|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2022 |
1. |
В. В. Самаркин, А. Г. Александров, И. В. Галактионов, А. В. Кудряшов, А. Н. Никитин, А. Л. Рукосуев, В. В. Топоровский, Ю. В. Шелдакова, “Широкоапертурная адаптивная оптическая система для коррекции искажений волнового фронта излучения петаваттного Ti : сапфирового лазера”, Квантовая электроника, 52:2 (2022), 187–194 [V. V. Samarkin, A. G. Alexandrov, I. V. Galaktionov, A. V. Kudryashov, A. N. Nikitin, A. L. Rukosuev, V. V. Toporovsky, Yu. V. Sheldakova, “Large-aperture adaptive optical system for correcting wavefront distortions of a petawatt Ti : sapphire laser beam”, Quantum Electron., 52:2 (2022), 187–194 ] |
15
|
|
2021 |
2. |
А. В. Котов, С. Е. Перевалов, М. В. Стародубцев, Р. С. Земсков, А. Г. Александров, И. В. Галактионов, А. В. Кудряшов, В. В. Самаркин, А. А. Соловьев, “Адаптивная система коррекции оптических аберраций излучения мощных лазеров с динамическим определением эталонной формы волнового фронта”, Квантовая электроника, 51:7 (2021), 593–596 [A. V. Kotov, S. E. Perevalov, M. V. Starodubtsev, R. S. Zemskov, A. G. Alexandrov, I. V. Galaktionov, A. V. Kudryashov, V. V. Samarkin, A. A. Soloviev, “Adaptive system for correcting optical aberrations of high-power lasers with dynamic determination of the reference wavefront”, Quantum Electron., 51:7 (2021), 593–596 ] |
10
|
|
2020 |
3. |
А. А. Соловьев, А. В. Котов, С. Е. Перевалов, М. В. Есюнин, М. В. Стародубцев, А. Г. Александров, И. В. Галактионов, В. В. Самаркин, А. В. Кудряшов, В. Н. Гинзбург, А. П. Коробейникова, А. А. Кочетков, А. А. Кузьмин, А. А. Шайкин, И. В. Яковлев, Е. А. Хазанов, “Адаптивная система коррекции волнового фронта лазерного комплекса PEARL”, Квантовая электроника, 50:12 (2020), 1115–1122 [A. A. Soloviev, A. V. Kotov, S. E. Perevalov, M. V. Esyunin, M. V. Starodubtsev, A. G. Alexandrov, I. V. Galaktionov, V. V. Samarkin, A. V. Kudryashov, V. N. Ginzburg, A. P. Korobeynikova, A. A. Kochetkov, A. A. Kuzmin, A. A. Shaikin, I. V. Yakovlev, E. A. Khazanov, “Adaptive system for wavefront correction of the PEARL laser facility”, Quantum Electron., 50:12 (2020), 1115–1122 ] |
11
|
|
2018 |
4. |
А. Н. Лылова, Ю. В. Шелдакова, А. В. Кудряшов, В. В. Самаркин, “Формирование кольцевого и супергауссова распределений интенсивности лазерного излучения в дальней зоне с использованием биморфного зеркала”, Квантовая электроника, 48:1 (2018), 57–61 [A. N. Lylova, Yu. V. Sheldakova, A. V. Kudryashov, V. V. Samarkin, “Formation of doughnut and super-Gaussian intensity distributions of laser radiation in the far field using a bimorph mirror”, Quantum Electron., 48:1 (2018), 57–61 ] |
12
|
|
2015 |
5. |
В. В. Самаркин, А. Г. Александров, Т. Джитсуно, П. Н. Романов, А. Л. Рукосуев, А. В. Кудряшов, “Исследование широкоапертурного комбинированного деформируемого зеркала для мощного импульсного лазера на фосфатном стекле”, Квантовая электроника, 45:12 (2015), 1086–1087 [V. V. Samarkin, A. G. Aleksandrov, T. Jitsuno, P. N. Romanov, A. L. Rukosuev, A. V. Kudryashov, “Study of a wide-aperture combined deformable mirror for high-power pulsed phosphate glass lasers”, Quantum Electron., 45:12 (2015), 1086–1087 ] |
21
|
|
2010 |
6. |
А. Г. Александров, В. Е. Завалова, А. В. Кудряшов, А. Л. Рукосуев, П. Н. Романов, В. В. Самаркин, Ю. В. Шелдакова, “Датчик волнового фронта Шака–Гартмана для измерения параметров мощных импульсных твердотельных лазеров”, Квантовая электроника, 40:4 (2010), 321–326 [A. G. Alexandrov, V. E. Zavalova, A. V. Kudryashov, A. L. Rukosuev, P. N. Romanov, V. V. Samarkin, Yu. V. Sheldakova, “Shack — Hartmann wavefront sensor for measuring the parameters of high-power pulsed solid-state lasers”, Quantum Electron., 40:4 (2010), 321–326 ] |
45
|
|
1999 |
7. |
Ю. Н. Завалов, Л. Н. Капцов, А. В. Кудряшов, В. В. Самаркин, Т. Ю. Черезова, С. С. Чесноков, “Формирование заданного распределения интенсивности излучения в непрерывном технологическом СО<sub>2</sub>-лазере”, Квантовая электроника, 27:1 (1999), 57–58 [Yu. N. Zavalov, L. N. Kaptsov, A. V. Kudryashov, V. V. Samarkin, T. Yu. Cherezova, S. S. Chesnokov, “Formation of a specified intensity distribution of the radiation from an industrial cw CO<sub>2</sub> laser”, Quantum Electron., 29:4 (1999), 339–340 ] |
1
|
|
1992 |
8. |
Л. Н. Капцов, А. В. Кудряшов, В. В. Самаркин, А. В. Селиверстов, “Управление параметрами излучения твердотельного технологического ИАГ:Nd<sup>3+</sup>-лазера методами адаптивной оптики. II. Сферическое адаптивное зеркало”, Квантовая электроника, 19:6 (1992), 579–580 [L. N. Kaptsov, A. V. Kudryashov, V. V. Samarkin, A. V. Seliverstov, “Control of parameters of solid-state industrial YAG:Nd<sup>3+</sup> laser radiation using methods of adaptive optics. II. Spherical adaptive mirror”, Sov J Quantum Electron, 22:6 (1992), 533–534 ] |
2
|
|
1989 |
9. |
С. А. Гнедой, А. В. Кудряшов, В. В. Самаркин, В. П. Якунин, “Исследование возможности управления мощностью генерации технологического CO<sub>2</sub>-лазера внутрирезонаторным адаптивным зеркалом”, Квантовая электроника, 16:9 (1989), 1839–1840 [S. A. Gnedoǐ, A. V. Kudryashov, V. V. Samarkin, V. P. Yakunin, “Investigation of the possibility of controlling the output power of an industrial CO<sub><font size=-1>2</font></sub> laser by an intracavity adaptive mirror”, Sov J Quantum Electron, 19:9 (1989), 1183–1184 ] |
10. |
С. А. Гнедой, А. В. Кудряшов, В. В. Самаркин, В. П. Якунин, “Управление параметрами излучения лазера на парах меди с помощью внутрирезонаторного адаптивного зеркала”, Квантовая электроника, 16:9 (1989), 1837–1839 [S. A. Gnedoǐ, A. V. Kudryashov, V. V. Samarkin, V. P. Yakunin, “Use of an intracavity adaptive mirror in control of the parameters of the radiation emitted from a copper vapor laser”, Sov J Quantum Electron, 19:9 (1989), 1182–1183 ] |
2
|
|