–827
  11. Лазер на ZnSe:Fe2+ с большой энергией излучения, работающий при комнатной температуре

    Квантовая электроника, 44:6 (2014),  505–506
  12. Лазер на кристалле ZnSe:Fe2+ с накачкой излучением нецепного электроразрядного HF-лазера при комнатной температуре

    Квантовая электроника, 44:2 (2014),  141–144
  13. Влияние температуры газа на характеристики объемного самостоятельного разряда в рабочих смесях импульсно-периодических КИЛ

    Квантовая электроника, 44:2 (2014),  138–140
  14. Системы формирования разряда для наработки атомарного иода в импульсно-периодическом кислородно-иодном лазере

    Квантовая электроника, 44:1 (2014),  89–93
  15. Инициирование воспламенения горючей газовой смеси в замкнутом объёме излучением мощного импульсного CO2-лазера

    Квантовая электроника, 42:1 (2012),  65–70
  16. К вопросу об устойчивости объёмного самостоятельного разряда в рабочих смесях нецепного электрохимического HF-лазера

    Квантовая электроника, 41:8 (2011),  703–708
  17. Генерация электрического сигнала при взаимодействии излучения HF-лазера c донной поверхностью столба воды

    Квантовая электроника, 40:8 (2010),  716–719
  18. Электроразрядный импульсно-периодический HF-лазер с большой энергией излучения

    Квантовая электроника, 40:7 (2010),  615–618
  19. Отлипательная неустойчивость объемного самостоятельного разряда в активных средах нецепных HF(DF)-лазеров

    Квантовая электроника, 40:6 (2010),  484–489
  20. Электродная система для электроразрядной наработки атомарного иода в импульсно-периодическом кислородно-иодном лазере с большим объемом активной среды

    Квантовая электроника, 40:5 (2010),  397–399
  21. Мощный электроразрядный HF-лазер с твердотельным генератором накачки

    Квантовая электроника, 40:5 (2010),  393–396
  22. Временная структура электрического сигнала, возникающего при взаимодействии излучения HF-лазера с донной поверхностью столба воды

    Квантовая электроника, 39:2 (2009),  179–184
  23. О возможности контроля волнового фронта широкоапертурного HF(DF)-лазера методом тальбот-интерферометрии

    Квантовая электроника, 38:1 (2008),  69–72
  24. Получение температурной зависимости критической напряженности электрического поля в SF6 и смесях SF6 с C2H6 методом лазерного нагрева газа

    Квантовая электроника, 37:10 (2007),  985–988
  25. Объемный самостоятельный разряд в смесях газов на основе SF6 при развитии инициируемых импульсным СО2-лазером ударно-волновых возмущений среды

    Квантовая электроника, 36:7 (2006),  646–652
  26. Еще раз о роли УФ подсветки в нецепных электроразрядных HF(DF)-лазерах

    Квантовая электроника, 34:2 (2004),  111–114
  27. Самоинициирующийся объемный разряд в иодидах, используемый для наработки атомарного иода в импульсных химических кислородно-иодных лазерах

    Квантовая электроника, 33:6 (2003),  489–492
  28. Направление электрического разряда сплошной лазерной искрой при фокусировке излучения СО2-лазера коническим зеркалом

    Квантовая электроника, 32:2 (2002),  115–120
  29. Особенности развития самоинициирующегося объемного разряда в нецепных HF-лазерах

    Квантовая электроника, 32:2 (2002),  95–100
  30. Ион-ионная рекомбинация в SF6 и смесях SF6–C2H6 при высоких значениях E/N

    Квантовая электроника, 31:7 (2001),  629–633
  31. Характеристики разряда в нецепном HF(DF)-лазере

    Квантовая электроника, 30:6 (2000),  483–485
  32. Самоинициирующийся объемный разряд в нецепных HF-лазерах на смесях SF6 с углеводородами

    Квантовая электроника, 30:3 (2000),  207–214
  33. Нецепной электроразрядный HF(DF)-лазер с высокой энергией излучения.

    Квантовая электроника, 25:2 (1998),  123–125
  34. Возможности увеличения выходной энергии нецепного HF(DF)-лазера

    Квантовая электроника, 24:3 (1997),  213–215

  35. Поправки к статье: Самоинициирующийся объемный разряд в иодидах, используемый для наработки атомарного иода в импульсных химических кислородно-иодных лазерах

    Квантовая электроника, 33:8 (2003),  750


© МИАН, 2024