RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Крюков Петр Георгиевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Лазерные гребенки оптических частот и их применения в системах волоконно-оптической связи и в астрофизике

    Квантовая электроника, 49:10 (2019),  895–900
  2. Лазеры и волоконная оптика для астрофизики

    УФН, 188:11 (2018),  1179–1186
  3. Фемтосекундные лазеры для астрофизики

    УФН, 185:8 (2015),  817–827
  4. Непрерывные фемтосекундные лазеры

    УФН, 183:9 (2013),  897–916
  5. Мощный тулиевый волоконный лазер с внутрирезонаторным управлением дисперсией

    Квантовая электроника, 42:5 (2012),  427–431
  6. Генерация пикосекундных импульсов в висмутовом волоконном лазере в режиме пассивной синхронизации мод

    Квантовая электроника, 39:10 (2009),  882–886
  7. Импульсный волоконный висмутовый лазер с внутрирезонаторной компенсацией дисперсии групповых скоростей

    Квантовая электроника, 39:1 (2009),  21–24
  8. Реализация компактных метановых оптических часов

    Квантовая электроника, 38:7 (2008),  613–614
  9. Синхронизация мод в висмутовом волоконном лазере с помощью SESAM

    Квантовая электроника, 38:3 (2008),  233–238
  10. Эрбиевый волоконный лазер ультракоротких импульсов с использованием насыщающегося поглотителя на основе одностенных углеродных нанотрубок, синтезированных методом дугового разряда

    Квантовая электроника, 37:9 (2007),  847–852
  11. Самосинхронизация мод в эрбиевых волоконных лазерах с насыщающимися поглотителями в виде полимерных плёнок, содержащих синтезированные методом дугового разряда одностенные углеродные нанотрубки

    Квантовая электроника, 37:3 (2007),  205–208
  12. Эффективный источник фемтосекундных импульсов и его использование для генерации широкополосного суперконтинуума

    Квантовая электроника, 35:7 (2005),  581–585
  13. Непрерывный фемтосекундный лазер на Er:волокне с диодной накачкой посредством рамановского конвертера

    Квантовая электроника, 34:2 (2004),  106–110
  14. Запись брэгговских решёток в одномодовых волоконных световодах с помощью УФ фемтосекундного излучения

    Квантовая электроника, 33:8 (2003),  728–730
  15. Запись длиннопериодной решетки в волоконном световоде с помощью излучения второй гармоники фемтосекундного лазера на Ti:сапфире

    Квантовая электроника, 31:11 (2001),  999–1002
  16. Генерация суперконтинуума в волоконных структурах под действием непрерывной последовательности УКИ

    Квантовая электроника, 31:10 (2001),  877–882
  17. Лазеры ультракоротких импульсов

    Квантовая электроника, 31:2 (2001),  95–119
  18. Эффективная генерация лазера на кристалле MgF2:Co при накачке излучением импульсного кислородно-иодного лазера

    Квантовая электроника, 25:4 (1998),  299–300
  19. Эффективная лазерная накачка кристалла MgF2:Co излучением с длиной волны 1.3 мкм

    Квантовая электроника, 24:7 (1997),  606–608
  20. Возможность создания драйвера для лазерного термоядерного синтеза на основе химического кислородно-йодного лазера

    Квантовая электроника, 22:1 (1995),  12–20
  21. Новый подход к построению драйвера для ЛТС

    Квантовая электроника, 20:3 (1993),  271–275
  22. Фотоионизация газа лазерным УКИ при двухфотонном возбуждении промежуточного уровня

    Квантовая электроника, 19:12 (1992),  1191–1194
  23. Внутрирезонаторная ГВГ в импульсном химическом кислородно-йодном лазере

    Квантовая электроника, 19:4 (1992),  407–409
  24. О влиянии донора йода на энергию генерации импульсного кислородно-йодного лазера

    Квантовая электроника, 18:1 (1991),  33–37
  25. К вопросу о генерации химического кислородно-йодного лазера в видимом диапазоне

