Эффективные источники вынужденного и спонтанного излучения с накачкой от индуктивных и емкостных накопителей энергии
Диссертация
Формирование и поддержание объемного поперечного самостоятельного разряда также весьма важно при создании эффективных импульсных газовых лазеров. В настоящее время для формирования самостоятельных разрядов и накачки импульсных электроразрядных лазеров широко используются генераторы, основанные на емкостных накопителях энергии (ЕНЭ) различных конструкций. Применение генераторов накачки с ЕНЭ… Читать ещё >
Список литературы
- Oppenlander Т. Photochemical Purification of Water and Air. Weincheim: W1. EY-VCH Verlag. 2003. — 368 p.
- Laser Ablation and its Applications. Edited by Claude Phipps. Springer Science+Business Media LLC. New York, USA. 2007 588 p.
- Birks J.B. The exciplex. N.Y.-San-Francisco-L.: Acad. Press, 1975. — P.39−74.
- Velazco, J.E., and Setser D.W. Bound free emission spectra of diatomic xenon halides
- Journal of Chemical Physics. 1975. — Vol.62. — No. 5. — P. 1990−1991.
- Velazco J.E., and Setser D.W. Quenching studies of Xe 3P2 metastable atoms // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1975.-Vol. 11.-No.8.-P.708−709.
- Searles S.K., and Hart G. A, Stimulated emission at 281,8 nm from XeBr // Applied Physics Letters. 1975 — Vol.27. -No.4. — P.243−245.
- Ewing J.J., and Brau C.A. Laser action on the 2X+i/2 2X+i/2 bands of KrF and XeCl // Applied Physics Letters. — 1975. — Vol.27. — No. 6. — P.350−352.
- Brau C.A., and Ewing J.J. 354 nm laser on XeF // Applied Physics Letters. 1975. -Vol.27.-No.8.-P.435−437.
- Golde M. F., Thrush B. A. Vacuum UV emission from reactions of metastable inert gas atoms: Chemiluminescence of ArO and ArCl // Chemical Physics Letters. 1974. -Vol.29. — No.4. — P.486−489.
- Brau C.A., Ewing J.J. Emission spectra of XeBr, XeCl, XeF and KrF // Journal of Chemical Physics. 1975. — Vol.63. — No. l 1. — P.4640−4647.
- Kumagai H, and Obara M., Theoretical and experimental study of KrF fluorescence in a multimicrosecond longitudinal discharge // IEEE Transactions on Plasma Science. -1988. Vol.16. — No.4. — P.453−458.
- Головицкий А.П. Возможности создания эффективных ультрафиолетовых излучателей на основе непрерывного тлеющего разряда в смесях инертных газов и галогенов // Письма в Журнал технической физики. 1992. — Т. 18. — Вып.8. — С.73 -76.
- Zhang J.Y., Boyd I.W. Efficient excimer ultraviolet sources from a dielectric barrier discharge in rare-gas/halogen mixtures // Journal of Applied Physics. 1996. — Vol.80. No.2. — P.633−638.
- Эксимерные лазеры./Под ред. Ч. Роудза, М.: Мир. 1981.-245 с.
- Little С.Е. Metal Vapour Lasers: Physics, Engineering & Applications. Chichester, UK, John Wiley & Sons Ltd. 1998. 620 p.
- Газовые лазеры. / под ред. Мак-Даниеля И. и Нигена У. М.: Мир. 1986. 548 с.
- Веденов А.А. Физика электроразрядных С02-лазеров. М.: Энергоатомиздат. 1982. 111 с.
- Солдатов А.Н., Соломонов В. И. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов. Новосибирск: Наука. 1985. 548 с.
- Петраш, Г. Г. Импульсные газоразрядные лазеры // Успехи физических наук. -1971. Т. 105. — Вып.4. — С.645−676.
- Баранов В.Ю., Борисов В. М., Степанов Ю. Ю. Электроразрядные эксимерные лазеры на галогенидах инертных газов. М.: Энергоатомиздат. 1988. 216 с.
- Месяц Г. А., Осипов В. В., Тарасенко В. Ф. Импульсные газовые лазеры. М.: Наука. 1991.-272 с.
- Газовые лазеры: сборник научных трудов. / под ред. Арутюняна В. М. Ереван: издательство Ереванского университета. 1989. 200 с.
- Месяц Г. А. Генерирование мощных наносекундных импульсов. М.: Советское Радио. 1974.-256 с.
- Javan A. Possibility of production of negative temperature in gas discharges // Physical Review Letters. 1959. — Vol.3. — No.2.- P.87−89.
- Javan A, Bennett W.R., Jr, Herriott D.R. Population inversion and continuous optical maser oscillation in a gas discharge containing a He-Ne mixture // Physical Review Letters. 1961. — Vol.6. — No.3. — P. 106−110.
- Beaulieu A.J. Transversely excited atmospheric pressure C02 lasers // Applied Physics Letters. 1970. — Vol.16. — No. 12. — P.504−505.
- Laflame A.K. Double discharge excitation for atmospheric pressure C02 lasers // Review of Scientific Instruments. 1970. — Vol.41. — No. 11. — P. 1578−1581.
- Ретер Г. Электронные лавины и пробой в газах. / Пер. с нем. под ред. В. С. Камелькова. М.: Мир. 1968. — 390 с.
- Palmer А.О. A physical model on the initiation of atmospheric-pressure glow discharges // Applied Physics Letters. 1974. — Vol.25. — No.3. — P. 138−140.
- Levatter J.I., and Lin S.C. Necessary condition for the homogeneous formation of pulsed avalanche discharges at high gas pressures // Journal of Applied Physics. 1980. -Vol.51. — No. 1.-P.210−222.
- Королев Ю.Д., Месяц Г. А. Физика импульсного пробоя газов. М.: Наука. 1991. -224 с.
- Осипов В В Самостоятельный объемный разряд // Успехи физических наук. -2000. Т.170. — Вып.З. — С. 225−245.
- Stappaerts Е.А. A novel analytical design method for discharge laser electrode profiles // Applied Physics Letters. 1982. — Vol.40. — No. 12. -P. 1018−1019.
- Makarov M., Bonnet J., Pigache D. High efficiency discharge-pumped XeCl laser // Appl. Phys. B: Lasers and Optics. 1998. — Vol.66. -No.4. -P.417−426.
- Yampolskaya S.A., and Yastremsky A.G. Two-dimensional simulation of initiation and evolution of a plasma channel in the XeCl laser pumping discharge // Laser and Particle Beams. 2003. — Vol.21. — No.2. — P.233−242.
- Houtman H., Cheuck A., Elezzabi A.Y., Ford J.E., Laberge M., Liese W., Meyer J., Stuart G.C., Zhu Y. High-speed circuits for ТЕ discharge lasers and high-voltage applications // Review of Scientific Instruments. 1993. — Vol.64. — No.4. — P.839−853.
