111 Список литературы 1. Piskarskas, A., et al., Sov. Phys. Usp., 29, 969, 1986. 2. Dubietis, A., et al., Optics Communications, 88, 437, 1992. 3. Ross, I.N., et al., Optics Communications, 144, 125, 1997. 4. Matousek, P., et al., IEEE Journal of Quantum Electronics, 36, 158, 2000. 5. Collier, J., et al., Applied Optics, 38, 7486, 1999. 6. Ross, I.N., et al., Applied Optics, 39, 2422, 2000. 7. Jovanovic, I., et al., in Conference on Lasers and Electro-Optics Baltimore, MD, 2001. 8. Yoshida, H., et al., in Conference on Lasers and Electro-Optics Baltimore, MD, 2001. 9. Ross, I.N., et al., in Conference on Lasers and Electro-Optics Baltimore, MD, 2001. 10. Zhang, S.K., et al., in Conference on Lasers and Electro-Optics Baltimore, MD, 2001. 11. Yang, X., et al., Applied Physics B, 73, 219, 2001. 12. Andreev, N.F., et al., JETP Letters, 79, 144, 2004. 13. Freidman, G., et al., in Conference on Lasers and Electro-Optics Long Beach, CA, 2002. 14. Bespalov, V.I., et al., in Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), Technical digest CLEO/IQEC 2004 cd-rom2004. 15. Dvorkin, K.L., et al., in Modern Problems of Laser Physics. Novosibirsk, Russia, 2004. 16. http://www.clevelandcrystals.com/news.shtml. 17. Lozhkarev, V.V., et al., Laser Physics, 15, 1319, 2005. 18. Lozhkarev, V.V., et al., Laser Physics Letters, 4, 421, 2007. 19. Hernandez-Gomez, C., et al., CLF Annual Report http://www.clf.rl.ac.uk/resources/PDF/ar06-07_s7vulcan_10pwproject.pdf, 2006-2007. 20. Потемкин, А.К., et al., Квантовая Электроника, 35, 302, 2005. 21. Катин, Е.В., et al., Квантовая Электроника, 33, 836, 2003. 22. Poteomkin, A.K., et al., IEEE Journal of Quantum Electronics, 45, 854, 2009. 23. Danelius, R., et al., JETP Letters 42, 122, 1985. 24. Андреев, Н.Ф., et al., Письма в ЖЭТФ, 79, 178, 2004. 25. Фрейдман, Г.И., et al., Квантовая Электроника, 37, 147, 2007. 26. Martinez, O.E., IEEE J. Quantum Electron., QE-23, 59, 1987. 27. Lyachev, A., et al., Opt. Express, 19, 15824, 2011. 28. Мартьянов, М.А., et al., Квантовая Электроника, 38, 354, 2008. 29. Bunkenberg, J., et al., IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-17, 1620, 1981. 30. Власов, С.Н., et al., Квантовая Электроника, 9, 14, 1982. 31. Poteomkin, A.K., et al., Applied Optics, 46, 4423, 2007. 32. Lozhkarev, V.V., et al., Optics Express, 14, 446, 2006. 33. Гаранин, С.Г., et al., Квантовая Электроника, 35, 299, 2005. 34. Belov, I.A., et al., in Laser Optics - 20102010. 35. Haynam, C.A., et al., Applied Optics 46, 3276, 2007. 36. Khazanov, E.A., et al., in International Conference on High Power Laser Beams. Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Nizhny Novgorod, 2006. 37. Review, L., Quarterly Report, 115, 2008. 38. Jullien, A., et al., Optics Letters, 29, 2184, 2004. 39. Homoelle, D., et al., Opt. Lett., 27, 1646, 2002. 40. Stolen, R.H., et al., Opt. Lett., 7, 512, 1982. 41. Jullien, A., Opt. Lett., 30, 8, 2005. 42. Ramirez, L.P., et al., OSA/HILAS, 2011. 43. Mironov, S.Y., et al., Applied Optics, 48, 2051, 2009. 44. Druon, F., et al., Opt. Lett. , 23, 1043, 1998. 45. Wattellier, B., et al., Rev. Sci. Instrum. , 75, 5186, 2004. 46. Fourmaux, S., et al., Optics Express, , 16, 11987, 2008. 47. Fourmaux, S., et al., Optics Express, , 17, 178, 2009. 48. https://www.llnl.gov/str/September03/Moses.html. 49. Fan, T.Y., IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. , 11, 567, 2005.
