RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Сорокин Вадим Николаевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Влияние поля оптической решетки на характеристики часового перехода в атомах тулия

    Квантовая электроника, 52:6 (2022),  505–512
  2. Измерение времени продольной релаксации ядерного спина азота в центре окраски азот-вакансия в алмазе

    Квантовая электроника, 51:12 (2021),  1144–1147
  3. Оптическое детектирование ансамбля С-центров в алмазе и когерентное управление им с помощью ансамбля NV-центров

    Квантовая электроника, 51:10 (2021),  938–946
  4. Исследование перехода на длине волны 506 нм, предназначенного для глубокого охлаждения атомов тулия

    Квантовая электроника, 51:6 (2021),  479–483
  5. Регистрация часового перехода в атомах тулия с использованием излучения перекачивающего лазера

    Квантовая электроника, 50:6 (2020),  566–570
  6. Наноалмазы с SiV-центрами окраски для квантовых технологий

    Квантовая электроника, 50:3 (2020),  299–304
  7. Раби-спектроскопия часового перехода в атомах тулия в одномерной оптической решетке

    Квантовая электроника, 50:3 (2020),  220–224
  8. Магические длины волн в области 800 нм для прецизионной спектроскопии внутриоболочечного перехода в атоме тулия

    Квантовая электроника, 49:11 (2019),  1028–1031
  9. Оптическая накачка ультрахолодных атомов тулия на нижний уровень часового перехода и исследование процесса их деполяризации

    Квантовая электроника, 49:5 (2019),  418–423
  10. 3D uniform manipulation of NV centers in diamond using dielectric resonator antenna

    Письма в ЖЭТФ, 108:9 (2018),  625–626
  11. Захват атомов тулия в оптическую решетку усиливающего резонатора вблизи магической длины волны 814.5 нм

    Квантовая электроника, 48:5 (2018),  415–418
  12. Методы определения поляризуемости уровней тонкой структуры основного состояния атомов тулия

    Квантовая электроника, 47:5 (2017),  479–483
  13. Микроволновый стандарт частоты на ионах 25Mg+: ожидаемые характеристики и перспективы

    Квантовая электроника, 47:5 (2017),  426–430
  14. Новое поколение охлаждаемых высокодобротных резонаторов Фабри–Перо для ультрастабильных лазеров

    Квантовая электроника, 47:5 (2017),  421–425
  15. Многочастичные потери в линейной квадрупольной ловушке Пауля

    Квантовая электроника, 46:10 (2016),  935–940
  16. Ультрахолодные лантаноиды: от оптических часов до квантовых симуляторов

    УФН, 186:2 (2016),  176–182
  17. Детектирование часового перехода (1.14 мкм) в ультрахолодных атомах тулия

    Квантовая электроника, 45:5 (2015),  482–485
  18. Вторичное лазерное охлаждение и удержание в ловушках атомов тулия

    Квантовая электроника, 44:6 (2014),  515–520
  19. Коллимация пучка атомов тулия с помощью двумерной оптической патоки

    Квантовая электроника, 43:4 (2013),  374–378
  20. Субдоплеровское лазерное охлаждение атомов тулия в магнито-оптической ловушке и магнитное удержание атомов тулия в низкоградиентной магнитной ловушке

    Наносистемы: физика, химия, математика, 3:1 (2012),  125–131
  21. Когерентное возбуждение 5D5/2-уровня ультрахолодных атомов рубидия короткими лазерными импульсами

    Квантовая электроника, 42:8 (2012),  714–720
  22. Магнитная ловушка для атомов тулия

    Квантовая электроника, 41:8 (2011),  765–768
  23. Субдоплеровское охлаждение атомов тулия в магнито-оптической ловушке

    Письма в ЖЭТФ, 92:10 (2010),  772–776
  24. Исследование расщепления Раби переходов 5P3/2 → 5D5/2,3/2 атома 87Rb при каскадном возбуждении в магнитооптической ловушке

    Квантовая электроника, 40:2 (2010),  139–143
  25. Аналитическое исследование цепной реакции темнового разложения иодидов — доноров атомов иода — в активной среде импульсного химического кислородно-иодного лазера. 2. Предельные характеристики разветвленной цепной реакции темнового разложения иодидов

    Квантовая электроника, 39:8 (2009),  697–704
  26. Резонансы когерентного пленения населенности при наличии частотно-фазовых шумов возбуждающего поля

    Квантовая электроника, 39:5 (2009),  449–454
  27. Аналитическое исследование цепной реакции темнового разложения иодидов — доноров атомов иода — в активной среде импульсного химического кислородно-иодного лазера. 1. Критерии развития разветвленной цепной реакции темнового разложения иодидов

    Квантовая электроника, 39:2 (2009),  125–134
  28. Возможность использования магнитного поля для создания квантового фильтра на $D_1$-линии Rb$^{87}$

    Письма в ЖЭТФ, 88:6 (2008),  409–414
  29. Исследование переходов атомов тулия в диапазоне 410 — 420 нм для лазерного охлаждения

    Квантовая электроника, 38:10 (2008),  961–968
  30. Критическое поведение мениска в кристаллах гелия

    Письма в ЖЭТФ, 85:3 (2007),  213–215
  31. Об экспериментах по обнаружению T-нечетного электрического дипольного момента атома ${}^{129}\mathrm{Xe}$

    УФН, 175:9 (2005),  979–994
  32. О новом способе химической наработки атомов иода в химическом кислородно-иодном лазере

    Квантовая электроника, 34:11 (2004),  1004–1006
  33. Спектроскопия резонансов когерентного пленения населенности с источником излучения на базе фемтосекундного лазера

    Квантовая электроника, 34:10 (2004),  983–988
  34. Оптически поляризованная мишень из плотного 3Не как спиновый фильтр пучка медленных нейтронов

    Квантовая электроника, 33:1 (2003),  18–24
  35. О механизме темнового разложения донора иода в активной среде импульсного химического кислородно-иодного лазера

    Квантовая электроника, 32:6 (2002),  485–489
  36. Резонансы когерентного пленения населенности в парах самария

    Квантовая электроника, 31:1 (2001),  61–66
  37. Широкополосная лазерная оптическая накачка Rb для создания ядерной поляризации в 3He

    Квантовая электроника, 30:1 (2000),  81–86
  38. Импульсный фотолиз йодидов в присутствии тушащих газов. 4. Фотолиз смеси C2F5I — O2

    Квантовая электроника, 24:6 (1997),  511–516
  39. Оптимизация четырехзеркального резонатора для титанового лазера

    Квантовая электроника, 22:4 (1995),  350–356
  40. Расчет основной моды резонатора с протяженной тепловой линзой

    Квантовая электроника, 21:11 (1994),  1041–1048
  41. О совместных аппроксимациях Паде в случае конечного и бесконечного интервалов

    Изв. вузов. Матем., 1984, № 8,  45–52
  42. Абсолютная калибровка распределенного температурного датчика флуктуаций оптического пути

    Квантовая электроника, 3:6 (1976),  1217–1225

  43. Памяти Игоря Ильича Собельмана

    УФН, 176:6 (2006),  681–682


© МИАН, 2026