- Long W.H., Plummer J., Stappaerts E.A. Efficient discharge pumping of an XeCl laser using a high-voltage prepulse // Applied Physics Letter. 1983. — Vol.43. — No.8. -P.735−737.
- Fischer C.H., Kushner M.J., De Hart Т.Е., McDaniel J.P., Petr R.A., and Ewing J.J. High efficiency XeCl laser with spiker and magnetic isolation // Applied Physics Letter. -1986. — Vol.48. -No.23. — P.1574−1576.
- Taylor R.S., Leopold K.E. Ultralong optical-pulse corona preionized XeCl laser // Journal of Applied Physics. 1989. — Vol.65. — No. 1. -P.22−29.
- Taylor R.S., Leopold K.E. Magnetic-spiker excitation of gas-discharge lasers // Applied Physics B: Lasers and Optics. 1994. — Vol.59. -No.5. — P.479−508.
- Fyodorov A.I., Tarasenko V.F. Transverse discharge excitation of copper vapor laser with pulsed vapor generation // Proceeding of SPIE. 1993. — Vol.2110. — P.100−103.
- Артамонов И.И., Барихин Б. А., Боровков B.B., Кашинцов В. И. Конструкция и метод расчета индуктивного накопителя для накачки лазеров // Квантовая электроника. 1979. — Т.6. — № 1. — С. 127−132.
- Вул Б.М., Карасик В. Р., Копыловский Б. Д., Курганов Г. Б., Высоцкий B.C., Пронкин Д. В., Ефимов Ю. А., Агапов Г. И. Сверхпроводящий индукШвный накопитель энергии для питания систем накачки ОКГ // Квантовая электроника. -1974. Т. 1. — №.9 — С. 1983−1987.
- Бычков Ю.И., Коновалов И. Н., Тарасенко В. Ф. Лазер на смеси Ar:Xe:NF3 с разрядом, стабилизированным короткоимпульсным пучком электронов // Квантовая электроника. 1979. — Т.6. — № 5. — С. 1004−1009.
- Бычков Ю.И., Коновалов И. Н., Тарасенко В. Ф. Лазер на смеси Аг : Хе: NF3 с разрядом, стабилизированным короткоимпульсным пучком электронов // Квантовая электроника. 1979. — Т.6. -№ 5. — С. 1004−1009.
- Lakdawala V.K., Moruzzi J.Y. Measurements of attachment coefficients in NF3 N2 and NF3 — rare gas mixtures using swarm techniques // Journal of Physics D: Applied Physics. — 1980. — Vol.13. — No.3. — P.377−385.
- Артеев M.C., Ковальчук Б.M., Кокшенев B.A., Сулакшин С. С., Тарасенко В. Ф. Накачка газового лазера мощным ионным пучком в ускорителе с индуктивным накопителем и плазменным прерывателем тока // Квантовая электроника. 1988. -Т.15. — № 12. — С.2502−2504.
- Бычков Ю.И., Иванов Н. Г., Лосев В. Ф. Ускоритель электронов с индуктивным накопителем энергии и плазменным прерывателем тока как источник накачки газовых лазеров // Журнал технической физики. 1989. — Т.59. — Вып.8. — С. 7577.
- Хаутиев Э.Ю., Анциферов П. С., Дорохин Л. А., Кошелев К. Н., Сидельников Ю. В. Плазменный фокус как коммутатор тока для капиллярного разряда // Журнал технической физики. 1998. — Т. 68. — Вып. 11. — С. 110−113.
- Vereschagin N.M., Bochkov V.D., and Kruglov S.A. A pseudospark gap in the inductive-energy-storage circuit // Instruments and Experimental Techniques. 2002. -Vol. 45. -N0.6. -P.780−783
- Верещагин Н.М., Круглов В. А. Генератор высоковольтных импульсов с индуктивным накопителем энергии и тиратроном // Приборы и техника эксперимента. 2002. — Вып.6. — С.82−85.
- Бычков Ю.И., Котов Ю. А., Лосев В. Ф., Тарасенко В. Ф. Применение колебательного контура с прерывателем тока для возбуждения лазеров на самоограниченных переходах // Квантовая электроника. 1976. — Т.З. — № 7. -С.1607−1608.
- Arefjev A.S., Vereschagin N.M., Gorlov A.A., Kruglov S.A., and Kun I.I. Nitrogen laser pumped from inductive energy store // Proceedings of SPIE. 2002. — Vol.4644. -P.355−358.
- Гуревич M.M. Фотометрия (теория, методы и приборы). JI.: Энергоатомиздат. 1983.-272 с.
- Калантаров П.JI., Цейтлин J1.A. Расчет индуктивностей. Справочная книга. Издание третье, переработанное и дополненное. Ленинград: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение. 1986. 488 с.
- Рабинович С.Г. Погрешности измерений. Л.: Энергия, 1978. — 262 с.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф., Коаксиальные эксилампы, возбуждаемые барьерным разрядом, с повышенной энергией излучения в импульсе // Квантовая электроника. 2008. — Т.38. — № 1. — С.88−91.
- Коваль Б.А., Скакун B.C., Тарасенко В. Ф., Фомин Е. А., Янкелевич Е. Б. / Мощная широкоапертурная эксиплексная лампа // Приборы и техника эксперимента. -1992. № 4. — С.244−245.
- Boichenko A.M., Skakun V.S., Tarasenko V.F., Fomin E.A., and Yakovlenko S.I., Powerful exciplex flashlamps // Laser Physics. 1993. — Vol.3. — No.4. — P.838−843.
- Бойченко A.M., Скакун B.C., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф., Яковленко С. И. Характеристики эксиплексной KrCl-эксилампы, накачиваемой объемным разрядом // Квантовая электроника. 1996. — Т.23. — № 4. — С.344−348.
- Коваль Б.А., Панченко А. Н., Скакун B.C., Тарасенко В. Ф., Фомин А. Е., Янкелевич Е. Б. Импульсная широкоапертурная лампа // Авторское свидетельство СССР, SU 1 792 196 А1, 6 H01J61/80, опубликовано: 20.08.1995.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Планарная эксилампа на хлоридах инертных газов с накачкой поперечным самостоятельным разрядом // Квантовая электроника. -2006. Т.36. № 2 — С. 169−174.
- Панченко А.Н., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф. Способ накачки лампы тлеющего разряда с электроотрицательными газами в рабочей смеси // Патент Российской Федерации № RU 2 089 971 CI. H01J61/80, H01J61/067. Опубликовано: 9 октября 1997.
- Панченко А.Н., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф. Мощная лампа тлеющего разряда // Патент Российской Федерации № RU 2 096 863 CI, H01J61/02, H01J61/64. Опубликовано 20 ноября 1997.
- Tarasenko V.F., Panchenko A.N., Sosnin Е.А., Skakun V.S., Wang F.T., Myers B.R., Adamson M.G. Powerfull glow discharge excilamp // United States Patent 6 376 972 B, H01J 17/26, issued on April 23, 2002.
