|
Оптический допплеровский измеритель скорости газовых потоков Б. С. Ринкевичюс, А. В. Толкачев
|
1917–1922 |
|
Резонансное электронное вынужденное комбинационное рассеяние в парах калия. Дисперсия вблизи главного
дублета и влияние четырехфотонных процессов В. И. Аникин, С. В. Крючков, В. Е. Оглуздин
|
1923–1927 |
|
Воздействие излучения ОКГ на металлы при высоких давлениях окружающей среды H. Н. Рыкалин, А. А. Углов, И. П. Добровольский, М. М. Низаметдинов
|
1928–1933 |
|
Методика использования позиционной чувствительности кремниевых фотодетекторов для дистанционного
управления Б. О. Келли, Р. И. Немхаузер
|
1934–1939 |
|
О резонансном удвоении частоты в парах и газах Г. М. Крочик, Ю. Г. Хронопуло
|
1940–1948 |
|
Особенности излучения лазеров на красителях, перестраиваемых без селектирующих элементов Л. Д. Деркачева, В. А. Петухов
|
1949–1952 |
|
Увеличение эффективности внутрирезонаторной генерации второй гармоники В. Г. Дмитриев, Е. А. Шалаев, Е. Швом
|
1953–1957 |
|
О частотной характеристике кольцевого лазера в двухмодовом режиме В. А. Маркелов
|
1958–1965 |
|
Метод компенсации дисперсии фазового синхронизма в нелинейной оптике В. Д. Волосов, С. Г. Карпенко, Н. Е. Корниенко, В. Л. Стрижевский
|
1966–1982 |
|
Сверхпроводящий индуктивный накопитель энергии для питания систем накачки ОКГ Б. М. Вул, В. Р. Карасик, Б. Д. Копыловский, Г. Б. Курганов, В. С. Высоцкий, Д. В. Пронкин, Ю. А. Ефимов, Г. И. Агапов
|
1983–1987 |
|
Исследование пикосекундной структуры и режима ультракоротких импульсов излучения инжекционных
лазеров интерферометрическим методом Х. Бахерт, П. Г. Елисеев, М. А. Манько, В. К. Петров, З. Рааб, В. П. Страхов, Чан Минь Тхай
|
1988–1993 |
|
Кинетическая модель ультрафиолетового лазера на электронных переходах молекулярного ксенона А. М. Бонч-Бруевич, С. Н. Бусов, Г. А. Скоробогатов
|
1994–2001 |
|
Влияние концентрационного тушения и воды на энергетические характеристики стекол, активированных неодимом Н. Е. Алексеев, А. А. Изынеев, В. Б. Кравченко, Ю. П. Рудницкий
|
2002–2008 |
|
Трехмодовый режим в газовом лазере. I. Устойчивость стационарного симметричного режима генерации В. М. Ермаченко, В. К. Мацкевич
|
2009–2014 |
|
Перестраиваемый электроионизационный лазер на двуокиси углерода Н. Г. Басов, Э. М. Беленов, В. А. Данилычев, О. М. Керимов, А. С. Подсосонный, А. Ф. Сучков
|
2015–2020 |
|
Рассеяние света на метастабильном уровне молекулы водорода В. А. Давыдкин, Л. П. Рапопорт
|
2021–2029 |
|
Излучение электрона в поле двух линейно поляризованных электромагнитных волн Н. Н. Ахмедиев
|
2030–2035 |
|
Нестационарное вынужденное рассеяние света. Времена релаксации молекулярных колебаний В. Кайзер
|
2036–2042 |
|
Распределение колебательной энергии в системе с положительными источниками Э. М. Беленов, С. Ю. Гуськов, В. А. Исаков
|
2043–2047 |
|
К вопросу об ультрафиолетовом Xe2-лазере с оптической накачкой. Спектр и квантовый выход фотолюминесценции газообразного ксенона Б. Л. Борович, В. С. Зуев, Д. Б. Ставровский
|
2048–2052 |
|
Краткие сообщения
|
|
Влияние просветления на режим развитого испарения металлов под действием оптического излучения Р. В. Карапетян, А. А. Самохин
