RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Соболев Николай Николаевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Подобие низкотемпературных неизотермических разрядов

    УФН, 161:9 (1991),  195–199
  2. Волноводный CO2-лазер с селектором на линзе, перестраиваемый в полосе частот, превышающей межмодовый интервал резонатора

    Квантовая электроника, 16:10 (1989),  2092–2100
  3. Частотная селективность многомодового волноводного газового лазера с дифракционной решеткой

    Квантовая электроника, 15:5 (1988),  933–942
  4. Частотная селективность и потери резонатора волноводного лазера с дифракционной решеткой

    Квантовая электроника, 13:7 (1986),  1342–1351
  5. Применение комбинированных резонаторов для расширения полосы непрерывной перестройки частоты генерации газовых лазеров

    Квантовая электроника, 13:5 (1986),  932–936
  6. Оптогальванический эффект в плазме и газе

    УФН, 148:3 (1986),  473–507
  7. Показатель усиления и параметр насыщения волноводного лазера с распределенными потерями

    Квантовая электроника, 12:7 (1985),  1476–1479
  8. Неустойчивости электрического разряда в волноводном СО-лазере

    Квантовая электроника, 12:4 (1985),  739–742
  9. Упругие, фотоупругие и теплофизические характеристики гадолиний-скандий-галлиевого граната

    Физика твердого тела, 26:5 (1984),  1517–1519
  10. Селективные свойства лазерных резонаторов с дифракционными решетками в автоколлимационном режиме

    Квантовая электроника, 11:11 (1984),  2272–2282
  11. Измерение упругих и фотоупругих констант в гранате $\{$La$_{2}$Nd$_{0.3}$Lu$_{0.7}\}$Lu$_{2}$Ga$_{3}$O$_{12}$

    Физика твердого тела, 25:4 (1983),  986–991
  12. Малогабаритный СО-лазер

    Квантовая электроника, 10:9 (1983),  1895–1896
  13. Стабилизированная перестройка частоты генерации лазера при помощи двухсекционного интерферометра

    Квантовая электроника, 10:6 (1983),  1137–1145
  14. CO2-лазер на секвенциальных переходах с комбинированным резонатором

    Квантовая электроника, 9:11 (1982),  2155–2159
  15. CO-лазер с неселективным и селективным резонаторами

    Квантовая электроника, 9:6 (1982),  1203–1208
  16. Отпаянный волноводный СО-лазер

    Квантовая электроника, 9:4 (1982),  839–842
  17. Самофокусировка лазерного излучения при переходе Фредерикса

    УФН, 138:2 (1982),  324–327
  18. Спектр излучения TEA CO2-лазера с неустойчивым резонатором

    Квантовая электроника, 8:10 (1981),  2277–2279
  19. Исследование частотно-селективных потерь отражательной решетки в лазерном резонаторе

    Квантовая электроника, 8:10 (1981),  2097–2106
  20. Электроразрядный CO-лазер среднего давления

    Квантовая электроника, 8:9 (1981),  1913–1918
  21. Модуляция интенсивности, стабилизация и перестройка частоты генерации СО-лазера с помощью внерезонаторной штарковской ячейки

    Квантовая электроника, 8:4 (1981),  882–888
  22. Спектр генерации CO2-лазера с дифракционным селектором в резонаторе

    Квантовая электроника, 8:3 (1981),  576–583
  23. Интерферометрические исследования плотности плазмы в импульсном электроразрядном $CO_2$-лазере

    Квантовая электроника, 7:11 (1980),  2326–2329
  24. Селекция линий $CO_2$-лазера при помощи дифракционного отражающего интерферометра

    Квантовая электроника, 7:6 (1980),  1242–1251
  25. Исследование усиления в импульсном поперечном разряде в смеси CO2–N2–He с предыонизацией от проволочных электродов

    Квантовая электроника, 6:4 (1979),  736–746
  26. Импульсный CO2-лазер с проволочными запускающими электродами, работающий при давлениях выше атмосферного

    Квантовая электроника, 6:2 (1979),  267–273
  27. Селекция линий генерации электроразрядного СО-лазера

    Квантовая электроника, 5:9 (1978),  1896–1903
  28. Масс-спектры положительных ионов плазмы разряда $\mathrm{CO}$- и $\mathrm{N}_2\mathrm{O}$-лазеров

    Докл. АН СССР, 232:5 (1977),  1052–1054
  29. Экспериментальное определение параметра насыщения электроразрядного CO-лазера непрерывного действия

    Квантовая электроника, 4:9 (1977),  1944–1948
  30. О влиянии реакции горения углерода на возбуждение колебательных уровней в плазме разряда СО-лазера