- Mel’chenko S.V., Panchenlco A.N., Tarasenko V.F. High power Raman conversion of a discharge XeCl laser // Optics Communications. — 1985. — Vol. 56. -No.l. -P.51 -52.
- Тарасенко В.Ф., Панченко А. Н., Мельченко C.B., Белокриницкий Н. С., Антоненко М. П., Ступак Ю. И., Волошина Г. А., Ткачук O.A. Мощный компактный ХеС1 -лазер с накачкой самостоятельным разрядом // Квантовая электроника. 1987. — Т. 14. -№ 12. — С.2450−2451.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Компактный электроразрядный ХеС1-лазер с энергией излучения 1 Дж и длительностью импульса 100−300 не // Квантовая электроника. 1993. — Т.20. — № 7. — С.663−664.
- Панченко А.Н.- Тарасенко В.Ф. Импульсный лазер с поперечным разрядом // Авторское свидетельство СССР № SU1816175 Al, кл. H01S3/097. Опубликовано 20.07.1995.
- Ломаев М.И., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Импульсные лазеры на плотных газах с накачкой самостоятельным разрядом // Известия Академии Наук. Сер. Физическая. 1994. — Т.58. — № 6. — С.55−59.
- Lomaev M.I., Panchenko A.N., Tarasenko V.F. Versatile pulsed FOTON, LIDA-D and LIDA-M model lasers // Proceedings of SPIE. 1995. Vol.2619. — P.2−7.
- Панченко A.H., Тарасенко В. Ф. Импульсные лазеры с накачкой самостоятельным разрядом // Известия ВУЗов. Физика. 2000. — № 5. — С.45−53.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф., Тельминов А. Е. Рентгеновское излучение искровой системы предыонизации и плазмы объемного разряда в лазере с индуктивным накопителем энергии // Квантовая электроника. 2007. — Т.37. -№ 1. — С.103−107.
- Верховский B.C., Ломаев М. И., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Универсальные импульсные лазеры серии «Фотон» // Квантовая электроника. 1995. — Т.22. — № 1. — С.9−11.
- Ломаев М.И., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф., Газовый импульсно-периодический лазер с накачкой поперечным разрядом. Авторское свидетельство СССР № SU 1 498 350 Al, приоритет 30.11.87., per. в Государственном реестре изобретений СССР 1.04.89.
- Верховский B.C.- Панченко А.Н.- Тарасенко В. Ф. Импульсно-периодический газовый лазер с накачкой поперечным разрядом // Авторское свидетельство СССР № SU1816178 А1, кл. H01S3/0977. Опубликовано 27. 02.1996.
- Ломаев М.И., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Электроразрядный многоволновой лазер ДИЛАН // Приборы и техника эксперимента. 1990. — № 1. — С. 179−180.
- Тарасенко В.Ф., Панченко А. Н. Газовый импульсно-периодический лазер с накачкой поперечным разрядом. Авторское Свидетельство СССР № SU 1 498 349 А1, приоритет 30.11.87.
- Букатый Е.В., Верховский B.C., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Устройство для возбуждения разряда в импульсном газовом лазере. Авторское Свидетельство СССР № SU 1 588 233 А1, приоритет 12.12.88., per. в Государственном реестре изобретений СССР 22.04.90.
- Osborne H.R., Smith P.W., and Hutchinson M.H.R. The effect of pulse forming line impedance on the performance of an X ray preionized XeCl discharge laser // Optics Communications. — 1985. — Vol.52. — No.6. — P.415−420.
- Месяц Г. А., Панченко A.H., Тарасенко В. Ф. Лазеры на смеси Ne Хе — НС1 и азоте при накачке генератором с плазменным прерывателем // Доклады Академии Наук СССР. — 1989. — Т.307. — № 4. — С.869−872.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Газовые лазеры с накачкой от генератора с плазменным прерывателем тока и индуктивным накопителем // Квантовая электроника, 1990. — Т. 17. — № 1.-С.32−34.
- Котов Ю.А., Месяц Г. А., Рукин С. Н., Филатов А. Л. Твердотельный прерыватель тока для генерирования мощных наносекундных импульсов // Доклады Академии Наук. 1993. — Т. 330. -№ 3. — С. 315−317.
- Рукин С.Н. Генераторы мощных наносекундных импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока // Приборы и техника эксперимента. -1999. № 4. — С.5−36.
- Baksht Е.Н., Panchenko A.N., and Tarasenko V.F. Discharge lasers pumped by generators with inductive energy storage // IEEE Journal of Quantum Electronics. -1999. Vol. QE-35. — No.3. — P.261−265.
- Panchenko A.N. and Tarasenko F.V. Pulsed gas lasers pumped by generators with inductive energy storage//Laser Physics. -2006. Vol.16. -No.l. — P. 23−39.
- Бойченко A.M., Панченко A.H., Тельминов A.E., Феденев А. А. Пеннинговский лазер на неоне с возбуждением от волны размножения электронов фона // Краткие сообщения по физике ФИАН. 2008. — № 5. — С.20−29.
- Басов В.А., Коновалов И. Н. Электроразрядный ХеС1-лазер с КПД 4% и энергией генерации 14 Дж // Квантовая электроника. 1996. — Т.23. — № 9. — С.787−790.
- Балбоненко Е.Ф., Басов В. А., Коновалов И. Н., Сак К.Д., Червяков В. В. Источник мягкого рентгеновского излучения для электроразрядного эксимерного лазера // Приборы и техника эксперимента. 1994. — № 4. — С. 112−114.
- Бакшт Е.Х., Визирь В. А., Панченко А.Н, Тарасенко В. Ф., Червяков В. В. Импульсные лазеры с накачкой продольным разрядом от индуктивного накопителя энергии // Оптика атмосферы и океана. 1997. — Т.10. — № 11. -С.1285−1289.
- Коновалов И.Н., Тарасенко В. Ф. Излучение смесей Ar (Ne): Хе: C2F4Br2 (NF3) при возбуждении электронным пучком // Журнал прикладной спектроскопии. -1981. Т.34. — Вып.1. -С. 177−179.
- Шуаибов А.К., Шимон Л. Л., Шевера И. В. Многоволновая электроразрядная лампа на галогенидах инертных газов // Приборы и техника эксперимента. 1998. -№ 3. — С. 142−144.
- Shuaibov А.К., Dashchenko A.I., and Shevera I.V. Conditions of simultaneous formation of chlorides of krypton and xenon in a low-pressure glow discharge // High Temperature. 2002. — Vol.40. -No.2. — P.309−311.
- Sasaki W., Kubodera S., Kawanaka J. Efficient VUV light sources from rare gas excimer and their applications // Proceedings of SPIE. 1997. — Vol.3092. — P.378−381.
