RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Медведков Олег Игоревич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Одночастотный волоконный лазер с линейной поляризацией выходного излучения со спектрально-несимметричными зеркалами на волоконных брэгговских решетках

    Квантовая электроника, 49:12 (2019),  1117–1120
  2. Одночастотный волоконный лазер с резонатором, сформированным брэгговскими решетками, записанными в сердцевине активного композитного световода излучением KrF-лазера (248 нм)

    Квантовая электроника, 49:12 (2019),  1112–1116
  3. Проблемы создания гибридных перестраиваемых висмут-эрбиевых волоконных лазеров

    Квантовая электроника, 48:12 (2018),  1164–1170
  4. Непрерывный висмутовый волоконный лазер, перестраиваемый в спектральном диапазоне 1.65–1.8 мкм

    Квантовая электроника, 47:12 (2017),  1091–1093
  5. Стабилизация длины волны излучения наносекундного волоконного лазера на основе пассивного нелинейного кольцевого зеркала

    Квантовая электроника, 46:12 (2016),  1089–1091
  6. Волоконный висмутовый лазер с непрерывной перестройкой длины волны генерации в диапазоне 1.36 – 1.51 мкм

    Квантовая электроника, 46:12 (2016),  1068–1070
  7. Управление резонансной длиной волны волоконных брэгговских решеток с использованием резистивного покрытия на основе однослойных углеродных нанотрубок

    Квантовая электроника, 46:10 (2016),  919–923
  8. Новый висмутовый волоконный лазер, излучающий в диапазоне 1625 – 1775 нм

    Квантовая электроника, 44:6 (2014),  503–504
  9. Волоконный лазер на основе активного световода, легированного теллуром

    Квантовая электроника, 44:2 (2014),  95–97
  10. Модуляции добротности тулиевого волоконного лазера с использованием гольмиевого волоконного затвора

    Квантовая электроника, 44:1 (2014),  4–6
  11. Гольмиевый волоконный лазер с длиной волны излучения 2.21 мкм

    Квантовая электроника, 43:7 (2013),  603–604
  12. Высокоэффективные лазер и усилитель на основе легированных оксидом эрбия световодов с накачкой в оболочку

    Квантовая электроника, 42:5 (2012),  432–436
  13. Лазер на германосиликатном волоконном световоде, легированном висмутом, с выходной мощностью 20 Вт на длине волны 1460 нм

    Квантовая электроника, 41:7 (2011),  581–583
  14. Гольмиевый волоконный лазер с рекордной квантовой эффективностью

    Квантовая электроника, 41:6 (2011),  492–494
  15. Брэгговские решетки второго порядка в одномодовых халькогенидных световодах

    Квантовая электроника, 41:5 (2011),  465–468
  16. Обратимые изменения коэффициента отражения волоконных брэгговских решеток разных типов

    Квантовая электроника, 40:10 (2010),  879–886
  17. Фосфороалюмосиликатные световоды, легированные оксидом эрбия

    Квантовая электроника, 40:7 (2010),  633–638
  18. "Телекоммуникационные" световоды, активированные висмутом, для лазеров и усилителей в области 1400 — 1500 нм

    Квантовая электроника, 39:6 (2009),  583–584
  19. Висмутовые волоконные лазеры, генерирующие в диапазоне 1470 — 1550 нм

    Квантовая электроника, 39:4 (2009),  299–301
  20. Фото- и термоиндуцированные реакции с участием водорода в волоконных световодах с высокой концентрацией германия в сердцевине

    Квантовая электроника, 38:12 (2008),  1147–1154
  21. Дискретно перестраиваемый одночастотный диодный лазер с волоконными брэгговскими решетками

    Квантовая электроника, 37:12 (2007),  1143–1145
  22. Модификация полей оболочечных мод при растворении Н2 в волоконных световодах и ее влияние на спектральные характеристики длиннопериодных решеток

    Квантовая электроника, 36:1 (2006),  61–66
  23. Волоконные решетки показателя преломления и их применения

    Квантовая электроника, 35:12 (2005),  1085–1103
  24. Одномодовый тулиевый волоконный лазер мощностью 7 Вт с накачкой на длине волны 1230 нм

