RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Михайлов Сергей Иванович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Распад лазерного пучка при ВТР света в толуоле в результате двухфотонного поглощения излучения накачки и нестационарного взаимодействия лазерного импульса со средой

    Квантовая электроника, 50:11 (2020),  1078–1082
  2. О точном определении малых сдвигов частоты излучения с помощью интерферометра Фабри–Перо

    Квантовая электроника, 49:9 (2019),  878–880
  3. Наблюдение вынужденного температурного рассеяния света при нестационарном взаимодействии лазерного импульса со средой

    Квантовая электроника, 48:9 (2018),  823–825
  4. Управление фазовыми характеристиками стоксовых волн в интерферометре Майкельсона с ВРМБ-зеркалами

    Квантовая электроника, 46:12 (2016),  1146–1148
  5. Особенности динамики ВРМБ в одномодовых световодах («Квантовая электроника», 2016, т. 46, № 3, с. 242–247)

    Квантовая электроника, 46:4 (2016),  391
  6. Особенности динамики ВРМБ в одномодовых световодах

    Квантовая электроника, 46:3 (2016),  242–247
  7. О фазировке независимых лазерных каналов при ударном возбуждении ВРМБ

    Квантовая электроника, 45:10 (2015),  899–903
  8. О свойствах тёмного солитона при ВРМБ в сфокусированных пучках

    Квантовая электроника, 42:12 (2012),  1087–1092
  9. Фазировка стоксовой волны при ударном возбуждении ВРМБ

    Квантовая электроника, 41:11 (2011),  997–1002
  10. Петлевой ВРМБ-генератор на неподвижной решетке нелинейного показателя преломления

    Квантовая электроника, 39:12 (2009),  1148–1152
  11. Зависимость порогового инкремента ВРМБ-усилителя от геометрических параметров

    Квантовая электроника, 37:7 (2007),  656–660
  12. Усиление стоксовых сигналов с ОВФ в комбинированной системе лазерного и ВРМБ-усилителей

    Квантовая электроника, 37:1 (2007),  43–48
  13. Влияние апертурных потерь на точность попадания на удаленный объект излучения, отраженного от ОВФ-зеркала

    Квантовая электроника, 35:10 (2005),  971–972
  14. Метод получения дифракционно-ограниченных некогерентных изображений при наблюдении объектов через турбулентную атмосферу

    Квантовая электроника, 35:9 (2005),  873–878
  15. Повышение плотности энергии и направленности лазерного излучения

    Квантовая электроника, 33:2 (2003),  110–116
  16. Эффективный многокаскадный ВРМБ-усилитель

    Квантовая электроника, 31:8 (2001),  709–712
  17. Восстановление изображения предмета по спекл-структуре его поля

    Квантовая электроника, 31:6 (2001),  539–542
  18. Тонкая структура линии ВРМБ квазимонохроматической накачки из спонтанных шумов

    Квантовая электроника, 26:2 (1999),  144–146
  19. Особенности паразитной ВРМБ-генерации в активных твердотельных элементах при усилении длинных монохроматических импульсов

    Квантовая электроника, 24:9 (1997),  809–811
  20. Управление стоксовым сдвигом частоты в петлевом ВРМБ-лазере

    Квантовая электроника, 24:7 (1997),  659–661
  21. Повышение энергосъема в многопроходных усилителях на неодимовом стекле

    Квантовая электроника, 24:3 (1997),  216–218
  22. Многокаскадный усилитель на встречном вынужденном рассеянии

    Квантовая электроника, 20:10 (1993),  1021–1024
  23. Эффективный сумматор на "бриллюэновской" нелинейности

    Квантовая электроника, 20:10 (1993),  1005–1010
  24. Комбинационный лазер на сжатом водороде с параметрической обратной связью

    Квантовая электроника, 20:3 (1993),  213–215
  25. Возможность повышения КПД и яркости излучения мощных лазеров при нелинейном суммировании цуга наносекундных импульсов

    Квантовая электроника, 20:2 (1993),  172–174
  26. О ВРМБ широкополосной сфокусированной накачки

    Квантовая электроника, 20:1 (1993),  101–102
  27. Особенности ВРМБ одномодовой сфокусированной широкополосной накачки

