Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Резвов Юрий Герасимович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 17
Научных статей: 17

Статистика просмотров:
Эта страница:288
Страницы публикаций:3170
Полные тексты:1668
доцент
кандидат физико-математических наук (2001)
Специальность ВАК: 01.04.03 (радиофизика)

Научная биография:

Резвов, Юрий Герасимович. Исследование акустооптического квазиколлинеарного брэгговского взаимодействия пучков в анизотропной среде : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.03. - Новомосковск, 2001. - 164 с. : ил.


https://www.mathnet.ru/rus/person184006
Список публикаций на Google Scholar
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=140165
ИСТИНА https://istina.msu.ru/workers/88770399
https://orcid.org/0000-0003-4703-2838
https://www.webofscience.com/wos/author/record/W-4341-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=12446650200
https://www.researchgate.net/profile/Yu-Rezvov

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2022
1. С. Н. Антонов, Ю. Г. Резвов, В. А. Подольский, О. Д. Сивкова, “Акустооптическая многолучевая аксиальная дифракция в парателлурите”, Письма в ЖТФ, 48:1 (2022),  43–46  mathnet  elib 1
2021
2. С. Н. Антонов, Ю. Г. Резвов, “Акустооптическое управление энергетическим 2D-профилем лазерного луча”, ЖТФ, 91:8 (2021),  1269–1275  mathnet  elib; S. N. Antonov, Yu. G. Rezvov, “Acousto-optic control of the 2D energy profile of laser beam”, Tech. Phys., 66:9 (2021), 1078–1084  scopus 3
2018
3. В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Особенности формирования многополосной функции пропускания на базе многочастотной акустооптической дифракции”, Оптика и спектроскопия, 124:1 (2018),  122–128  mathnet  elib; V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Peculiarities of forming a multiband transmission function based on multifrequency acousto-optic diffraction”, Optics and Spectroscopy, 124:1 (2018), 121–128 5
2013
4. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Модификация параболического приближения теории дифракции ультразвукового пучка в сильноанизотропном кристалле”, ЖТФ, 83:12 (2013),  11–16  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Modification of the parabolic approximation in the theory of ultrasonic-beam diffraction in a strongly anisotropic crystal”, Tech. Phys., 58:12 (2013), 1715–1720 7
5. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Расширение углового диапазона сканирования акустооптического дефлектора с двухэлементным фазированным пьезопреобразователем”, ЖТФ, 83:9 (2013),  108–113  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Extension of the angular scanning range of the acousto-optic deflector with a two-element phased-array piezoelectric transducer”, Tech. Phys., 58:9 (2013), 1346–1351 14
2012
6. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Акустооптическая дифракция с учетом влияния граней светозвукопровода”, ЖТФ, 82:6 (2012),  80–84  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Acousto-optic diffraction with allowance for the influence of the acousto-optic cell boundaries”, Tech. Phys., 57:6 (2012), 814–818 5
2011
7. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, Ю. Ю. Губарева, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Повышение термической эффективности импульсного лазерного излучения методами многолучевой акустооптики”, Письма в ЖТФ, 37:23 (2011),  19–25  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, Yu. Yu. Gubareva, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Thermal efficiency of pulsed laser radiation increased by methods of multibeam acousto-optic diffraction”, Tech. Phys. Lett., 37:12 (2011), 1096–1099
8. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, Ю. Ю. Губарева, Л. Ф. Купченко, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Многолучевая высокоэффективная акустооптическая дифракция импульсного света с неэквидистантным расположением лучей”, Письма в ЖТФ, 37:11 (2011),  83–90  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, Yu. Yu. Gubareva, L. F. Kupchenko, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “High-efficiency multibeam acousto-optic diffraction of pulsed light with nonequidistant beams”, Tech. Phys. Lett., 37:6 (2011), 530–533 3
2010
9. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Брэгговская акустооптическая дифракция без перемодуляции при фазированном преобразователе”, ЖТФ, 80:9 (2010),  104–109  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Acoustooptic Bragg diffraction without overemodulation with a phased-array transducer”, Tech. Phys., 55:9 (2010), 1336–1342 5
10. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Влияние пространственной структуры звукового поля на брэгговскую акустооптическую дифракцию в условиях сильной акустической анизотропии”, ЖТФ, 80:3 (2010),  97–106  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Effect of the spatial structure of an acoustic field on Bragg’s acoustooptic diffraction under strong acoustic anisotropy conditions”, Tech. Phys., 55:3 (2010), 413–422 25
2009
11. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Дифракция импульсного лазерного излучения на акустической волне с частотной и фазовой манипуляцией”, ЖТФ, 79:11 (2009),  65–71  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Diffraction of pulsed laser radiation from an acoustic wave with frequency- and phase-shift keying”, Tech. Phys., 54:11 (2009), 1626–1632 2
12. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Новый акустооптический эффект – брэгговская дифракция без перемодуляции”, ЖТФ, 79:6 (2009),  119–123  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “New acoustooptic effect: Constant high diffraction efficiency in wide range of acoustic power”, Tech. Phys., 54:6 (2009), 882–887 16
2008
13. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Высокоэффективная акустооптическая дифракция света на многочастотном звуке в геометрии неаксиального дефлектора”, ЖТФ, 78:6 (2008),  79–83  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Highly effective acoustooptic diffraction of light by multifrequency sound using a nonaxial deflector”, Tech. Phys., 53:6 (2008), 752–756 14
14. С. Н. Антонов, О. А. Бышевский-Конопко, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Повышение усредненной по времени термической эффективности лазерного луча акустооптической коррекцией угловой диаграммы направленности”, ЖТФ, 78:5 (2008),  78–82  mathnet  elib; S. N. Antonov, O. A. Byshevski-Konopko, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Improving the time-averaged thermal efficiency of a laser beam by acoustooptic correction of the directional pattern”, Tech. Phys., 53:5 (2008), 609–613 2
2007
15. С. Н. Антонов, Ю. Г. Резвов, “Высокоэффективная многолучевая брэгговская акустооптическая дифракция при фазовой оптимизации поличастотной акустической волны”, ЖТФ, 77:8 (2007),  93–100  mathnet  elib; S. N. Antonov, Yu. G. Rezvov, “Efficient multiple-beam Bragg acoustooptic diffraction with phase optimization of a multifrequency acoustic wave”, Tech. Phys., 52:8 (2007), 1053–1060 15
16. С. Н. Антонов, А. В. Вайнер, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, “Обратная акустооптическая задача – когерентное сложение нескольких оптических лучей в один оптический канал”, ЖТФ, 77:5 (2007),  75–80  mathnet  elib; S. N. Antonov, A. V. Vainer, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, “Inverse acoustooptic problem: Coherent summing of optical beams into a single optical channel”, Tech. Phys., 52:5 (2007), 610–615 2
2006
17. С. Н. Антонов, В. В. Проклов, Ю. Г. Резвов, Л. Н. Чесноков, В. Н. Чесноков, “Повышение эффективности акустооптического модулятора с двухлучевой диаграммой направленности методом коррекции двухчастотного электрического сигнала”, ЖТФ, 76:1 (2006),  60–65  mathnet  elib; S. N. Antonov, V. V. Proklov, Yu. G. Rezvov, L. N. Chesnokov, V. N. Chesnokov, “Improving the efficiency of an acoustooptic modulator with a two-lobe directivity pattern by correcting the two-frequency electric signal”, Tech. Phys., 51:1 (2006), 57–62 3

Организации
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2026