|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2004 |
1. |
Ю. В. Афонин, А. П. Голышев, А. И. Иванченко, А. Н. Малов, А. М. Оришич, В. А. Печурин, В. Ф. Филев, В. Б. Шулятьев, “Генерация излучения с высоким качеством пучка в непрерывном СО<sub>2</sub>-лазере мощностью 8 кВт”, Квантовая электроника, 34:4 (2004), 307–309 [Yu. V. Afonin, A. P. Golyshev, A. I. Ivanchenko, A. N. Malov, A. M. Orishich, V. A. Pechurin, V. F. Filev, V. B. Shulyat'ev, “High-quality beam generation in a 8-kW cw CO<sub>2</sub> laser”, Quantum Electron., 34:4 (2004), 307–309 ] |
53
|
|
2000 |
2. |
А. И. Иванченко, А. М. Оришич, С. С. Воронцов, “Термогидродинамика СО$_2$-лазеров непрерывного действия с замкнутым циклом потока.”, Прикл. мех. техн. физ., 41:1 (2000), 3–13 ; A. I. Ivanchenko, A. M. Orishich, S. S. Vorontsov, “Thermohydrodynamics of continuous-wave CO$_2$ lasers with a closed cycle of the flow”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 41:1 (2000), 1–9 |
2
|
|
1994 |
3. |
П. К. Третьяков, Г. П. Грачев, А. И. Иванченко, В. Л. Крайнев, А. Г. Пономаренко, В. Н. Тищенко, “Стабилизация оптического разряда в сверхзвуковом потоке аргона”, Докл. РАН, 336:4 (1994), 466–467 |
6
|
4. |
А. И. Иванченко, В. В. Крашенинников, А. Л. Смирнов, В. Б. Шулятьев, “Технологический СО<sub>2</sub>-лазер мощностью 3 кВт с высоким качеством излучения”, Квантовая электроника, 21:7 (1994), 643–646 [A. I. Ivanchenko, V. V. Krasheninnikov, A. L. Smirnov, V. B. Shulyat'ev, “Industrial 3 kW CO<sub>2</sub> laser emitting high-quality radiation”, Quantum Electron., 24:7 (1994), 591–594 ] |
1
|
|
1991 |
5. |
А. И. Иванченко, А. Э. Медведев, “Фарадеево темное пространство разряда в гелии”, Прикл. мех. техн. физ., 32:1 (1991), 12–14 ; A. I. Ivanchenko, A. È. Medvedev, “Faraday dark space for a discharge in helium”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 32:1 (1991), 9–12 |
3
|
6. |
Г. Н. Грачев, А. И. Иванченко, А. Л. Смирнов, В. Б. Шулятьев, “Неустойчивый резонатор с пространственной фильтрацией излучения в технологическом СО<sub>2</sub>-лазере”, Квантовая электроника, 18:1 (1991), 131–133 [G. N. Grachev, A. I. Ivanchenko, A. L. Smirnov, V. B. Shulyat'ev, “Unstable resonator with spatial filtering of radiation in an industrial CO<sub>2</sub>-laser”, Sov J Quantum Electron, 21:1 (1991), 118–120 ] |
4
|
|
1989 |
7. |
В. Л. Волков, А. А. Денисенко, С. И. Закревский, А. И. Иванченко, А. П. Коба, К. Л. Лысенко, А. Г. Пономаренко, “Система накачки с высокими удельными энергетическими характеристиками для технологического CO<sub>2</sub>-лазера”, Квантовая электроника, 16:11 (1989), 2234–2236 [V. L. Volkov, A. A. Denisenko, S. I. Zakrevskiǐ, A. I. Ivanchenko, A. P. Koba, K. L. Lysenko, A. G. Ponomarenko, “Pumping system with high specific energy characteristics, designed for an industrial CO<sub><font size=-1>2</font></sub> laser”, Sov J Quantum Electron, 19:11 (1989), 1437–1439 ] |
8. |
А. И. Иванченко, В. В. Крашенинников, А. Г. Пономаренко, В. Б. Щулятьев, “Самофильтрующий резонатор в CO<sub>2</sub>-лазере непрерывного действия”, Квантовая электроника, 16:2 (1989), 305–307 [A. I. Ivanchenko, V. V. Krasheninnikov, A. G. Ponomarenko, V. B. Shchulyat'ev, “Self-filtering resonator of a cw CO<sub><font size=-1>2</font></sub> laser”, Sov J Quantum Electron, 19:2 (1989), 203–205 ] |