- Головицкий А.П., Кан C.H. Характеристики ультрафиолетового эксимерного излучения непрерывного тлеющего разряда низкого давления // Оптика и спектроскопия. 1993. — Т.75. — Вып.З. — С.604−609.
- Eliasson В., Kogelschatz U. UV excimer radiation from dielectric barrier discharges // Applied Physics B: Lasers and Optics. 1988. — Vol.46. -No.4. — P.299−303.
- Taylor R.S., Leopold K.E., and Tan K.O. Continuous В—>X excimer fluorescence using direct current discharge excitation // Applied Physics Letters. 1991. — Vol.59. -No.5. — P.525−527.
- Шуаибов А.К. Оптические характеристики плазмы поперечного объемного разряда в С12 и смеси Не/С12 // Журнал технической физики. 2000. — Т.70. -Вып. 10. — С.117−119.
- Шуаибов А.К., Миня А. И., Шимон Л. Л. Излучение плазмы поперечного разряда на смеси гелий—криптон—элегаз // Журнал прикладной спектроскопии. -2002. Т.69. — № 6. — С.792−795.
- Nakamura I., Kannari F., Obara M. Improvement of the KrF (B-X) excimer lamp with 248 and 193 nm dual wavelength emission using an Ar buffer // Applied Physics Letters.- 1990. Vol.57. — No.20. — P 2057−2059.
- Furusawa H., Okada S., Obara M. High-efficiency continuous operation HgBr excimer lamp excited by microwave discharge // Applied Physics Letters. 1995. — Vol. 66. -No.15. — P.1877−1879.
- Ломаев М.И., Скакун B.C., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф., Шитц Д. В. Отпаянные эффективные эксилампы, возбуждаемые емкостным разрядом // Письма в Журнал технической физики 1999. — Т.25. — Вып.21. — С.27−32.
- Ломаев М.И., Панченко A.H., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф. Цилиндрические эксилампы с накачкой тлеющим разрядом // Журнал технической физики. 1998.- Т.68. № 2. — С.64−68.
- Ломаев М.И., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Спектры излучения тлеющего разряда в смесях инертный газ-СН3Вг и 12 // Оптика атмосферы и океана. 1997. -Т.10.-№ 11.-С.1271−1273.
- Ломаев М.И., Панченко А. Н., Скакун B.C., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф. Мощные источники излучения с накачкой импульсными и непрерывными разрядами // Оптика атмосферы и океана. 1996. — Т.9. — № 2. — С. 199−206.
- Бойченко A.M., Держиев В. И., Жидков А. Г., Карелин А. В., Коваль А. В., Середа О. В., Яковленко С. И. Кинетические модели некоторых плазменных лазеров с накачкой жестким ионизатором // Труды Института Общей Физики АН СССР. -1989. Т.21. — С.44−115.
- Пеэт В.Э., Сливинский Е. В., Трещалов А. Б. Диагностика электроразрядного KrCl-лазера // Квантовая электроника. 1990. Т. 17. — № 4. — С.438143.
- Boichenko A.M., Panchenko A.N., Tarasenko V.F., and Yakovlenko S.I. Efficient emission of Xe-C12(HC1) and Kr-C12(HC1) mixtures pumped by a glow discharge // Laser Physics. 1995. — Vol.5. — No.6. — P. l 112−1115.
- Бойченко A.M., Панченко A.H., Тарасенко В. Ф., Яковленко С. И. Эффективное излучение смеси He-Xe-NF3, накачиваемой тлеющим разрядом // Квантовая электроника. 1996. — Т.23. -№ 5. — С.417−419.
- Flannery M.R., Yang T.P. Ionic recombination of rare-gas atomic ions X+ with F~ in a dense-gas // Applied Physics Letters. 1978. — Vol.32. — No.5. — P.327−329.
- Hokazono H., Midorikawa K., Obara M., and Fujioka T. Theoretical analysis of a self-sustained discharge pumped XeCl laser // Journal of Applied Physics. 1984. -Vol.56. — No.3. — P.680−690.
- Treshchalov A.B., Peet V.E., Mihkelsoo, V.T. Formation dynamics of excited components in discharge XeCl laser plasma from the data of dye laser absorption probing // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1986. — Vol.22. -No.l. — P.51−57.
- Kolts J.H., Velazco J.E., Setser D.W. Reactive quenching studies of Xe (6s, Зрг) metastable atoms by chlorine containing molecules // Journal of Chemical Physics. -1979. Vol.71. — No.3. — P.1247−1263.
- Chang R.S.F. Xe (3P2)+HCl (v = 1): Vibrational enhancement of XeCl* formation // Journal of Chemical Physics. 1982. — Vol.76. — No.6. — P.2943−2948.
- Головицкий А.П., Лебедев C.B. Радиальное распределение плазменно-оптических характеристик эксимерных ультрафиолетовых излучателей тлеющего разряда в смеси Хе+СЬ- Оптика и спектроскопия. 1997. — Т. 82. — Вып. 2. -С.251−255.
- Панченко А.Н.- Соснин Э.А.- Тарасенко В. Ф. Рабочая среда лампы тлеющего разряда низкого давления // Патент Российской Федерации № RU 2 089 962 Cl. Опубликовано 09.10.1997.
- Грановский В.А. Электрический ток в газе. Установившийся ток. М.: Наука. 1971.- 543 с.
- Schwabedissen A., and Botticher W. UV radiation of low pressure XeCl* and KrCl* glow discharges // Contributions to Plasma Physics. 1995. — Vol.35. — No.6. — P.517−535.
- Tiedtke K., Schwabedissen A., Schroder G., and Botticher W. Gas density distributions and reduced field strenghts of the positive column of low pressure XeCl* glow discharges // Contributions to Plasma Physics. 1995. Vol.35. — No.6. — P.537−550.
- Boichenko A.M., and Yakovlenko S.I. Simulation of KrCl (222 nm) and XeCl (308 nm) excimer lamps with Kr/HCl (Cl2) and Xe/HCl (Cl2) binary and Ne/Kr/Cl2) ternary mixtures excited by glow discharge // Laser Physics. 2004. — Vol.1. — No.2. — P. 1−14.
- Panchenko A.N., Sosnin E.A., Tarasenko V.F. Improvement of output parameters of glow discharge UV excilamps // Optics Communications. 1999. — Vol. 161. -No.3. -P.249−252.
- Зуев B.C., Канаев A.B., Михеев Л. Д. Измерения абсолютного квантового выхода люминесценции при возбуждении ВУФ излучением смесей С12 с Аг, Кг и Хе // Квантовая электроника. 1984. — T. l 1. -№ 2. — С.354−365.
- Райзер Ю.М. Физика газового разряда. М.: Наука. 1987. 592 с.
- Бойченко A.M., Ломаев М. И., Панченко А. Н., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф. Ультрафиолетовые и вакумно-фиолетовые эксилампы: физика, техника, и прменения. Томск: Издательство «Scientific & Technical Translations». 2011. -511 е., на с.67−68.
