RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Низьев Владимир Григорьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Физический метод и оптические элементы для повышения качества излучения широкоапертурных лазеров

    Квантовая электроника, 53:4 (2023),  353–362
  2. Особенности расходимости лазерных пучков с угловым моментом

    Квантовая электроника, 51:12 (2021),  1122–1126
  3. Планирование и оптимизация лазерной наплавки с учетом влияния гидродинамики и геометрии теплоотвода деталей

    Квантовая электроника, 48:8 (2018),  743–748
  4. Импульсно-периодический ТЕА СО2-лазер и его применение для генерации второй гармоники в кристалле ZnGeP2

    Квантовая электроника, 45:10 (2015),  884–890
  5. Влияние свойств порошка на баланс энергии излучения при коаксиальной лазерной наплавке

    Квантовая электроника, 44:9 (2014),  885–890
  6. Тепло-массоперенос при лазерном плавлении порошковой смеси

    Матем. моделирование, 23:8 (2011),  75–88
  7. Численное моделирование плавления двухкомпонентных порошков при лазерном спекании

    Матем. моделирование, 23:4 (2011),  90–102
  8. Генерация поляризационно-неоднородных мод в мощном $\rm{CO}_2$-лазере

    Квантовая электроника, 39:6 (2009),  505–514
  9. Дипольные ловушки для нейтральных атомов из неоднородно поляризованных лагерровских мод

    Квантовая электроника, 34:7 (2004),  685–689
  10. Дипольно-волновая теория дифракции электромагнитного излучения

    УФН, 172:5 (2002),  601–607
  11. Промышленные технологические лазеры НИЦТЛ АН СССР

    Квантовая электроника, 17:6 (1990),  672–677
  12. О механизме разрушения полимеров излучением импульсно-периодического CO2-лазера

    Квантовая электроника, 11:11 (1984),  2294–2300
  13. Разделение изотопов методом многофотонной диссоциации молекул излучением мощного CO2-лазера. IV. Обогащение изотопа 33S при воздействии на охлажденный газ SF6

    Квантовая электроника, 6:5 (1979),  1062–1069
  14. Разделение изотопов методом многофотонной диссоциации молекул излучением мощного CO2-лазера. II. Импульсные CO2-лазеры периодического действия

    Квантовая электроника, 6:4 (1979),  811–822
  15. Газодинамические возмущения потока в CO2-лазерах импульсно-периодического действия. II. Акустические волны

    Квантовая электроника, 6:1 (1979),  184–188
  16. Газодинамические возмущения потока в CO2-лазерах импульсно-периодического действия. I. Конвективное удаление нагретого газа из разрядной области

    Квантовая электроника, 6:1 (1979),  177–183
  17. Ограничение частоты следования импульсов в CO2-лазерах периодического действия

    Квантовая электроника, 4:9 (1977),  1861–1866
  18. Импульсный $\mathrm{CO}_2$-лазер, работающий с высокой частотой повторения импульсов

    ТВТ, 15:5 (1977),  972–976
  19. Разряд в потоке газа

    ТВТ, 10:6 (1972),  1156–1159


© МИАН, 2026