1
|
|
1986 |
9. |
А. И. Иванченко, В. В. Крашенинников, А. Г. Пономаренко, А. А. Шепеленко, “Выбор параметров газодинамического канала для электроразрядных быстропроточных лазеров”, Прикл. мех. техн. физ., 27:6 (1986), 3–8 ; A. I. Ivanchenko, V. V. Krasheninnikov, A. G. Ponomarenko, A. A. Shepelenko, “Selecting gas dynamics channel parameters for electrical discharge fast flowrate lasers”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 27:6 (1986), 791–796 |
|
1985 |
10. |
А. И. Иванченко, В. В. Крашенинников, А. Г. Пономаренко, А. А. Шепеленко, “Компактный излучатель технологического CO<sub>2</sub>-лазера”, Квантовая электроника, 12:10 (1985), 2155–2156 [A. I. Ivanchenko, V. V. Krasheninnikov, A. G. Ponomarenko, A. A. Shepelenko, “Compact industrial CO<sub>2</sub> laser source”, Sov J Quantum Electron, 15:10 (1985), 1418–1419 ] |
|
1982 |
11. |
А. И. Иванченко, А. А. Шепеленко, “О катодном падении потенциала тлеющего разряда при средних давлениях в смеси газов $\mathrm{CO}_2$-лазера и в азоте”, ТВТ, 20:4 (1982), 636–641 ; A. I. Ivanchenko, A. A. Shepelenko, “Voltage drop at the cathode of a glow-discharge at moderate pressures in nitrogen and in a mixture of $\mathrm{CO}_2$-laser gases”, High Temperature, 20:4 (1982), 525–530 |
|
1978 |
12. |
А. И. Иванченко, Г. Н. Фидельман, “К вопросу о поперечном распространении тлеющего разряда”, ТВТ, 16:3 (1978), 497–503 |
|
1977 |
13. |
С. С. Воронцов, А. И. Иванченко, Р. И. Солоухин, А. А. Шепеленко, “Влияние скорости замены рабочего газа на характеристики CO$_2$-лазера с замкнутым циклом”, Прикл. мех. техн. физ., 18:3 (1977), 6–9 ; S. S. Vorontsov, A. I. Ivanchenko, R. I. Soloukhin, A. A. Shepelenko, “Effect of rate of replacement of working gas on characteristics of a CO$_2$ laser with a closed cycle”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 18:3 (1977), 285–287 |
|
1975 |
14. |
А. И. Иванченко, Р. И. Солоухин, Ю. А. Якоби, “Стабилизация тлеющего разряда в потоке для возбуждения протяженных объемов активной среды”, Квантовая электроника, 2:4 (1975), 758–764 [A. I. Ivanchenko, R. I. Soloukhin, Yu. A. Yakobi, “Stabilization of a glow discharge in a gas stream for the excitation of extended active media”, Sov J Quantum Electron, 5:4 (1975), 419–423] |
2
|
|
1974 |
15. |
П. И. Беломестнов, А. И. Иванченко, Р. И. Солоухин, Ю. А. Якоби, “Использование протяженного тлеющего газового разряда в CO$_2$-лазере замкнутого цикла с конвективным охлаждением”, Прикл. мех. техн. физ., 15:1 (1974), 4–12 ; P. I. Belomestnov, A. I. Ivanchenko, R. I. Soloukhin, Yu. A. Yakobi, “Use of an extended gas glow discharge in a closed-cycle CO$_2$ laser with convective cooling”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 15:1 (1974), 2–8 |
1
|
|
1968 |
16. |
В. Г. Белан, А. Е. Войтенко, А. И. Иванченко, “Получение больших импульсных давлений”, Прикл. мех. техн. физ., 9:1 (1968), 95–97 ; V. G. Belan, A. E. Voytenko, A. I. Ivanchenko, “Obtaining high pulsed pressures”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 9:1 (1968), 60–61 |
|