- Таблицы физических величин. / Под ред. И. К. Кикоина. М.: Атомиздат. 1976. -1008 с.
- Ломаев М.И., Скакун B.C., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф., Шитц Д. В., Ерофеев М. В. Эксилампы эффективные источники спонтанного УФ и ВУФ излучения // Успехи физических наук. — 2003. — Т.173. — № 2. — С.201−217.
- Вдовин С.С., Проектирование импульсных трансформаторов. 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1991. — 208 с.
- Визирь В.А., Скакун B.C., Сморудов Г. В., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф., Фомин Е. А., Червяков В. В. Коаксиальные эксилампы, накачиваемые барьерным и продольным разрядами // Квантовая электроника. 1995. — Т.22. — № 5. — С.519−522.
- Boichenko A.M., Skakun V.S., Sosnin E.A., Tarasenko V.F., and Yakovlenko S.I. Emission efficiency of exciplex and excimer molecules pumped by a barrier discharge // Laser Physics. 2000. — Vol.10. — No.2. — P.540−552.
- Levin L.A., Moody S.E., Klosterman E.L., Center R.E., and Ewing J.J. Kinetic model for long-pulse XeCl laser performance // IEEE Journal of Quantum Electronics. -1981. Vol. QE-17. -No.12. — P.2282−2289.
- Ерофеев M.B., Ломаев М. И., Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф. Импульсная KrCl эксилампа с плотностью мощности 1 kW/cm2 // Журнал технической физики. -2001.-Т. 71. Вып. 10. — С. 37−140.
- Gerber Т., Liithy W., Burkhard P. High efficiency KrF excimer flashlamp // Optics Communications. 1980. — Vol.35. -No.2. -P.242−244. •
- Шуаибов A.K., Шимон Л. Л., Дащенко А. И., Неймет Ю. Ю., Шевера И. В. Образование молекул ArCl (В) в поперечном объемном разряде // Письма в Журнал технической физики. -1999. Т.25. — Вып.11. — С.29−32.
- Шуаибов А.К., Дащенко А. И. Условия одновременного образования хлоридов Аг, Кг и Хе в многоволновом излучателе с накачкой поперечным разрядом // Квантовая электроника. 2000. — Т.30. — № 3. — С.279−281.
- Andrew J.E., Dyer Р.Е., and Roebuck J. Improved energy output from discharge pumped ArF and KrCl laser // Optics Communications. 1984. — Vol.49. — No.3. -P.149−152.
- Sadeghi N., Cheaib M., and Setser D.W. Comparison of the Ar (3P2) and Ar (3P0) reactions with chlorine and fluorine containing molecules: Propensity for ion-core conservation // Journal of Chemical Physics. 1989. — Vol.90.- No.l. — P.219−231.
- Tsuji M., Ide M., Muraoka Т., and Nishimura Y. Formation of ArCl (B, C), Ar (3P2), and CI* by the three-body ionic-recombination reaction of Ar+(2P3/2) + СГ + Ar // Journal of Chemical Physics. 1994. — Vol.101. — No.l. — P.328−337.
- Nakamura K. Time-resolved population measurement of excited Kr atoms in a KrCl excimer laser//Journal of Applied Physics. 1988. — Vol.83. -No.6. — P. 1840−1845.
- Panchenko A.N., and Tarasenko V.F. Maximum performance of discharge pumped exciplex laser at X = 222 nm // IEEE Journal of Quantum Electronics. — 1995. — Vol.31. -No.7. — P. 1231−1236.
- Panchenko A.N., Tarasenko V.F., Belokurov A.N., Mendoza P., Rios I. Planar KrCl* -excilamp pumped by transverse self-sustained discharge with optical system for radiation concentration //Physica Scripta. -2006. Vol.74. — No.l. — P. 108−113.
- Авдошин E.C. Полые световоды ИК диапазона // Оптико-механическая промышленность. 1990. -№ 1. — С.65−69.
- Ewing J.J. Excimer Laser Technology Development // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 2000. — Vol.6. — No.6. — P. 1061−1071.
- Basting D., Marowsky G. (Eds.) Excimer Laser Technology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.-433 p.
- Верховский B.C., Ломаев М. И., Мельченко C.B., Панченко A.H., Тарасенко В. Ф. Управление энергетическими, временными и пространственными характеристиками излучения ХеС1 лазера // Квантовая электроника. — 1991. -Т. 18. -№ 11. — С. 1279−1285.
- Мельченко С.В., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Электроразрядный ХеС1 лазер с длительностью импульса излучения 1 мкс // Квантовая электроника. 1984. -Т.11, -№ 11. — С.1490−1492.
- Franceschini М.А., Pini R., Salimbeni R., and Vannini M. Auto-prepulse operation of a long-pulse XeCl laser // Applied Physics B: Lasers and Optics. 1992. — Vol.54. -No.4. — P.259−264.
- Chaltakov I.V., Pir R., Salimbeni R., Vannini M. Efficient low-voltage operation of a reverse-biased autoprepulse XeCI laser // Applied Physics B: Lasers and Optics. 1995. -Vol.60. — No.6. — P.529−533.
- Efthimiopoulos Т., Radzewiczt C., and Katharakis M. An auto-pre-pulse and longpulse XeCl laser // Measurement Science and Technology. 1995. — Vol.6. — No.2. -P.167−169.
- Riva R., Legentil M., Pasquiers S., and Puech V. Experimental and theoretical investigation of a XeCl phototriggered laser // Journal of Physics D: Applied Physics. -1995. Vol.28. — No.5. — P.856−872.
- Мельченко С.В., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф., Импульсный газовый лазер, Авторское свидетельство СССР № SU 1 277 855 А, приоритет 5.03.85, per. в Государственном реестре изобретений СССР 5.08.86.
- Верховский B.C., Гончаров С. А., Мельченко С. В., Таранов С.В., Тарасенко
- B.Ф., Федоров А. Ю. Системы для ангиопластики на основе электроразрядного XeCl лазера // Известия АН СССР. Сер. Физическая. — 1990. — Т.54. — №.12.1. C.2458−2460.
- Ананьев Ю.А. Оптические резонаторы и проблемы расходимости лазерного излучения. М.: Наука. 1979. — 328 с.
- Артемьев М.Ю., Грасюк А. З., Дементьев В. Г., Нестеров В. М. Неоднородности активной среды и расходимость излучения электроразрядного XeCl лазера // Препринт ФИАН № 212. Москва. 1988. 33 с.
- Дж. Райнтжес. Нелинейные оптические параметрические процессы в жидкостях и газах. М.: Мир. 1987. — 512 с.
