RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Дякин Владимир Михайлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Получение высокообогащенного изотопа 176Yb в весовых количествах методом лазерного разделения изотопов в атомном паре

    Квантовая электроника, 36:1 (2006),  84–89
  2. Изотопически-селективная фотоионизация палладия

    Квантовая электроника, 33:6 (2003),  553–558
  3. Двухступенчатая фотоионизация палладия

    Квантовая электроника, 32:7 (2002),  619–622
  4. Диэлектронные сателлиты линии He$_{\beta}$ иона Si XIII в плотной лазерной плазме

    Квантовая электроника, 25:8 (1998),  697–700
  5. Наблюдение особенностей разлета лазерной плазмы в сильном поперечном магнитном поле по спектрам рентгеновского излучения

    Квантовая электроника, 24:11 (1997),  1017–1020
  6. Прецизионные измерения длин волн спектральных линий многозарядных ионов криптона и аргона, образующихся в газовой мишени, нагреваемой лазерным излучением

    Квантовая электроника, 24:8 (1997),  709–714
  7. Определение температуры плазменного канала, возникающего при воздействии лазерного импульса наносекундной длительности на плотную газовую мишень

    Квантовая электроника, 24:4 (1997),  345–346
  8. Монохроматическая рентгенография разлетающейся лазерной плазмы с высоким спектральным и пространственным разрешением

    Квантовая электроника, 24:1 (1997),  75–78
  9. Взаимодействие лазерного излучения с плотной газовой мишенью

    Квантовая электроника, 24:1 (1997),  71–74
  10. Прецизионные измерения длин волн линий 1snp1P1 – 1s2 1S0 (n = 6 – 12) Al XII в спектрах излучения лазерной плазмы и плазмы Х-пинча

    Квантовая электроника, 23:4 (1996),  359–362
  11. Исследование ионного состава разлетающейся лазерной плазмы методами эмиссионной рентгеновской спектроскопии

    Квантовая электроника, 22:7 (1995),  717–721
  12. Исследование источника рентгеновского излучения на основе газ-пафа, нагреваемого лазерным излучением

    Квантовая электроника, 22:1 (1995),  25–28
  13. Формирование струи плазмы многозарядных ионов при взаимодействии лазерной плазмы с внешним импульсным магнитным полем

    Квантовая электроника, 21:12 (1994),  1186–1188
  14. Получение двумерных монохроматических изображений лазерного факела с помощью сферически изогнутого кристалла слюды

    Квантовая электроника, 21:4 (1994),  382–384
  15. Использование лазерной плазмы для измерения дефекта резонанса линий Lyα1,2 Mg XII и 2s–3p Ge XXIII

    Квантовая электроника, 21:2 (1994),  142–146
  16. Структура разлета лазерной плазмы различных элементов в магнитном поле

    Квантовая электроника, 20:2 (1993),  175–179
  17. Разлет лазерной плазмы в однородном магнитном поле

    Квантовая электроника, 19:3 (1992),  246–250
  18. Влияние внешнего магнитного поля на пространственную структуру излучения на переходах ионов разной кратности ионизации в лазерной плазме

    Письма в ЖТФ, 17:18 (1991),  63–67
  19. Взаимодействие сгустков лазерной плазмы

    Квантовая электроника, 18:7 (1991),  877–881
  20. Эффект разделения ионов разной кратности ионизации при взаимодействии потоков лазерной плазмы

    Письма в ЖТФ, 16:18 (1990),  50–54
  21. Измерение коэффициента усиления на переходе иона BeIV в рекомбинирующей лазерной плазме

    Квантовая электроника, 17:10 (1990),  1338–1339
  22. Исследование активной среды рекомбинационного лазера ближнего УФ диапазона

    ЖТФ, 59:11 (1989),  110–112
  23. Определение параметров активной среды рекомбинационного лазера на переходе иона BeIV

    Квантовая электроника, 16:3 (1989),  407–409
  24. Наблюдение генерации на переходе $4f-5g$ ($\lambda=253$ нм) иона $Be$ 1У в рекомбинирующей лазерной плазме

    Письма в ЖТФ, 12:10 (1986),  613–617
  25. Наблюдение генерации на переходе 4d–3p Be II при взаимодействии лазерной плазмы с препятствиями различных конфигураций

    Квантовая электроника, 12:11 (1985),  2340–2342
  26. Исследование пространственно-временно́й структуры свечения лазерной плазмы, соударяющейся с плоским экраном

    ЖТФ, 54:10 (1984),  1915–1922
  27. Влияние структуры фронта ударной волны на характер свечения рекомбинирующей лазерной плазмы

    Квантовая электроника, 11:7 (1984),  1332–1337
  28. О влиянии препятствий на излучение и динамику разлета лазерной плазмы

    Письма в ЖТФ, 9:11 (1983),  673–679
  29. Стимулированное излучение на переходах Be ll в рекомбинирующей лазерной плазме

    Квантовая электроника, 10:5 (1983),  901–903


© МИАН, 2026