112 50. Leger, J.R., External methods of phase locking and coherent beam addition of diode lasers, in Surface Emitting Semiconductor Lasers and Arrays, ed. G.A. Evans and J.M. Hammer. 1993: Academic. 51. Kapon, E., et al., Opt. Lett., 9, 125, 1984. 52. Andreev, N., et al., IEEE Journal of Quantum Electronics, 27, 135, 1991. 53. Daniault, L., et al., in In Proc. 8th ultrafast conference Ultrafast Optics. Monterey, 2011. 54. Shay, T.M., et al., Opt. Express, 14, 12015, 2006. 55. Hornung, M., et al., Optics Letters, 35, 2073, 2010. 56. Horung, M., et al., in In Proc. 8th ultrafast conference Ultrafast Optics. Monterey, 2011. 57. International Linear Collider reference design report ILC global design effort and world wide study. Executive Summary. Executive Summary ed. J. Brau, Y. Okada, and N. Walker. Vol. XXIV. 2007, ILC. 58. Potemkin, A.K., et al., Quantum Electronics, 40, 1123, 2010 59. Kuriki, M., et al., in Annual meeting of Particle accelerator society of Japan. Himeji, Japan, 2010. 60. Andrianov, A.V., et al., Optics Letters, 35, 3805, 2010. 61. Palashov, O., et al., in SPIE Optics + Optoelectronics Prague, Czech Republic, 2011. 62. Butkus, R., et al., Applied Physics B, 79, 693, 2004. 63. Chanteloup, J.F., et al., in Conference on Lasers and Electro-Optics, Technical Digest (CD) (OSA, 2006)2006. 64. Kawashima, T., et al., J. Phys. IV France 133, 615 2006. 65. Hein, J., et al., in Frontiers in Optics, OSA Technical Digest (CD) (OSA, 2003)2003. 66. Tokita, S., et al., Optics Express, 15, 3955, 2007. 67. Lucianetti, A., et al., Beyond 10 J/2 Hz LUSIA current status with cryogenic amplifier, in SPIE Optics and Optoelectronics. 2011: Prague. 68. Kaminskii, A., et al., Optics Letters, 32, 1890, 2007. 69. Lu, J., et al., Applied Physics, 39, 1048, 2000. 70. Tokurakawa, M., et al. in Advanced Solid-State Photonics. Nara, Japan, 2008. 71. Mukhin, I.B., et al., Optics Express, 13, 5983, 2005. 72. Палашов, О.В., et al., Квантовая Электроника, 37, 27, 2007. 73. http://rusnanonet.ru/rosnano/project_diode-laser. 74. Borne, F., et al., Radiation Protection Dosimetry, 102, 61, 2002. 75. Clarke, R.J., et al., J. Radiol. Prot., 26, 277, 2006. 76. Stevenson, G.R., Radiation Protection Dosimetry, 96, 359, 2001. 77. Kneip, S., et al., Central Laser Facility Annual Report, 34 2005/2006. 78. Hayashi, Y., et al., Radiation Protection Dosimetry, 121, 99, 2006. 79. Moses, E.I. in 23rd IAEA Fusion Energy Conference. Daejon, Korea Rep., 2010. 80. https://lasers.llnl.gov/about/nif/how_nif_works/target_chamber.php. 81. http://top500.org/lists/2011/06.
- Page 1 and 2:
Международный цент
- Page 3 and 4:
2 Содержание 1. Крат
- Page 5 and 6:
4 Задача 4. Исследов
- Page 7 and 8:
6 2. Разработка мног
- Page 9 and 10:
8 Переговоры о возм
- Page 11 and 12:
10 коррективы в архи
- Page 13 and 14:
12 2. ЦИЭС: Почему в Р
- Page 15 and 16:
14 • Школа «Сверхси
- Page 17 and 18:
16 Блестящими приме
- Page 19 and 20:
18 Стратегическая ц
- Page 21 and 22:
20 Институт приклад
- Page 23 and 24:
22 К наиболее важным
- Page 25 and 26:
24 Опыт Института пр
- Page 27 and 28:
26 Для создания в ЦИ
- Page 29 and 30:
28 Предполагаемые з
- Page 31 and 32:
30 работы лазера (од
- Page 33 and 34:
32 • Мероприятие 1.7.