- Кузнецов Л.А., Кузьменко Н. Е., Кузяков Ю. Я., Пластинин Ю. А. Вероятности оптических переходов электронно-колебательно-вращательных спектровдвухатомных молекул // Успехи физических наук. 1974. — Т.113. — Вып.2. — С. 285−325.
- Peet V.E., Treshchalov А.В., Slivinskij E.V., Diagnostics of a compact discharge-pumped XeCl laser with BC13 halogen donor // Applied Physics B: Photophysics and Laser Chemistry. 1991. — Vol.52. — No.3. — P.234−243.
- Жупиков А.А., Ражев A.M. Эксимерный ArF-лазер с энергией 0.5 Дж на основе буферного газа Не // Квантовая электроника. 1997. — Т.24. — № 8. — С.683−687.
- Жупиков А.А., Ражев A.M. Эксимерный KrF-лазер на основе буферного газа Не с энергией 0.8 Дж и КПД 2% // Квантовая электроника. 1998. — Т. 25. — № 8. -С.687−689.
- Sze R.C.and Scott Р.В. Intense lasing in discharge excited noble-gas monochlorides // Applied Physics Letters. 1978. — Vol.33. — No.5 — P.419121.
- Sze R.C. Rare-gas avalanche discharge lasers // IEEE Journal Quantum Electronics. 1979.-Vol.QE-15.-No 12. — P.1338−1347.
- McKee T.J., James D. J, Nip W.S., Weeks R.W., Willis C. Lifetime extension of XeCl and KrCl lasers with additives // Applied Physics Letters. 1980. Vol.36. — No. 12. -P.943−945.
- Верховский B.C., Мельченко C.B., Тарасенко В. Ф. Генерация на молекулах ArF*, XeF*, KrF*, XeCl* и XeF* при возбуждении быстрым разрядом // Квантовая электроника. -1981. Т. 8. — № 2. — С.417−419.
- Armandillo Е., Luches A., Hassisi V., Perrone M.R. Improved lasing performance of KrCl excimer laser // Applied Physics Letters. 1983. — Vol.42. — No. 10. — P.860 — 861.
- Armandillo E., Luches A., Hassisi V., Perrone M.R. Gain measurements in the KrCl excimer laser // Applied Optics. 1985.- Vol.24. No. 1. — P. 18 — 21.
- Luches A., Nassisi V., Perrone M.R. Performance study of the KrCl discharge laser with liquids chlorine donors // Optics Communication. 1984, — Vol. 51, No. 5. -P.315−318.
- Hueber J-M., Fontaine B.L., Bernard N., Forestier B.M., Sentis M.L., and Delaporte Ph.C. Long pulse KrCl excimer laser at 222 nm // Applied Physics Letters. 1992. -Vol.61.-No.l9.-P.2269−2271.
- Casper L.C., Bastiaens H.M.J., Peters P.J.M., Boiler K.-J., and Hofstra R.M. Longpulse KrCl laser with a high discharge quality // Applied Physics B: Lasers and Optics. -2007. Vol.88. — No.l. — P.61−66.
- Casper L.C., Bastiaens H.M.J., Peters P.J.M., Boiler K.J., Hofstra R.M. Gain of a long-pulse KrCl excimer laser // Journal of Applied Physics. 2007. — Vol.102. — No.5. Paper No.53 110. 6 pages.
- Мельченко С.В.,.Панченко A. H, Тарасенко В. Ф. Электроразрядный КгС1*-лазер с энергией излучения 0,6 Дж // Письма в журнал технической физики. 1986. -Т.12. — Вып.З. — С.171−175.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф., Букатый Е. В. Мощная генерация на X = 222 нм при накачке газовой среды Ne(He) Кг — НС1 самостоятельным разрядом // Квантовая электроника. — 1989. — Т.16. — № 12. — С.2409−2412.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Эффективный электроразрядный KrCl лазер «Фотон» // Квантовая электроника. — 1999. — Т.28. — № 2. — С. 136−138.
- Johnson Т.Н., Cartland Н.Е., Genoni Т.С., and Hunter A.M. A comprehensive kinetic model of the electron-beam-excited xenon chloride laser // Journal of Applied Phyics.- 1989.-Vol. 66. -No.12. P.5707−5725.
- Boichenko A.M., Tarasenko V.F., and Yakovlenko S.I. Exciplex rare-halide lasers // Laser Physics. 2000. — Vol.10. — No.6. — P. 1159−1187.
- Баранов В.Ю., Борисов B.M., Христофоров О. Б. Эксимерный электроразрядный лазер с плазменными электродами // Квантовая электроника. -1981. Т.8. — № 1. — С. 165−167.
- Карлов Н. В. Лекции по квантовой электронике. М.: Наука. 1983. с.56−59.
- Luches A., Nassisi, V. and Perrone M.R. Determination of the unsaturated losses and of the saturation intensity in the KrCl excimer laser // Applied Physics. B. 1986. -Vol.40.-No.l.-P.l 15−120.
- Casper L. C, Bastiaens H.M.J., Peters P.J.M., Boiler K.-J., and Hofstra R.M. A compact three-electrode discharge system for long-pulse KrCl excimer lasers // Plasma sources science and technology. 2008. — Vol.17. — No.l. — Paper No.15 009. 5 pages.
- Ражев A.M., Жуликов А. А. Исследование влияния удельной мощности накачки на энергию излучения и КПД эксимерного газоразрядного KrCl-лазера (223 нм) // Квантовая электроника. 2008. — Т.38. — № 11. — С. 1005−1008.
- Zhong D., Setser W., Sobczynski R., and Gadomski W. Conservation of the2
- Кг (P ½) state in the reactive quenching of Kr (5s'l/2.o) atoms by halogen-containing molecules // Journal of Chemical Physics. 1996. Vol.105. — No. 12. -P.5020−5036.
- Sze R.C. Improved lasing performance of XeCl using Ar and Ne diluent // Journal of Applied Physics. 1979. — Vol. 50. — No.7. — P.4596^1598.
- Tsuji M, Muraoka T, Kouno H, and Nishimura Y. Comparison of the1. Ь 2 н~ 2
- Rg (РшУСГ/Не and RgT (''P3/2)/C17He three-body ionic-recombination reactions for the formation of RgCl*, Rg*, and CI* // Journal of Chemical Physics. 1992. — Vol.9. -No.2.-P. 1079−1086.
- Shimauchi M., Miura Т., and Oikawa K. Absorption lines in the KrCl laser spectrum and the spontaneous emission of the medium related to KrCl // Japanese Journal of Applied Physics. 1986. Vol.25. — Part 1. — No. 10. — P. 1556−1562.
- Mandl A. Electron photodetachment cross sections of СГ and Br~ // Physical Review A. 1976. — Vol. 14. — No.l. — P.345−348.
- Bahou M., Chung Ch-Yu, and Lee Y-P. Absorption cross sections of HC1 and DC1 at 135 232 nanometers: Implications for photodissociation on Venus // Astrophysical Journal. — 2001. — Vol.559. — No.2. — P. L 179-L182.
