КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ПО ФИЗИКЕ
Физический институт имени П.Н. Лебедева

- Новости -   

15.11.2023
Добавлены 10, 11 выпуски за 2023 год

25.03.2019
Добавлены статьи для 11 номера, 2018г

- архив новостей -

Русская версия English version        
+
   Главное меню 10 номер 2023 г.
- Стартовая страница -
- Содержание журналов -
- Редколлегия -
- Авторский договор (.doc) -
- Контакты -
- Инструкции для авторов -
- Письмо Издателя о РИС -
- Авторский портал – руководство пользователя -
- Объявления -
- Ссылки -

 1. Название
Прямое сравнение акустической стабильности перестраиваемых лазеров с разными типами внешнего резонатора


Авторы
В. В. Васильев, Д. С. Чучелов, С. А. Зибров, М. И. Васьковская, Е. А. Цыганков, К. М. Сабакарь, В. Л. Величанский

Аннотация


Скачать статью  1.06 Мб (.pdf)
Стр.3
 2. Название
Метод виртуальной линзы для восстановления фазы изображения в ближней зоне


Авторы
И. А. Артюков, А. В. Виноградов, М. В. Горбунков, Ю. Я. Маслова, Н. Л. Попов

Аннотация


В связи с развитием вычислительной техники большую популярность приобрели безлинзовые методы получения изображений, в частности метод восстановления фазы. Он позволяет восстанавливать распределение фазы и амплитуды в предметной плоскости путём математической обработки дифракционной картины, получающейся при прохождении или отражении от предмета когерентного пучка. Элементы традиционной оптики – линзы, фокусирующие зеркала и пр. при этом не используются. Классический вариант метода предполагает расположение детектора в дальней зоне по отношению к объекту, что упрощает расчёты. Однако не всегда это условие выполнимо, поэтому в ряде работ были предложены варианты метода в ближней зоне, основанные на прямом применении волнового пропагатора. В данной работе предложен новый вариант на основе виртуальной линзы. Тогда сложность и время расчета остаются на том же уровне, что и для дальней зоны, однако удается существенно сократить расстояние до детектора. Эффективность метода продемонстрирована в эксперименте, в котором в качестве когерентного источника использовался гелий-неоновый лазер.


Скачать статью  0.91 Мб (.pdf)
Стр.11
 3. Название
The influence of the effective ionization potential and initial momentum
on the barrier-suppression ionization rate in a circularly polarized laser field


Авторы
M. Kurtovic, V. Petrovic, I. Petrovic

Аннотация


Скачать статью  0.22 Мб (.pdf)
Стр.20
 4. Название
Влияние электрического поля от облака заряженного водного аэрозоля
на волоконно-оптические линии связи


Авторы
О. С. Белова, Д. В. Болотов, С. Ю. Казанцев, О. В. Колесников, А. Г. Темников, Л. Л. Черненский, Н. Ю. Лысов, Г. П. Паимцев

Аннотация


Скачать статью  1.29 Мб (.pdf)
Стр.21
 5. Название
Инфракрасная лазерная инактивация патогенных бактерий через полиэтиленовую пленку


Авторы
С. Н. Шелыгина, И. Н. Сараева, Э. Р. Толордава, А. А. Настулявичус, С. И. Кудряшов

Аннотация


Скачать статью  0.65 Мб (.pdf)
Стр.29
 6. Название
Аспекты алгебраических реконструкций в томографии с использованием конусного рентгеновского пучка


Авторы
А. Е. Чернуха, А. И. Шестопалов, А. И. Адарова, Р. В. Шершнев, Я. В. Кизилова, С. Н. Корякин, С. А. Иванов, А. Н. Соловьев

Аннотация


Скачать статью  1.35 Мб (.pdf)
Стр.36
 7. Название
Лазерное зондирование микроструктуры электрической искры одновременно
на двух длинах волн 532 нм и 1064 нм


Авторы
Е. В. Паркевич, А. И. Хирьянова, Т. Ф. Хирьянов, Х. Т. Смазнова, Я. К. Болотов, С. А. Амброзевич

Аннотация


Скачать статью  1.91 Мб (.pdf)
Стр.46
 8. Название
Эволюция спектров вынужденного неупругого рассеяния лазерного излучения
в суспензии вируса табачной мозаики


Авторы
А. Ф. Бункин, М. А. Давыдов, А. Н. Федоров

Аннотация


Скачать статью  0.89 Мб (.pdf)
Стр.53