RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Гулямова Эльмира Сайфутдиновна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Особенности концентрационного тушения люминесценции Fe2+ в монокристалле ZnSe

    Квантовая электроника, 53:5 (2023),  395–400
  2. Исследование мощности люминесценции экситонов и примесно-дефектных центров, возбуждаемых с помощью двухфотонного поглощения

    Физика и техника полупроводников, 54:1 (2020),  48–54
  3. Кинетика затухания люминесценции примесных центров Fe2+ в поликристаллическом кристалле ZnSe при возбуждении электронным пучком

    Квантовая электроника, 50:8 (2020),  730–733
  4. Оже-эффект тушения свободными электронами возбужденного состояния Fe2+ в ZnSe

    Квантовая электроника, 49:12 (2019),  1175–1177
  5. Исследование акустического сигнала при плавлении льда под действием мощного лазерного излучения с длиной волны 2940 нм

    Квантовая электроника, 48:6 (2018),  516–520
  6. Нелинейное пропускание поликристалла ZnSe : Fe2+, легированного диффузионным методом, на длине волны 2940 нм при низкой и комнатной температурах

    Квантовая электроника, 47:2 (2017),  111–115
  7. Измерение нелинейного коэффициента отражения лазерного излучения с длиной волны 2940 нм от границ раздела кварцевое стекло – вода и кварцевое стекло – этиловый спирт

    Квантовая электроника, 46:7 (2016),  606–608
  8. ИК люминесценция монокристаллов ZnSe:Fe2+ при возбуждении электронным пучком

    Квантовая электроника, 46:6 (2016),  545–547
  9. Спектры поглощения и нелинейное пропускание (на $\lambda=2940$ нм) монокристалла ZnSe:Fe$^{2+}$, легированного диффузионным методом

    Квантовая электроника, 45:6 (2015),  521–526
  10. Линейное и нелинейное пропускание кристалла ZnSe, легированного Fe2+, на длине волны 2940 нм в диапазоне температур 20 – 220 °С

    Квантовая электроника, 44:3 (2014),  213–216
  11. Световой котел – генератор синглетного кислорода O2 (a1Δg)

    Квантовая электроника, 38:12 (2008),  1179–1182
  12. Исследование стойкости поглощающих центров в кристалле CaF2:Pr2+ к воздействию мощного лазерного излучения

    Квантовая электроника, 31:7 (2001),  597–598
  13. Поляризация неодимового лазера с пассивным затвором на основе кристалла YAG:Cr4+

    Квантовая электроника, 25:1 (1998),  19–22
  14. Пассивная модуляция добротности неодимового лазера с помощью затвора на основе кристалла YAG:Cr4+

    Квантовая электроника, 24:11 (1997),  1001–1006
  15. Влияние анизотропии нелинейного поглощения в пассивном затворе YAG:Cr4+ на энергетические и поляризационные характеристики неодимового лазера

    Квантовая электроника, 24:4 (1997),  307–310
  16. Изменение формы и состояния поляризации короткого импульса света (λ ~1.06 мкм) при распространении в кристалле ИАГ:Cr4+

    Квантовая электроника, 21:9 (1994),  829–834
  17. Активная синхронизация мод твердотельного лазера на КНФС с помощью модулятора на регулярных доменных структурах

    Квантовая электроника, 15:10 (1988),  2010–2012
  18. Сравнительные испытания генерационных характеристик некоторых марок лазерных неодимовых стекол

    Квантовая электроника, 12:4 (1985),  694–697


© МИАН, 2026