- Page 35 and 36:
34 Рис.3.3. Принципиал
- Page 37 and 38:
36 Компактный 200 Дж 52
- Page 39 and 40:
38 мм мкрад мкрад Ри
- Page 41 and 42:
40 Мероприятие 1.3. Со
- Page 43 and 44:
42 энергией 2 МДж и а
- Page 45 and 46:
44 необходимо обесп
- Page 47 and 48:
46 Для получения шир
- Page 49 and 50:
48 столько же раз, во
- Page 51 and 52:
50 что в свою очеред
- Page 53 and 54:
52 В дополнение к ук
- Page 55 and 56:
54 Вертикальный сре
- Page 57 and 58:
56 3. Контроль качест
- Page 59 and 60:
58 В непрерывном реж
- Page 61 and 62: 60 Эксперименты, про
- Page 63 and 64: 62 сгустка для инжек
- Page 65 and 66: 64 Как показывают ра
- Page 67 and 68: 66 т.е. ±32 кГц, в то вр
- Page 69 and 70: 68 Рис. 3.23. Зависимос
- Page 71 and 72: 70 трансляторе, обес
- Page 73 and 74: 72 Главным элементо
- Page 75 and 76: 74 Задача 2. Строител
- Page 77 and 78: 76 Рис. 3.29. Общая схе
- Page 79 and 80: 78 Технология роста
- Page 81 and 82: 80 Рис. 3.30. Общий вид
- Page 83 and 84: 82 С другой стороны,
- Page 85 and 86: 84 волны и поляризац
- Page 87 and 88: 86 Мероприятие 3.8. Тр
- Page 89 and 90: 88 Мероприятие 4.1. Ра
- Page 91 and 92: 90 криогенное охлаж
- Page 93 and 94: 92 Рис. 3.41. Типичная
- Page 95 and 96: 94 второго импульса
- Page 97 and 98: 96 Вторая часть анал
- Page 99 and 100: 98 Задача 5. Создание
- Page 101 and 102: 100 Задача 6. Создани
- Page 103 and 104: 102 Задача 7. Создани
- Page 105 and 106: 104 (длительностью 300
- Page 107 and 108: 106 Целью эксперимен
- Page 109 and 110: 108 Задача 9. Создани
- Page 111: 110 Задача 11. Обеспеч
- Page 115 and 116: 114 квантово-электро
- Page 117 and 118: 116 Начиная с начала
- Page 119 and 120: 118 имеющими непреры
- Page 121 and 122: 120 Для моделировани
- Page 123 and 124: 122 Большое внимание
- Page 125 and 126: 124 При распростране
- Page 127 and 128: 126 тормозящую фазу
- Page 129 and 130: 128 Таблица 4.1. Макси
- Page 131 and 132: 130 Рис. 4.6. Зависимос
- Page 133 and 134: 132 Одним из способо
- Page 135 and 136: 134 электронов в сло
- Page 137 and 138: 136 Рис. 4.9. (a) Экспери
- Page 139 and 140: 138 Рис. 4.10. Спектр ио
- Page 141 and 142: 140 Рис. 4.12. Схема угл
- Page 143 and 144: 142 В сильно нелиней
- Page 145 and 146: 144 Средняя мощность
- Page 147 and 148: 146 электромагнитны
- Page 149 and 150: 148 10 14 10 11 a) ÑX 10 8 10 ‐4
- Page 151 and 152: 150 Преимущества лаз
- Page 153 and 154: 152 фотонов зависит
- Page 155 and 156: 154 Еще один интерес
- Page 157 and 158: 156 координаты центр
- Page 159 and 160: 158 Рис. 4.26. Распреде
- Page 161 and 162: 160 атомной системы,
- Page 163 and 164:
162 для данной задач
- Page 165 and 166:
164 Уже в середине 90-
- Page 167 and 168:
166 В случае, когда о
- Page 169 and 170:
168 Мероприятие 3.5. И
- Page 171 and 172:
170 Рис. 4.33. (a) профил
- Page 173 and 174:
172 Задача 4. Исследо
- Page 175 and 176:
174 при взаимодейств
- Page 177 and 178:
176 вероятности излу
- Page 179 and 180:
178 Как видно из полу
- Page 181 and 182:
180 Таким образом, чи
- Page 183 and 184:
182 практически нево
- Page 185 and 186:
184 Мероприятие 5.2. И
- Page 187 and 188:
186 Задача 6. Экспери
- Page 189 and 190:
188 Мероприятие 6.2. Л
- Page 191 and 192:
190 (соответствующег
- Page 193 and 194:
192 С физической точ
- Page 195 and 196:
194 избежать возникн
- Page 197 and 198:
196 накачки. В целом,
- Page 199 and 200:
198 [54] Macchi, A., et al., Phys.
- Page 201 and 202:
200 Инновационные Ис
- Page 203 and 204:
202 ЦИЭС будет поист
- Page 205 and 206:
Графическая форма
- Page 207 and 208:
Графическая форма
- Page 209 and 210:
Графическая форма
- Page 211 and 212:
Графическая форма
- Page 213 and 214:
Графическая форма
- Page 215 and 216:
214 ИЯРФ (INRP) Президи
- Page 217 and 218:
216 Германия Швейцар
- Page 219 and 220:
218
- Page 221 and 222:
220
- Page 223 and 224:
222
- Page 225 and 226:
224
- Page 227 and 228:
226 Приложение 4
- Page 229 and 230:
228
- Page 231 and 232:
230 Приложение 5 http://w
- Page 233 and 234:
232 Приложение 6 СОГЛ
- Page 235 and 236:
234 УНИВЕРСИТЕТ ПАРИ
- Page 237 and 238:
236 химических связе
- Page 239 and 240:
238 4.3. НАУЧНЫЙ СОВЕТ
- Page 241 and 242:
240 7.2. Выход Выход из