|
2053–2055 |
|
Замечания к статье Р. В. Карапетяна и А. А. Самохина «Влияние просветления на режим развитого испарения металлов под действием оптического излучения» Ф. В. Бункин
|
2055–2056 |
|
О некоторых особенностях развитого испарения конденсированных сред лазерным излучением А. А. Самохин
|
2056–2059 |
|
Детектирование излучения с частотой 890 ГГц с помощью диода металл – оксид – металл В. В. Кобзев, А. А. Ривлин, В. С. Соловьев
|
2059–2061 |
|
Об усилении рентгеновского излучения в распадающейся плазме на переходе гелиеподобного иона Л. И. Гудзенко, В. В. Евстигнеев, С. И. Яковленко
|
2061–2062 |
|
Кросс-релаксационный квантовый усилитель на частоте 22,2 ГГц Л. Э. Абрамян, А. А. Ахумян, Р. М. Мартиросян, В. П. Шахпарян
|
2063–2064 |
|
Антивещество как источник состояний с отрицательной температурой Л. А. Ривлин
|
2065–2066 |
|
Наблюдение в лазерной плазме ионов с зарядом ~30 … 50 Е. В. Аглицкий, В. А. Бойко, О. Н. Крохин, С. А. Пикуз, А. Я. Фаенов
|
2067–2069 |
|
Генерация дейтерий-тритиевых нейтронов при сферическом нагреве твердой мишени излучением мощного лазера Н. Г. Басов, Ю. А. Захаренков, О. Н. Крохин, Ю. А. Михайлов, Г. В. Склизков, С. И. Федотов
|
2069–2071 |
|
Фотоэлектрическая регистрация голограмм при использовании нестационарной опорной волны В. А. Зубов, Т. И. Кузнецова, М. М. Сущинский
|
2071–2074 |
|
Фотопроводимость дифосфида цинка при возбуждении импульсами рубинового лазера М. П. Лисица, П. Е. Мозоль, И. И. Тычина, И. В. Фекешгази, А. В. Федотовский
|
2074–2077 |
|
Экспериментальное исследование взаимодействия мощного лазерного излучения со свободной поверхностью жидкости при полном внутреннем отражении О. Н. Иванова, С. П. Чернов, В. А. Шепелев
|
2077–2080 |
|
Исследование углового разрешения при преобразовании изображения из области 10 мкм в прустите Г. П. Арумов, Э. С. Воронин, Ю. А. Ильинский, В. Е. Прокопенко, В. С. Соломатин
|
2080–2083 |
|
Лазерный экран из объемных монокристаллов сульфида и селенида кадмия В. И. Козловский, А. И. Красильников, А. С. Насибов, В. П. Папуша, А. Н. Печенов
|
2083–2085 |
|
Устойчивость малых колебаний прозрачной капли в мощном световом поле А. А. Землянов
|
2085–2088 |
|
Голография нестационарных световых полей на тонких голограммах А. П. Якимович
|
2088–2091 |
|
Влияние фаски рубинового кристалла на разрушение его в объеме П. Ю. Кикин, В. И. Парамонов
|
2092–2094 |
|
Получение голографических интерферограмм сфокусированных изображений с локальным опорным пучком И. С. Клименко, Е. Г. Матинян
|
2094–2096 |
|
О нелинейной регистрации голограмм сфокусированных изображений И. С. Клименко, Е. Г. Матинян
|
2096–2098 |
|
Влияние лазерного излучения на свертываемость плазмы крови человека Н. Г. Басов, В. В. Громов, Е. П. Маркин, А. Н. Ораевский, П. Г. Плешанов, Р. А. Рутберг
|
2098–2099 |
|
Лазерная генерация на парах 1,4-ди [2-(5-фенилоксазолил)]-бензола Н. Г. Басов, В. С. Зуев, Ю. Ю. Стойлов, К. К. Трусов
|
2099–2101 |
|
|
Правила оформления рукописей, представляемых в журнал «Квантовая электроника»
|
2118–2119 |