RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Яценко Юрий Павлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Когерентный суперконтинуум среднего ИК диапазона в световоде с полой сердцевиной, заполненной смесью дейтерия и азота

    Квантовая электроника, 53:5 (2023),  387–394
  2. Пороговые характеристики ВКР-преобразования 1.56 → 2.84 мкм в метане при широкополосной накачке мощными частотно-модулированными импульсами эрбиевого волоконного источника

    Квантовая электроника, 53:5 (2023),  363–369
  3. Пикосекундный рамановский волоконный лазер с длиной волны 2.84 мкм

    Квантовая электроника, 52:8 (2022),  685–694
  4. Суперконтинуум среднего ИК диапазона, инициируемый двухкаскадным ВКР в револьверном световоде, заполненном дейтерием

    Квантовая электроника, 51:12 (2021),  1068–1075
  5. Спектральная диагностика оптического разряда, распространяющегося по полому волоконному световоду

    Квантовая электроника, 51:3 (2021),  232–239
  6. Распространение мегаваттных субпикосекундных импульсов излучения с минимальными искажениями их формы и спектра в полом револьверном волоконном световоде, заполненном воздухом или аргоном

    Квантовая электроника, 49:12 (2019),  1100–1107
  7. ВКР-генерация фемтосекундных импульсов в полом револьверном волоконном световоде, заполненном метаном

    Квантовая электроника, 49:12 (2019),  1089–1092
  8. Ю.П. Яценко, Е.Н. Плетенева, А.Г. Охримчук, А.В. Гладышев, А.Ф. Косолапов, А.Н. Колядин, И.А. Буфетов. Генерация многозонного суперконтинуума в револьверном световоде с полой воздушной сердцевиной («Квантовая электроника», 2017, т.47, №6, с. 553–560).

    Квантовая электроника, 47:7 (2017),  674
  9. Генерация многозонного суперконтинуума в револьверном световоде с полой воздушной сердцевиной

    Квантовая электроника, 47:6 (2017),  553–560
  10. Волоконный ВКР-лазер на основе кварцевого световода с полой сердцевиной, генерирующий излучение на длине волны 4.4 мкм

    Квантовая электроника, 47:5 (2017),  491–494
  11. Распространение фемтосекундных импульсов в револьверном волоконном световоде с полой сердцевиной

    Квантовая электроника, 46:7 (2016),  617–626
  12. Эффективная ВКР-генерация излучения с длиной волны 1.9 мкм в полом волоконном световоде c водородом

    Квантовая электроника, 45:9 (2015),  807–812
  13. Дисперсионные и волноводные характеристики микроструктурированных световодов из температурного стекла 68TeO2-22WO3-8La2O3-2Bi2O3 для генерации суперконтинуума

    Квантовая электроника, 40:6 (2010),  513–518
  14. Четырехволновое смешение в двухслойных микроструктурированных световодах

    Квантовая электроника, 35:8 (2005),  715–719
  15. Фоточувствительность германосиликатных световодов и заготовок, легированных неоднородно по сечению азотом

    Квантовая электроника, 33:3 (2003),  275–280
  16. Фоторефрактивный эффект и фотоиндуцированная квадратичная нелинейная восприимчивость в германосиликатных световодах, приготовленных в атмосферах азота и гелия методом МCVD

    Квантовая электроника, 30:9 (2000),  815–820
  17. Эффективная запись решетки χ(2) в германосиликатном световоде, содержащем азот

    Квантовая электроника, 25:3 (1998),  262–264
  18. Роль излучения третьей и четвертой гармоник при формировании χ(2)-решетки в Ge — Er-световодах на основе плавленого кварца

    Квантовая электроника, 23:7 (1996),  652–656
  19. Синхронизация компонент ВРМБ в лазере со световодным резонатором

    Квантовая электроника, 16:1 (1989),  5–6
  20. Непрерывный YAG:Nd-лазер с одновременной пассивной и кинематической синхронизацией мод

    Квантовая электроника, 14:2 (1987),  425–426
  21. Кинематическая синхронизация мод в непрерывном кольцевом лазере на YAG:Nd

    Квантовая электроника, 13:12 (1986),  2479–2485
  22. Ширина полосы вынужденной синхронизации мод в непрерывном твердотельном лазере

    Квантовая электроника, 13:2 (1986),  434–437
  23. Синхронизация мод в непрерывном твердотельном лазере с помощью фильтра на F2-центрах

    Квантовая электроника, 12:11 (1985),  2369–2370
  24. Синхронизация мод в непрерывном лазере на YAG:Nd3+ с помощью насыщающегося поглотителя

    Квантовая электроника, 10:7 (1983),  1453–1455


© МИАН, 2024