- Химические лазеры. / Под ред. Гросса Р. и Ботта Дж. М.: Мир. 1980. — 432 с.
- Химические лазеры. / Под ред. Басова Н. Г. М.: Наука. 1982. — 400 с.
- Kompa K.L., and Pimentel G.C. Hydrofluoric acid chemical laser // Journal of Chemical Physics. 1967. — Vol.47. — No.2. — P.857−858.
- Ultee C. Pulsed hydrogen fluoride lasers // IEEE Journal of Quantum Electronics. -1970. Vol.6. — No. 10. — P.647−648.
- Jensen R.J., and Rice W.W. Electric discharge initiated SF6 H2 and SF6 — HBr chemical lasers // Chemical Physics Letters. — 1970. — Vol. -No.6. — P.627−629.
- Pummer H., Breitfeld W., Wedler H., Klement G., and Kompa K.L. Parameter study of a 10-J hydrogen fluoride laser // Applied Physics Letters. 1973. — Vol.22. — No.7. -P.319−320.
- Midorikava K., Sumida S., Sato Y., Obara M., and Fujioka T. Efficient operation of the low-ipedanse Blumlein discharge initiated HF/DF chemical laser // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1979. — Vol. QE-15. — No.3. — P. 190−194.
- Anderson N., Bearpark Т., Scott S.J. An X-ray preionised self sustained discharge HF/DF laser // Applied Physics B: Lasers and Optics. 1996. — Vol.63. — No.6. — P.565−573.
- Баранов В.Ю., Высикайло Ф. И., Демьянов A.B. Малюта Д. Д., Толстов В. Ф. Параметрические исследования импульсного нецепного HF-лазера // Квантовая электроника. 1984.-Т. 11.-№ 6.-С. 1173−1178.
- Аполлонов B.B., Казанцев С. Ю., Орешкин В. Ф., Сайфулин А. В., Фирсов К. Н. Объемный самостоятельный разряд для инициирования широкоапертурных нецепных HF(DF)^a3epoB // Известия Академии Наук. Сер. Физическая. 2000. -Т.64,-№ 7.-С. 1439−1445.
- Lacour В., Pasquiers S., Postel С., Puech V. Importance of pre-ionisation for the non-chain discharge-pumped HF laser // Applied Physics B: Lasers and Optics. 2001. — Vol.72. — No.3. — P.289−299.
- Булаев В.Д., Гусев B.C., Казанцев С. Ю., Кононов И. Г., Лысенко С. Л., Морозов Ю. Б., Познышев А. Н., Фирсов К. Н. Электроразрядный импульсно периодический HF лазер с большой энергией излучения // Квантовая электроника. — 2010. — Т.40. — № 7. — С.615−618.
- Bulaev V.D., Gusev V.S., Firsov K.N., Kazantsev S.Yu., Kononov I.G., Lysenko S.L., Morosov Yu.B., and Poznyshev A.N. High power pulse-periodical electrochemical HF laser // Chinese Journal of Optics. 2011. — Vol.4. — No. 1. — P.26−30.
- Тарасенко В.Ф., Орловский B.M., Панченко A.H. Энергетические характеристики и устойчивость разряда нецепного HF лазера с накачкой самостоятельным разрядом // Квантовая электроника. 2001. — Т.31. — № 12. -С.1035−1037.
- Панченко А.Н., Орловский В. М., Тарасенко В. Ф., Бакшт Е. Х. Эффективные режимы генерации HF лазера с накачки нецепной химической реакцией, инициируемой самостоятельным разрядом // Квантовая электроника. 2003. -Т.ЗЗ. -№ 5. — С.401−407.
- Панченко А.Н., Орловский В. М., Тарасенко В. Ф. Эффективный нецепной лазер, возбуждаемый самостоятельным разрядом // Журнал технической физики. -2003. Т.73. — Вып.2. — С.136−138.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Об эффективности нецепных электроразрядных HF (DF) лазеров // Известия ВУЗов. Физика. — 2004. — Т.47. — № 5. — С.93−94.
- Панченко А.Н., Орловский В. М., Тарасенко В. Ф. Спектральные характеристики нецепных электроразрядных HF- и DF- лазеров в эффективных режимах возбуждения // Квантовая электроника. 2004. — Т.34. — № 4. — С.320−324.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Эффективные HF(DF) лазеры, с накачкой нецепной химической реакцией, инициируемой самостоятельным разрядом // Письма в журнал технической физики. 2004. — Т.30. — Вып.11. — С.22−28.
- Аполлонов В.В., Белевцев А. А., Казанцев С. Ю., Сайфулин А. В., Фирсов К. Н. Самоинициирующийся объемный разряд в нецепных HF-лазерах на смесях SF6 с углеводородами // Квантовая электроника. 2000. — Т. 30. -№ 3. — С.207−214.
- Аполлонов В.В., Белевцев А. А., Казанцев С. Ю., Сайфулин А. В., Фирсов К. Н. Особенности развития самоинициирующегося объемного разряда в нецепных HF-лазерах // Квантовая электроника. 2002. — Т.32. — № 2. — С.95−100.
- Wlodarczyk G. A photopreionized atmospheric pressure HF laser // IEEE Journal of Quantum Electronics. Vol. QE-14. — No. 10. — P.768−771.
- Brink D.J., and Hasson V. Compact megawatt helium-free TEA HF/DF lasers // Journal of Physics E: Scientific Instruments. 1980. — Vol.13. -No.5. — P.553−556.
- Белевцев А.А., Казанцев С. Ю., Сайфулин А. В., Фирсов К. Н. Еще раз о роли УФ подсветки в нецепных электроразрядных HF(DF) лазерах // Квантовая электроника. — 2004. — Т.34. — № 2. — С. 111−114.
- Perry D.S., Polanyi J.C. Energy distribution among reaction products. IX. F + H2, HD and D2 // Chemical Physics. 1976, — Vol.12. — No.4. — P. 419−431.
- Deka В., Dyer P. Mode control and performance studies of a pulsed unstable resonator HF/DF laser // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1978. — Vol.14. -No.9. — P.661−673.
- Voignier F., and Gastaud M. Improved performance of a double discharge initiated pulsed HF chemical laser // Applied Physics Letters. 1974. — Vol.25 — No. 11. — P.649−650.
- Serafetinides A.A., Papadopoulos D.N., and Chourdakis G. Performance studies of a TEA-TEA HF oscillator-amplifier laser system with semiconductor and corona preionization // Optics Communications. 2002. Vol.206. — No.4−6. — P.379−388.
- Osche G.R. Optically cascaded pulsed DF chemical laser // Applied Physics Letters. 1977,-Vol.31.-No.L-P.29−31.
- Гордон Е.Б., Матюшенко В. И., Репин П. Б. Энергетическая цена образования атома фтора в импульсном электрическом разряде в молекулярных газах // Химическая физика. 1989. -Т.8. -№ 9. С.1212−1218.
