RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Самарцев Виталий Владимирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Влияние когерентности возбуждающей радиации на осцилляции интенсивности фотонного эха

    Письма в ЖЭТФ, 107:6 (2018),  360–365
  2. Коррелированные наведенные электронные и спиновые “решетки” в наноструктурированных образцах $\mathrm{CdSe/CdS}$

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 160:1 (2018),  116–125
  3. Двухквантовый коррелятор фотонов в режиме свободно-индуцированного спада в сульфиде кадмия при комнатной температуре

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 155:1 (2013),  90–98
  4. Термализация “горячих” носителей и динамика населенности уровня ловушек в кристалле $\mathrm{CdS}$ с фемтосекундным временным разрешением

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 155:1 (2013),  85–89
  5. Синтез и фотофизические свойства нанокомпозитов $\mathrm{CdS}$

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 155:1 (2013),  66–73
  6. Исследование процессов параметрического взаимодействия волн при преобразовании излучения фемтосекундной длительности в нелинейных кристаллах

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:2 (2010),  186–191
  7. Спектральные свойства и временная структура первичного фотонного эха в полимерных пленках, допированных красителем

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:2 (2010),  179–185
  8. Генерация пар ортогонально-поляризованных фотонов в процессе спонтанного параметрического рассеяния света в резонаторе

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:2 (2010),  111–118
  9. Оптическая дефазировка в примесном полиизобутилене: исследования методом некогерентного фотонного эха в условиях высокого давления

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:2 (2010),  98–110
  10. Фемтосекундные когерентные переходные процессы в полупроводниках и гетероструктурах и возможность создания полупроводникового лазерного рефрижератора

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:2 (2010),  87–97
  11. Численное моделирование фотонного эха в двухуровневой среде

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  197–203
  12. Оптическое охлаждение полимерных пленок при испускании сигналов фотонного эха

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  145–149
  13. Эффекты квантовой интерференции гамма-излучения в “оптически” протяжённой среде

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  121–129
  14. Оптическая эхо-спектроскопия высококонцентрированного кристалла $\mathrm{YAG}:\mathrm{Tm}^{3+}$

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  111–120
  15. Фемтосекундная спектроскопия четырехволнового смешения в кристалле CdS

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  90–94
  16. Обязанная сверхтонкому взаимодействию модуляция формы сигналов первичного и стимулированного фотонного эха в рубине в постоянном магнитном поле

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  202–207
  17. Особенности кинетики спада интенсивности стимулированного фотонного эха в рубине, обогащенном только ионами изотопа $^{53}$Cr

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  196–201
  18. Сверхбыстрая оптическая дефазировка в примесном полиметилметакрилате: исследования методом некогерентного фотонного эха с фемтосекундным временным разрешением

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  148–159
  19. Получение узкополосных бифотонов в параметрическом генераторе света

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  131–137
  20. Бифотонная спектроскопия кристалла рубина

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  125–130
  21. Анализ кривых спада сигналов фемтосекундного фотонного эха в пленке поливинилбутираля, легированной молекулами фталоцианина, снятых при комнатной температуре

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  92–96
  22. Антистоксово фемтосекундное фотонное эхо в полимерной пленке

    Квантовая электроника, 37:12 (2007),  1119–1123
  23. Двухканальный режим исследования сигналов фемтосекундного фотонного эха в полимерных пленках, допированных красителем, при комнатной температуре

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  78–84
  24. Пути решения проблемы оптического “запирания” информации в фотонных эхо-процессорах

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  72–77
  25. О возможности использования кристаллов, допированных трехзарядными ионами тулия, в фотонных эхо-процессорах

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  64–71
  26. Квантовая спектроскопия с помощью частотно-коррелированных пар фотонов

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  58–63
  27. Некогерентное фотонное эхо в рубине в условиях транспортировки возбуждающих импульсов по оптоволокну

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  43–50
  28. Фемтосекундные антистоксовы свободно-индуцированный спад и фотонное эхо в полимерной пленке, легированной молекулами красителя, и возможность реализации когерентного лазерного охлаждения

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  28–35
  29. Фемтосекундное фотонное эхо в полимерной пленке, легированной молекулами красителя, при комнатной температуре

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 148:1 (2006),  158–162
  30. Детектирование световых импульсов в режиме счета фотонов

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 148:1 (2006),  135–141
  31. Перенос информации с помощью бифотонов в протоколах квантовой криптографии

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 148:1 (2006),  124–129
  32. Ассоциативная выборка информации в оптической памяти на основе фотонного эха с использованием кодов Фрэнка

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 148:1 (2006),  77–82
  33. Квантовая память и квантовые вычисления в режиме оптического субизлучения

    Квантовая электроника, 35:8 (2005),  679–682
  34. Энергетические характеристики самоохлаждающегося лазера в четырехуровневой схеме

    Квантовая электроника, 34:10 (2004),  907–908
  35. Усиление сжатого света в режиме триггерного оптического сверхизлучения

    Квантовая электроника, 32:8 (2002),  707–710
  36. Лазерное охлаждение примесных кристаллов

    Квантовая электроника, 31:3 (2001),  247–251
  37. Метод исключения бозонных операторов в проблеме лазерного охлаждения твердых тел

    ТМФ, 126:1 (2001),  164–174
  38. Оптическое сверхизлучение в кристалле LaF3:Pr3+

    Квантовая электроника, 30:7 (2000),  629–631
  39. Многократное считывание сигналов долгоживущего фотонного эха и ядерная релаксация

    Квантовая электроника, 23:3 (1996),  273–276
  40. Ассоциативные свойства многоканального фотонного эха и оптическая память

    Квантовая электроника, 22:10 (1995),  1057–1060
  41. «Отпирание» акустических волноводов

    Письма в ЖТФ, 18:23 (1992),  37–39
  42. Аккумулированное долгоживущее световое эхо и оптическая память

    Квантовая электроника, 18:4 (1991),  525–526
  43. IV Всесоюзный симпозиум по световому эху (Куйбышев, 23 – 26 мая 1989 г.)

    Квантовая электроника, 17:2 (1990),  252–254
  44. Акустическое черенковское излучение и его использование в голографических методах при исследованиях движущихся сред

    Прикл. мех. техн. физ., 30:6 (1989),  28–34
  45. Аннигиляционное сверхизлучение в системе атомов позитрония и позитронная поляризация среды

    ТМФ, 79:3 (1989),  423–436
  46. Когерентное спонтанное излучение экситонов Френкеля

    ТМФ, 72:2 (1987),  286–295
  47. Возбуждение акустического черенковского излучения в движущихся релаксационных средах и некоторые его приложения

    ЖТФ, 56:2 (1986),  269–277
  48. Оптическое сверхизлучение в кристалле дифенила с пиреном

    УФН, 150:3 (1986),  457–459
  49. «Ускорение» лазерных импульсов, обусловленное фазовой памятью

    Квантовая электроника, 1973, № 2(14),  115–116

  50. Тринадцатая международная молодежная научная школа “Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:3 (2010),  18
  51. Девятый международный симпозиум по фотонному эху и когерентной спектроскопии

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:2 (2010),  7
  52. Двенадцатая международная молодежная научная школа “Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  7
  53. III Всесоюзный симпозиум по световому эху и когерентной спектроскопии (Харьков, 1–4 октября 1985)

    Квантовая электроника, 13:7 (1986),  1530–1534
  54. II Всесоюзный симпозиум по световому эху (Казань, 17–19 июня 1981 г.)

    Квантовая электроника, 9:5 (1982),  1066–1070


© МИАН, 2026