    Квантовая электроника, 35:7 (2005),  586–590
  25. Волоконные ВКР-лазеры на световоде с высоким содержанием оксида германия в сердцевине

    Квантовая электроника, 35:5 (2005),  435–441
  26. Волоконный иттербиевый лазер с отражателем на основе брэгговской решетки, записанной в многомодовом световоде

    Квантовая электроника, 35:4 (2005),  339–340
  27. Влияние спектрального уширения промежуточной стоксовой компоненты на эффективность работы двухкаскадного ВКР-конвертера

    Квантовая электроника, 35:4 (2005),  335–338
  28. Ускоренная диффузия молекулярного водорода в германосиликатных световодах, насыщенных при высоком давлении

    Квантовая электроника, 35:3 (2005),  278–284
  29. Непрерывно перестраиваемый одночастотный диодный лазер на длину волны ~1.52 мкм для целей газоанализа

    Квантовая электроника, 35:3 (2005),  241–242
  30. Волоконные ВКР-лазеры с длиной волны генерации более 2 мкм

    Квантовая электроника, 34:8 (2004),  695–697
  31. Двухчастотный волоконный ВКР-лазер

    Квантовая электроника, 34:3 (2004),  213–215
  32. Исследование локальных характеристик волоконных брэгговских решеток методом оптической пространственной рефлектометрии

    Квантовая электроника, 33:8 (2003),  704–710
  33. Фоточувствительность германосиликатных световодов и заготовок, легированных неоднородно по сечению азотом

    Квантовая электроника, 33:3 (2003),  275–280
  34. Волоконные световоды на основе кварцевого стекла, легированного серой

    Квантовая электроника, 33:1 (2003),  90–94
  35. Волоконный ВКР-усилитель на длину волны 1.65 мкм

    Квантовая электроника, 32:8 (2002),  747–750
  36. Мощный эрбиевый волоконный усилитель с накачкой от рамановского волоконного конвертера на основе фосфоросиликатного световода

    Квантовая электроника, 31:9 (2001),  801–803
  37. Волоконный лазер с внутрирезонаторным поляризатором на основе волоконной решетки с большим периодом

    Квантовая электроника, 31:5 (2001),  421–423
  38. Фоторефрактивный эффект и фотоиндуцированная квадратичная нелинейная восприимчивость в германосиликатных световодах, приготовленных в атмосферах азота и гелия методом МCVD

    Квантовая электроника, 30:9 (2000),  815–820
  39. Мощные волоконные ВКР-лазеры в диапазоне 1.22 — 1.34 мкм

    Квантовая электроника, 30:9 (2000),  791–793
  40. Непрерывный высокоэффективный ВКР-лазер (λ = 1.24 мкм) на фосфосиликатном световоде

    Квантовая электроника, 29:2 (1999),  97–100
  41. Высокоэффективный волоконный лазер с накачкой в оболочку на основе иттербиевого световода и волоконной брэгговской решетки

    Квантовая электроника, 27:3 (1999),  239–240
  42. Свойства оболочечных мод волоконного световода, возбуждаемых решетками показателя преломления

    Квантовая электроника, 26:1 (1999),  65–68
  43. Фотоиндуцированные изменения спектров комбинационного рассеяния в световодах на основе германосиликатных стекол

    Квантовая электроника, 25:4 (1998),  341–344
  44. Спектрально-люминесцентные свойства кислородно-дефицитных центров титаносиликатного стекла, синтезированного в стационарном лазерном факеле. 2. Люминесценция

    Квантовая электроника, 25:2 (1998),  142–146
  45. Спектрально-люминесцентные свойства кислородно-дефицитных центров титаносиликатного стекла, синтезированного в стационарном лазерном факеле. 1. Спектры поглощения

    Квантовая электроника, 25:2 (1998),  137–141
  46. Динамика наведения показателя преломления при облучении германосиликатных световодов различными типами УФ излучений

    Квантовая электроника, 24:9 (1997),  805–808
  47. Запись решеток показателя преломления в германосиликатных световодах излучением ближнего УФ диапазона

    Квантовая электроника, 24:2 (1997),  160–162
  48. Фотоиндуцированные внутриволоконные решетки показателя преломления для связи мод сердцевина – оболочка

    Квантовая электроника, 24:2 (1997),  151–154


© МИАН, 2026