RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Михайлов Юрий Анатольевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Эволюция во времени функции распределения стохастически нагреваемых релятивистских электронов в поле лазерного излучения пикосекундной длительности

    Квантовая электроника, 47:10 (2017),  915–921
  2. Выравнивание абляционного давления в короне лазерной плазмы при нагреве мишеней для ЛТС

    Квантовая электроника, 39:6 (2009),  531–536
  3. Исследование симметризующего воздействия лазерного предымпульса на неоднородность нагрева тонких фольг

    Квантовая электроника, 35:7 (2005),  641–644
  4. Прямое усиление пикосекундных импульсов в неодимовом стекле при интенсивности излучения свыше 100 ГВт/см2

    Квантовая электроника, 33:9 (2003),  841–844
  5. Поверхностная лучевая прочность оптических и лазерных стекол для пикосекундных импульсов

    Квантовая электроника, 22:6 (1995),  589–592
  6. K-, L-, M-спектры лазерной плазмы для активной рентгеновской диагностики

    Квантовая электроника, 16:6 (1989),  1209–1213
  7. Оптимизация параметров высокоаспектных мишеней для экспериментов по ЛТС при лазерной энергии 1–2 кДж

    Квантовая электроника, 14:11 (1987),  2288–2298
  8. Калориметрические измерения баланса энергии лазерного излучения при нагреве сферических мишеней на установке «Дельфин-1»

    Квантовая электроника, 11:7 (1984),  1313–1318
  9. Измерение временной однородности облучения сферических мишеней на лазерной установке «Дельфин-1»

    Квантовая электроника, 10:11 (1983),  2347–2349
  10. Генерация DD-нейтронов в экспериментах по нагреву и сжатию высокоаспектных термоядерных мишеней на установке «Дельфин-1»

    Квантовая электроника, 10:8 (1983),  1677–1679
  11. Восстановление структуры рентгеновского спектра лазерной плазмы с помощью математической обработки

    Квантовая электроника, 9:11 (1982),  2119–2126
  12. Применение асимметричных кристаллов для рентгеновской диагностики лазерной плазмы

    Квантовая электроника, 9:9 (1982),  1817–1820
  13. Определение объемной светимости лазерной плазмы в рентгеновской области спектра

    Квантовая электроника, 9:9 (1982),  1750–1755
  14. Исследование лазер-плазменного источника мягкого рентгеновского излучения при плотностях потока 5·1011–2·1014 Вт/см2

    Квантовая электроника, 9:8 (1982),  1525–1529
  15. Запуск лазерной термоядерной установки «Дельфин-1»

    Квантовая электроника, 9:2 (1982),  395–398
  16. Методика исследования абсолютной интенсивности рентгеновских спектров многозарядных ионов

    Квантовая электроника, 8:3 (1981),  615–622
  17. Исследование спектра рентгеновского излучения лазерной плазмы с помощью ядерной эмульсии

    Квантовая электроника, 6:12 (1979),  2654–2657
  18. Измерение параметров оболочечных мишеней для ЛТС при помощи рентгеновского шлирен-метода

    Квантовая электроника, 6:5 (1979),  1037–1042
  19. Светосильный рентгеновский спектрограф для диагностики лазерной плазмы с кристалл-анализатором, изогнутым по сфере

    Квантовая электроника, 4:1 (1977),  129–135
  20. Фотографирование в рентгеновских лучах лазерной плазмы с помощью кристалл-анализаторов, изогнутых по поверхностям второго порядка

    Квантовая электроника, 3:9 (1976),  2057–2059
  21. О предельных параметрах излучения мощных лазерных систем для лазерного термоядерного синтеза

    Квантовая электроника, 3:3 (1976),  636–638
  22. Применение фотопленок типа УФ-Р и УФ-ВР для диагностики лазерной плазмы по непрерывному рентгеновскому излучению в спектральном интервале 0,1–1 нм

    Квантовая электроника, 2:10 (1975),  2223–2230
  23. Генерация дейтерий-тритиевых нейтронов при сферическом нагреве твердой мишени излучением мощного лазера

    Квантовая электроника, 1:9 (1974),  2069–2071

  24. Поправки к статье: Фотографирование в рентгеновских лучах лазерной плазмы с помощью кристалл-анализаторов, изогнутых по поверхностям второго порядка

    Квантовая электроника, 3:11 (1976),  2532


© МИАН, 2026