RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Яшин Владимир Евгеньевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Нелинейные явления в фемтосекундных лазерных системах на основе тонкостержневых Yb : YAG-усилителей

    Квантовая электроника, 52:4 (2022),  313–321
  2. Фемтосекундная лазерная система на основе тонких стержневых активных Yb : YAG-элементов с высокими значениями средней мощности и энергии импульсов излучения

    Квантовая электроника, 51:10 (2021),  873–877
  3. Сверление в алмазе отверстий в виде песочных часов диаметром менее 100 мкм с помощью фемтосекундных лазерных импульсов

    Квантовая электроника, 50:2 (2020),  201–204
  4. Фемтосекундная лазерная система на основе тонких стержневых активных элементов из Yb : YAG с выходной мощностью 110 Вт

    Квантовая электроника, 49:12 (2019),  1168–1171
  5. Исследование эффективности поглощения лазерной диодной накачки и термооптических эффектов в мощном лазере на кристаллах Yb:KGW

    Квантовая электроника, 45:3 (2015),  211–215
  6. Ограничения мощности и искажения импульсов в лазерной Yb : KGW-системе с усилением чирпированных импульсов

    Квантовая электроника, 43:8 (2013),  725–730
  7. Уширение спектра и сжатие мощных лазерных импульсов в квазипериодических системах с кубической нелинейностью

    Квантовая электроника, 42:11 (2012),  989–995
  8. Мощные и эффективные лазеры на объемных кристаллах Yb : KYW с продольной лазерной диодной накачкой, работающие в непрерывном и импульсных режимах

    Квантовая электроника, 42:4 (2012),  292–297
  9. Металлизированные голографические дифракционные решетки с повышенной лучевой стойкостью для систем компрессии лазерных импульсов

    Квантовая электроника, 35:6 (2005),  569–572
  10. Измерение параметров излучения сверхкороткой длительности методом спектральной интерферометрии чирпированных импульсов

    Квантовая электроника, 30:3 (2000),  229–235
  11. Генерация жесткого ренгеновского излучения и быстрых частиц мультитераваттными лазерными импульсами

    УФН, 169:1 (1999),  72–78
  12. Генерация и применение сверхсильных лазерных полей

    Квантовая электроника, 24:2 (1997),  99–114
  13. Рентгеновский высвет из плазмы, образованной цугом пикосекундных лазерных импульсов

    Квантовая электроника, 24:1 (1997),  79–81
  14. Поглощение лазерного УКИ, генерация рентгеновского излучения и быстрых частиц горячей плотной плазмой

    Квантовая электроника, 23:10 (1996),  907–910
  15. Повышение контраста лазерных УКИ с помощью электрооптического дефлектора

    Квантовая электроника, 22:6 (1995),  583–584
  16. О предельных энергетических параметрах излучения в лазерных системах на неодимовом стекле

    Квантовая электроника, 19:9 (1992),  837–841
  17. ОВФ при ВРМБ в системе генератор–усилитель с нелинейным фильтром

    Квантовая электроника, 18:12 (1991),  1471–1472
  18. ОВФ высокочастотной серии импульсов при ВРМБ сфокусированных пучков

    Квантовая электроника, 18:8 (1991),  959–963
  19. Импульсно-периодический лазер на Nd:YAlO3 с фазированной при ОВФ-ВРМБ апертурой

    Квантовая электроника, 18:5 (1991),  545–548
  20. Особенности усиления импульсов и энергосъема в двухпроходовом усилителе на неодимовом стекле с ВРМБ-зеркалом

    Квантовая электроника, 17:2 (1990),  182–188
  21. О точности коррекции сферической аберрации методом ОВФ излучения при ВРМБ сфокусированных пучков

    Квантовая электроника, 16:7 (1989),  1405–1411
  22. О предельных коэффициентах усиления стержневых твердотельных усилителей в режиме накопления инверсии

    Квантовая электроника, 16:2 (1989),  253–260
  23. О точности коррекции плавных фазовых искажений методом ОВФ при ВРМБ сфокусированных пучков

    Квантовая электроника, 15:4 (1988),  771–778
  24. Насыщение усиления лазерных импульсов длительностью 0,3–30 нс в фосфатных неодимовых стеклах

    Квантовая электроника, 14:12 (1987),  2407–2413
  25. ВРМБ при больших превышениях пороговой энергии накачки

    Квантовая электроника, 14:5 (1987),  1014–1019
  26. ВРМБ сфокусированных пучков в усиливающей среде

    Квантовая электроника, 14:1 (1987),  213–215
  27. Исследование коррекции термонаведенных оптических искажений и когерентного фазирования пучков при вынужденном рассеянии Мандельштама–Бриллюэна

    ЖТФ, 56:2 (1986),  312–316
  28. Стержневые усилители большой апертуры на фосфатном неодимовом стекле для лазеров с высокой яркостью излучения

    Квантовая электроника, 13:9 (1986),  1891–1896
  29. Генерация и усиление излучения при ВКР в кристаллах

    Квантовая электроника, 11:10 (1984),  1992–2000
  30. Стержневые усилители на фосфатном неодимовом стекле диаметром 60 мм с высоким коэффициентом усиления

    Квантовая электроника, 11:2 (1984),  310–315
  31. Эффективное отражение излучения с обращением волнового фронта при вынужденном комбинационном рассеянии в кристаллах

    Письма в ЖТФ, 9:18 (1983),  1115–1120
  32. Формирование пространственной структуры излучения в твердотельных лазерных системах аподизирующими и жесткими апертурами

    Квантовая электроника, 10:2 (1983),  354–359
  33. Обращение волнового фронта нано- и субнаносекундных световых импульсов при ВРМБ

    Квантовая электроника, 9:8 (1982),  1695–1697
  34. Использование световых пучков с круговой поляризацией для подавления самофокусировочной неустойчивости в нелинейной кубичной среде с ретрансляторами

    Квантовая электроника, 9:1 (1982),  14–20
  35. Подавление самофокусировки в лазерных системах на неодимовом стекле с помощью ретрансляторов

    Квантовая электроника, 8:3 (1981),  510–518
  36. Исследование самофокусировки в лазерных усилителях на неодимовом стекле и ее подавления с помощью пространственной фильтрации

    Квантовая электроника, 6:5 (1979),  902–910
  37. Формирование плавного поперечного распределения интенсивности светового пучка с помощью фазовращающей пластинки

    Квантовая электроника, 5:9 (1978),  2059–2060


© МИАН, 2026