    Квантовая электроника, 19:3 (1992),  286–289
  28. Генерация излучения в петлевом ВРМБ-лазере с изменяемой длиной резонатора

    Квантовая электроника, 19:3 (1992),  237–240
  29. Динамика развития абсолютной неустойчивости на бриллюэновской нелинейности в режиме четырехволнового смешения

    Квантовая электроника, 18:6 (1991),  718–722
  30. Бриллюэновский петлевой генератор с накачкой некогерентными пучками

    Квантовая электроника, 18:5 (1991),  600–603
  31. Импульсно-периодическая лазерная система с ОВФ на ИАГ

    Квантовая электроника, 17:3 (1990),  295–297
  32. Обращение волнового фронта деполяризованного излучения

    Квантовая электроника, 15:10 (1988),  2113–2118
  33. ВРМБ-лазеры с параметрической обратной связью

    Квантовая электроника, 15:4 (1988),  661–667
  34. О влиянии пространственного захвата фаз на усиление стоксовых полей, коррелированных с накачкой, при ВРМБ в светопроводе

    Квантовая электроника, 14:6 (1987),  1120–1127
  35. Особенности интерферометра с ВРМБ-зеркалами

    Квантовая электроника, 14:4 (1987),  777–781
  36. Эффективный метод развязки в лазерной системе с ОВФ

    Квантовая электроника, 14:1 (1987),  207–210
  37. О структуре полей в самонакачивающихся ВРМБ-лазерах

    Квантовая электроника, 13:11 (1986),  2320–2322
  38. Влияние насыщения на качество обращения волнового фронта при вынужденном рассеянии пространственно-неоднородной накачки

    Квантовая электроника, 13:1 (1986),  142–146
  39. Коэффициент усиления и время жизни акустических фононов при ВРМБ в четыреххлористом титане

    Квантовая электроника, 12:5 (1985),  1081–1083
  40. Исследование режимов рассеяния вперед и назад пространственно-некогерентной накачки

    Квантовая электроника, 11:11 (1984),  2227–2231
  41. Поляризационные методы улучшения энергетических характеристик обращающих волновой фронт зеркал

    Квантовая электроника, 11:2 (1984),  303–310
  42. ВРМБ пространственно-неоднородной накачки с малым числом угловых мод

    Квантовая электроника, 9:3 (1982),  632–634
  43. Управление характеристиками обращающих зеркал в режиме усиления

    Квантовая электроника, 8:10 (1981),  2191–2195
  44. Об инкрементах усиления стоксовых полей при вынужденном рассеянии пространственно-неоднородного излучения

    Квантовая электроника, 8:4 (1981),  891–893
  45. Одномодовая система генератор-усилитель импульсно-периодического действия с обращением волнового фронта

    Квантовая электроника, 7:9 (1980),  2035–2037
  46. Анализ режимов ВКР многомодовой накачки в диспергирующих средах

    Квантовая электроника, 7:7 (1980),  1471–1475
  47. Исследование схем для получения мощных коротких импульсов с обращением волнового фронта излучения в ВРМБ-зеркале

    Квантовая электроника, 7:2 (1980),  372–377
  48. Получение мощных коротких импульсов с обращением волнового фронта в стационарном режиме ВРМБ

    Квантовая электроника, 6:9 (1979),  2031–2033
  49. Влияние некоторых параметров излучения на обращение волнового фронта накачки в «бриллюэновском» зеркале

    Квантовая электроника, 6:4 (1979),  765–771
  50. Обращение волнового фронта слабых сигналов при беспороговом отражении от бриллюэновского зеркала

    Квантовая электроника, 6:2 (1979),  394–397
  51. Вынужденное рассеяние света в поле шумовой накачки с шириной спектра, превышающей частотный сдвиг стоксовой компоненты

    Квантовая электроника, 1:5 (1974),  1239–1241
  52. Влияние ширины линии накачки на генерацию при вынужденном комбинационном рассеянии

    Квантовая электроника, 1:3 (1974),  629–633
  53. Управление спектром излучения неодимового лазера с модулированной добротностью внешним сигналом

    Квантовая электроника, 1:3 (1974),  625–628


© МИАН, 2024