    Квантовая электроника, 17:2 (1990),  204–205
  26. Прямое наблюдение с помощью фемтосекундных импульсов релаксации фотоиндуцированной анизотропии паров сложных молекул

    Докл. АН СССР, 308:2 (1989),  350–353
  27. Кислородно-йодный лазер с фотодиссоционным источником возбужденного кислорода O2(a1Δg)

    Квантовая электроника, 16:6 (1989),  1095–1097
  28. Квазинепрерывная генерация IF(B–X)-лазера с уровней, заселяемых в процессе VT-релаксации

    Квантовая электроника, 15:11 (1988),  2337–2340
  29. Влияние хлора на энергозапас активной среды импульсного химического кислородно-йодного лазера

    Квантовая электроника, 15:9 (1988),  1785–1790
  30. Генерация и усиление световых импульсов короче 50 фс с частотой повторения 10 кГц

    Квантовая электроника, 15:7 (1988),  1320–1322
  31. Импульсный IF(B→X)-лазер с оптической накачкой на смеси CF3I–NF2–He

    Квантовая электроника, 15:5 (1988),  995–1001
  32. Импульсно-периодический режим химического кислородно-йодного лазера

    Квантовая электроника, 14:5 (1987),  924–935
  33. Пассивный затвор со смесью насыщающихся поглотителей для синхронизации мод твердотельных лазеров

    Квантовая электроника, 14:4 (1987),  813–815
  34. Влияние паров воды на энергию генерации импульсного кислородно-йодного лазера

    Квантовая электроника, 13:5 (1986),  1068–1069
  35. Исследование химического генератора синглетного кислорода барботажного типа

    Квантовая электроника, 12:9 (1985),  1921–1925
  36. Низкотемпературный режим работы химического генератора синглетного кислорода

    Квантовая электроника, 12:3 (1985),  641–642
  37. CH3I и n-C3F7I как доноры атомов иода для импульсного химического кислородно-иодного лазера

    Квантовая электроника, 11:10 (1984),  1893–1894
  38. Химический кислородно-йодный лазер на основе низкоконцентрированной перекиси водорода

    Квантовая электроника, 11:8 (1984),  1688–1689
  39. Эффективность двухступенчатого фоторазложения оснований ДНК мощным лазерным УФ излучением

    Квантовая электроника, 8:3 (1981),  595–599
  40. Поиски усиления в далекой ВУФ области на переходах многозарядных ионов в протяженной лазерной плазме

    Квантовая электроника, 8:1 (1981),  88–97
  41. Получение субпикосекундных гигаваттных лазерных импульсов для кинетической спектроскопии

    Квантовая электроника, 7:11 (1980),  2437–2442
  42. Селективное воздействие на компоненты макромолекул ультракороткими УФ лазерными импульсами

    Квантовая электроника, 7:6 (1980),  1304–1318
  43. Селективное двухступенчатое возбуждение электронного состояния органических молекул в водном растворе пикосекундными импульсами света

    Квантовая электроника, 5:11 (1978),  2490–2492
  44. Перестраиваемый по частоте двухканальный генератор ультракоротких импульсов света

    Квантовая электроника, 5:11 (1978),  2348–2353
  45. Генерация перестраиваемых по частоте одиночных ультракоротких импульсов света в кристалле LiJO3

    Квантовая электроника, 4:1 (1977),  211–213
  46. Сокращение длительности пикосекундных импульсов излучения лазера на неодимовом стекле

    Квантовая электроника, 2:1 (1975),  205–209
  47. Формирование мощных наносекундных импульсов в лазерной установке на неодимовом стекле

    Квантовая электроника, 1:6 (1974),  1428–1434
  48. О происхождении временной структуры ультракоротких лазерных импульсов

    Квантовая электроника, 1:4 (1974),  956–959
  49. Уширение спектра излучения в генераторе с самосинхронизацией мод

    Квантовая электроника, 1:2 (1974),  450–452
  50. Процесс формирования ультракоротких импульсов в лазере на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом

    Квантовая электроника, 1:2 (1974),  377–384
  51. Развитие генерации ультракоротких импульсов в лазере на неодимовом стекле

    Квантовая электроника, 1973, № 5(17),  52–56
  52. О механизмах ограничения энергии и мощности излучения при усилении ультракоротких импульсов в лазерах на неодимовом стекле

    Квантовая электроника, 1973, № 2(14),  102–105
  53. Получение мощных световых импульсов на длинах волн 1,06 и 0,53 мкм и их применение для нагрева плазмы II. Лазер на неодимовом стекле с преобразованием излучения во вторую гармонику

    Квантовая электроника, 1972, № 6(12),  50–55
  54. Получение мощных световых импульсов на длинах волн 1,06 и 0,53 мкм и их применение для нагрева плазмы. I. Экспериментальные исследования процессов отражения излучения при лазерном нагреве плазмы на двух длинах волн

    Квантовая электроника, 1972, № 5(11),  63–71
  55. Измерение поляризации отраженного назад излучения при лазерном нагреве плазмы

    Квантовая электроника, 1972, № 2(8),  89–90
  56. Увеличение отношения энергии ультракоротких лазерных импульсов к энергии фона

    Квантовая электроника, 1972, № 7,  68–70
  57. О роли фокусировки при теплопроводностном нагреве плазмы мощным лазерным излучением

    Квантовая электроника, 1971, № 2,  104–107
  58. Повышение эффективности лазерного нагрева плазмы при добавлении в мишень тяжелых примесей

    Квантовая электроника, 1971, № 2,  102–103
  59. Исследования плазмы, образованной ультракороткими лазерными импульсами

    Квантовая электроника, 1971, № 1,  4–28
  60. Распространение импульса света в резонансно усиливающей (поглощающей) среде

    УФН, 99:2 (1969),  169–227
  61. Скорость распространения мощного импульса света в инверсно заселенной среде

    Докл. АН СССР, 165:1 (1965),  58–60
  62. Об оптической локации Луны

    Докл. АН СССР, 154:6 (1964),  1303–1305

  63. Памяти Вячеслава Васильевича Осико (28 марта 1932 г. – 15 ноября 2019 г.)

    Квантовая электроника, 50:1 (2020),  94
  64. Митрофан Федорович Стельмах

    Квантовая электроника, 48:12 (2018),  1179
  65. Памяти Владилена Степановича Летохова (10.10.1939 г. — 21.03.2009 г.)

    Квантовая электроника, 39:4 (2009),  392
  66. Памяти Николая Геннадиевича Басова

    Квантовая электроника, 31:8 (2001),  751
  67. Рецензия на книгу В.Г. Дмитриева, Г.Г. Гурдзадяна, Д.Н.Никогосяна «Справочное руководство по нелинейным оптическим кристаллам» (V.G. Dmitriev, G.G. Gurzadyan, D.N. Nikogosyan Handbook of Nonlinear Optical Crystals, 2nd revised and updated edition, Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag, 1997)

    Квантовая электроника, 24:8 (1997),  768
  68. Виталий Сергеевич Зуев (к пятидесятилетию со дня рождения)

    Квантовая электроника, 10:7 (1983),  1520
  69. Пикосекундные явления

    Квантовая электроника, 10:6 (1983),  1289
  70. Международная конференция «Лазерная спектроскопия V» (Джаспер-Парк-Лодж, Канада, 29 июня – 3 июля, 1981)

    Квантовая электроника, 10:1 (1983),  190–197
  71. II Международный симпозиум «Сверхбыстрые явления в спектроскопии» (Рейнхардсбрун, ГДР, 30 октября–5 ноября 1980 г.)

    Квантовая электроника, 8:9 (1981),  2075–2080
  72. Международный симпозиум «Сверхбыстрые процессы в спектроскопии» (Таллин, 27 сентября – 1 октября 1978 г.)

    Квантовая электроника, 6:7 (1979),  1593–1598


© МИАН, 2026