RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Лосев Леонид Леонидович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. ВКР ультракоротких лазерных импульсов при нелинейной фазовой модуляции

    Квантовая электроника, 51:3 (2021),  217–221
  2. Снижение амплитуды макроскопических квантовых флуктуаций при нестационарном ВКР

    Квантовая электроника, 50:9 (2020),  834–837
  3. ВКР-преобразователь – временной компрессор фемтосекундных импульсов иттербиевого лазера

    Квантовая электроника, 49:9 (2019),  845–849
  4. Компрессор фемтосекундных лазерных импульсов на ксеноне в сверхкритическом состоянии

    Квантовая электроника, 48:7 (2018),  621–624
  5. Компрессия фемтосекундных импульсов иттербиевого лазера, основанная на использовании нелинейных процессов в кварцевом волокне

    Квантовая электроника, 48:5 (2018),  476–480
  6. Минимально возможная длительность лазерного импульса при ВКР

    Квантовая электроника, 47:7 (2017),  593–596
  7. Фемтосекундный комбинационный лазер на сжатом азоте

    Квантовая электроника, 47:1 (2017),  1–4
  8. Временная компрессия импульсов излучения фемтосекундного иттербиевого лазера при частоте следования импульсов 100 кГц

    Квантовая электроника, 46:8 (2016),  675–678
  9. Фемтосекундный комбинационный лазер с частотой следования импульсов 1 кГц

    Квантовая электроника, 46:7 (2016),  581–585
  10. Водородный комбинационный лазер с длительностью импульса генерации 40 фс

    Квантовая электроника, 45:12 (2015),  1101–1104
  11. Капиллярный компрессор фемтосекундных лазерных импульсов с нелинейным вращением эллипса поляризации

    Квантовая электроника, 42:3 (2012),  231–234
  12. Степень компрессии и энергетическая эффективность капиллярного компрессора фемтосекундных лазерных импульсов

    Квантовая электроника, 41:11 (2011),  989–992
  13. Генерация второй гармоники спектрально-уширенного в газонаполненном капилляре излучения фемтосекундного иттербиевого лазера

    Квантовая электроника, 41:9 (2011),  804–808
  14. Эффективная компрессия фемтосекундных импульсов иттербиевого лазера в газонаполненном капилляре

    Квантовая электроника, 41:7 (2011),  606–609
  15. Генерация второй стоксовой компоненты при ВКР чирпированных лазерных импульсов

    Квантовая электроника, 41:5 (2011),  459–464
  16. Генерация стоксовых импульсов длительностью менее 100 фс при ВКР в кристалле нитрата бария

    Квантовая электроника, 40:8 (2010),  700–703
  17. О механизме поглощения излучения при воздействии субпикосекундных высококонтрастных лазерных импульсов с интенсивностью до 3·1016 Вт/см2 на конденсированные мишени

    Квантовая электроника, 30:10 (2000),  901–904
  18. Генерация второй и третьей гармоник излучения субпикосекундного неодимового лазера с контрастом 1012 на металлической мишени

    Квантовая электроника, 25:5 (1998),  467–470
  19. Измерение коэффициента усиления ВКР в лейкосапфире

    Квантовая электроника, 25:2 (1998),  170–174
  20. Повышение температуры лазерной плазмы при двухчастотном УФ-ИК воздействии на металлические мишени

    Квантовая электроника, 25:1 (1998),  31–35
  21. Создание плазмы с температурой 1 кэВ при воздействии субпикосекундного лазерного импульса с контрастом 1012 на твердое тело

    Квантовая электроника, 24:7 (1997),  579–580
  22. Субпикосекундный неодимовый лазер с контрастом выше 1012

    Квантовая электроника, 22:6 (1995),  531–532
  23. Генерация импульсов тока при поляризации ионизованного излучением УФ лазера воздуха

    Квантовая электроника, 21:10 (1994),  978–980
  24. Cхемы генерации широкополосного излучения на основе вращательного ВКР в атмосферном азоте

    Квантовая электроника, 21:10 (1994),  965–967
  25. Генерация излучения с дискретным спектром, ширина которого равна частоте накачки, в комбинационно-параметрических лазерах

    Квантовая электроника, 20:11 (1993),  1054–1062
  26. ВКР-обостритель импульсов для фемтосекундных тераваттных лазерных систем

    Квантовая электроника, 20:4 (1993),  387–389
  27. Возможность повышения КПД и яркости излучения мощных лазеров при нелинейном суммировании цуга наносекундных импульсов

    Квантовая электроника, 20:2 (1993),  172–174
  28. О механизме искрового разряда, инициируемого излучением УФ лазера

    Письма в ЖТФ, 18:17 (1992),  76–79
  29. 300-фемтосекундный 100-микроджоульный задающий ВКР-генератор для лазера на титанате сапфира

    Квантовая электроника, 19:11 (1992),  1058–1061
  30. Распространение в воздухе волны ионизации (стримера) по каналу, инициируемому излучением УФ лазера

    ЖТФ, 61:4 (1991),  200–204
  31. О возможности создания пикосекундного тераваттного неодимового лазера с контрастом ~1013

    Квантовая электроника, 18:5 (1991),  534–535
  32. Комбинационно-параметрический антистоксов лазер

    Квантовая электроника, 17:10 (1990),  1245–1247
  33. Эффективная параметрическая генерация высших компонент ВКР с дифракционной расходимостью

    Квантовая электроника, 17:8 (1990),  960
  34. Генерация СВЧ на плазме оптического пробоя, созданного модулированным лазерным излучением

    Квантовая электроника, 17:6 (1990),  741–744
  35. Комбинационно-параметрическая генерация антистоксова излучения в режиме усиления внешнего стоксова сигнала

    Квантовая электроника, 17:5 (1990),  599–602
  36. ВКР-компрессия световых импульсов без частотного сдвига

    Квантовая электроника, 16:8 (1989),  1623–1625
  37. Особенности ионизации воздуха лазерными УКИ УФ диапазона

    Квантовая электроника, 16:1 (1989),  73–78
  38. Комбинационный лазер на вращательных уровнях водорода с кольцевым резонатором

    Квантовая электроника, 15:10 (1988),  2042–2044
  39. Увеличение амплитуды ВЧ токов при воздействии на нейтральную мишень микросекундного импульса CO2-лазера

    Квантовая электроника, 15:9 (1988),  1867–1875
  40. Ионизация воздуха излучением лазерной плазмы

    ЖТФ, 57:3 (1987),  446–453
  41. Динамика изменения потенциала заряженной мишени при воздействии лазерной плазмы

    ЖТФ, 56:5 (1986),  873–877
  42. ВКР-генерация одиночных пикосекундных импульсов с энергией до 0,6 мДж в диапазоне 9,2 мкм

    Квантовая электроника, 11:9 (1984),  1872–1874
  43. Измерение времени вращательной релаксации в сжатом водороде

    Квантовая электроника, 9:1 (1982),  174–176
  44. Регенеративный комбинационный усилитель на вращательных переходах в ортоводороде

    Квантовая электроника, 8:8 (1981),  1715–1720
  45. Водородный комбинационный генератор на вращательных переходах с продольной неаксиальной накачкой излучением $Nd$-лазера

    Квантовая электроника, 7:12 (1980),  2637–2639
  46. Изменение коэффициента усиления ВКР излучения неодимового лазера на вращательных уровнях в газообразном водороде

    Квантовая электроника, 6:10 (1979),  2274–2277
  47. Водородный комбинационный лазер для эффективного когерентного суммирования наносекундных световых импульсов

    Квантовая электроника, 6:6 (1979),  1329–1331


© МИАН, 2024