    Квантовая электроника, 3:10 (1976),  2156–2160
  31. Релаксация лазерных уровней в CO-лазере при столкновениях СО*–CN

    Квантовая электроника, 3:1 (1976),  72–80
  32. Влияние паров воды на показатель усиления в газодинамическом N2O-лазере

    Квантовая электроника, 2:12 (1975),  2586–2593
  33. Исследование электроразрядного N2O-лазера

    Квантовая электроника, 1:11 (1974),  2499–2503
  34. Спектральные и энергетические характеристики лазера на окиси углерода без прокачки газа

    Квантовая электроника, 1:8 (1974),  1851–1853
  35. О влиянии конденсации водяных паров на работу газодинамического лазера на двуокиси углерода

    Квантовая электроника, 1:3 (1974),  706–709
  36. Концентрация радикалов CN в плазме лазера на окиси углерода

    Квантовая электроника, 1:3 (1974),  573–578
  37. Экспериментальное исследование предельного содержания паров воды в газодинамическом лазере на CO2–H2O–N2

    Квантовая электроника, 1:3 (1974),  528–533
  38. Активная стабилизация лазера на двуокиси углерода с дифракционным селектором

    Квантовая электроника, 1:2 (1974),  456–458
  39. СО-лазер при комнатной температуре

    Квантовая электроника, 1973, № 6(18),  58–63
  40. Выделение колебательно-вращательных линий лазера на двуокиси углерода дифракционным селектором в резонаторе

    Квантовая электроника, 1973, № 4(16),  108–110
  41. Генерация излучения в области 5 мкм на смеси CO2 + N2 + He

    Квантовая электроника, 1973, № 1(13),  137–139
  42. О населенности нижних лазерных уровней в лазере на двуокиси углерода

    Квантовая электроника, 1973, № 1(13),  41–46
  43. Лазер на окиси углерода. Механизм образования инверсной населенности

    УФН, 110:2 (1973),  191–212
  44. Лазер на окиси углерода. Результаты экспериментальных исследований (обзор)

    Квантовая электроника, 1972, № 4(10),  3–24
  45. Выделение вращательных линий CO2-лазера пленочным селектором в резонаторе

    Квантовая электроника, 1972, № 3(9),  112–115
  46. Газодинамический лазер с большим содержанием паров воды

    Квантовая электроника, 1972, № 3(9),  72–73
  47. Спектральные характеристики одночастотного аргонового лазера с поглощающей пленкой

    Квантовая электроника, 1971, № 6,  91–94
  48. Зависимость населенностей уровней Ar II от диаметра разрядной трубки и магнитного поля в аргоновом лазере непрерывного действия

    Квантовая электроника, 1971, № 4,  41–49
  49. Ионные аргоновые оптические квантовые генераторы непрерывного действия

    УФН, 99:3 (1969),  361–416
  50. Спектроскопическое исследование газового разряда для аргоновых ионных оптических квантовых генераторов

    Докл. АН СССР, 172:2 (1967),  317–319
  51. Сила электронного перехода красной системы полос $\rm{CN}$

    ТВТ, 5:1 (1967),  32–36
  52. Оптические квантовые генераторы на СO$_2$

    УФН, 91:3 (1967),  425–454
  53. Определение матричного элемента дипольного момента электронного перехода красной системы полос циана

    ТВТ, 2:2 (1964),  181–187
  54. Экспериментальное определение матричного элемента электронного перехода $\gamma$- и $\beta$-систем молекулы $\mathrm{NO}$

    Докл. АН СССР, 153:1 (1963),  67–69
  55. Определение матричного элемента дипольного момента электронного перехода фиолетовой системы полос циана. $\rm III$

    ТВТ, 1:3 (1963),  376–385
  56. Определение матричного элемента дипольного момента электронного перехода фиолетовой системы полос циана. $\rm II$

    ТВТ, 1:2 (1963),  218–227
  57. Определение матричного элемента дипольного момента электронного перехода фиолетовой системы полос циана. $\rm I$

    ТВТ, 1:1 (1963),  73–84
  58. Об уширении линий водорода в плазме дуги и ударной трубы

    Докл. АН СССР, 137:5 (1961),  1091–1094
  59. К вопросу о природе дугового разряда в атмосфере инертных газов

    Докл. АН СССР, 121:3 (1958),  440–442

  60. Исследование распределения молекул CO$_2$ по колебательно-вращательным уровням в тлеющем разряде методом импульсной диодной лазерной спектроскопии

    Квантовая электроника, 14:4 (1987),  851–859
  61. Спектроскопическое исследование газов в ударных трубах в США

    УФН, 77:3 (1962),  559–560


© МИАН, 2026