- Gross R.W.F., and Wesner F. Electron-beam-initiated chemical laser in SF6 H2 mixtures // Applied Physics Letters. — 1973. — Vol.23. — No. 10. — P.559−561.
- Arnold G.P., and Wenzel R.G. Improved performance of an electrically initiated HF laser//IEEE Journal Of Quantum Electronics. 1973. — Vol.9. — No.4. — P.491−493.
- Manke G.C., and Hager G.D. A review of recent experiments and calculations relevant to the kinetics of the HF laser // Journal of Physical and Chemical References Data.-2001.-Vol.30.-No.l -P.713−733.
- Ben-Shaul A., Feliks S., Kafri O. Time evolution of the pulsed HF chemical laser system. I. Kinetic modeling rotational non-equilibrium // Chemical Physics. -1979. -Vol.36.-No.3.-P.291−305.
- Ястремский А.Г. Энергетические характеристики и пространственная структура разрядов в смесях газов с НС1 и SF6. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Томск. 2008. -33 с.
- Bychkov Yu. I., and Yastremskii A.G. Kinetic processes in the electric discharge in SF6 // Laser Physics. 2006. — Vol. 16. — No. 1. — P. 146−154.
- Бычков Ю.И., Горчаков С. Л., Ястремский, А Г. Однородность и устойчивость объемных электрических разрядов в смесях газов на основе SF6 // Квантовая электроника. 2000. — Т.30. — № 8. — С.733−737.
- Суладзе К.В., Цхадая Б. А., Плютто A.A., Особенности формирования интенсивных пучков электронов в ограниченной плазме // Письма в ЖЭТФ. -1969. Т. 10. — № 6. — С.282−285.
- А.Н.Панченко, В. Ф. Тарасенко. Стабильные обрывы тока при разряде через плазму, созданную ХеС1-лазером // Журнал технической физики. 1988. — Т.58. -Вып.8. — С.1551−1554.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Стабильная работа плазменного прерывателя с током переключения до 10 кА // Физика плазмы. 1990. — Т. 16. — Вып.9. — С. 10 611 067.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф., Ефремов A.M. Плазменный переключатель тока. Авторское свидетельство СССР № SU1455983, приоритет 13.06.86, per. 1.10.88.
- Быковский Ю.А., Козырев Ю. П., Козловский К. И., Цыбин A.C. Влияние столкновений потоков лазерной плазмы в конусных мишенях на ее параметры на поздних стадиях разлета // Квантовая электроника. 1978. — Т.5. — № 2. — С.337−343.
- Мхеидзе Г. П., Плютто A.A., Короп Е. Д. Ускорение ионов при протекании тока через плазму // Журнал технической физики. 1971. — Т.41. — № 5. — С.952−959.
- Ottinger P.P., Goldstein S.A., Meger R.A. Theoretical modelling of the plasma erosion opening switch for inductive storage applications // Journal of Applied. Physics. 1984. — Vol.50. — No.3. — P.774 — 784.
- Кремнев B.B., Месяц Г. А. Методы умножения и трансформации импульсов в сильноточной электронике. Новосибирск: Наука. 1987. — 225 с.
- Иваненков Г. В., Двойные слои в сильноточном плазмонаполненном диоде // Физика плазмы. 1982. — Т.8. — № 6. — С. 1184−1191.
- Иваненков Г. В. Формирование и рост двойных слоев в сильноточном плазменном размыкателе // Физика плазмы. 1986. -Т. 12. — Вып. 6. — С.733−741.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф., Яковленко С. И. Несимметричное прохождение тока через сгусток лазерной плазмы // Журнал технической физики. 1999. — Т.69. -Вып.З. — С.77−79.
- Савин Б.Б., Тарасенко В. Д., Бычков Ю. И. Исследование переходной стадии разряда в азотном лазере // Журнал технической физики. 1976. — Т.46- Вып.1. -С. 198−201.
- Geller М., Altman D.E., De Temple Т.А. Some consideration in the design of highpower pulsed N2 laser // Applied Optics. 1968. — Vol. 7. — No. 11. — P. 2232−2237.
- Тарасенко В.Ф., Лосев В. Ф., Бычков Ю. И. ОКГ на азоте с поперечным разрядом АИЛ 3 // Квантовая электроника. — 1974. — Т.1. — № 10. — С. 2312−2315.
- Гудзенко Л.Н., Яковленко С. И. Плазменные лазеры. М.: Атомиздат. 1978. — 253 с.
- Ломаев М.И., Тарасенко В. Ф. Генерация на длинах волн 585,3- 540.1 неона и на 428 нм иона азота при накачке поперечным разрядом // Оптика и спектроскопия. -1986. Т.61. — Вып.5. — С.1102 — 1105.
- Бакшт Е.Х., Ломаев М. И., Панченко А. Н., Рыбка Д. В., Тарасенко В. Ф., Кришнан М., Томпсон Дж. Мощный источник спонтанного излучения в УФ области спектра: режимы возбуждения // Квантовая электроника. 2005. — Т.35. -№ 7. — С.605−610.
- Levatter J.I., Robertson K.L., and Lin S.-C. Long pulse behavior of the avalanche/self-sustained discharge pumped XeCl laser // Applied Physics Letters. -1981. Vol.39. — No.4. — P.297−299.
- Salamon T.I., Schmieder D. The Inversion mechanism of the 585.3 nm neon laser // Optics Communications. -1987. Vol.62. -No.5. — P. 323−327.
- Yakovlenko S.I. Plasma Lasers // Laser Physics. 1991. — Vol.1. -No.6. — P.565−589.
- Ломаев М.И., Панченко A.H., Тарасенко В. Ф. Исследование генерации в неоне при накачке самостоятельным разрядом с УФ предыонизацией // Квантовая электроника. 1987. — Т. 14. — № 5. — С.993−996.
- Ломаев М.И., Тарасенко В. Ф. Генерация в инертных газах при накачке поперечным разрядом // Письма в Журнал технической физики. 1988. — Т. 14. -Вып.11.-С. 1045−1048.
- Бойченко A.M., Панченко А. Н., Тельминов А. Е., Феденев А. А. Пеннинговский лазер на неоне с возбуждением от волны размножения электронов фона. Препринт № 1 ИОФ РАН, Москва, 2008. 21 с.
- Boichenko A.M., Panchenko A.N., Tel’minov A.E., and Fedenev A.A. Penning plasma Neon laser pumped by the background-electron multiplication waves // Physics of Wave Phenomena. 2008. — Vol.16. -No.4. — P.283−291.
- Kovacs M.A., and Ultee C.J. Visible laser action in fluorine I // Applied Physics1. tters-1970. Vol. 17, — No. 1. — P.39−40.
- Hatakeyama Т., Kannari F., and Obara M. Theoretical study of a vacuum ultraviolet F2 excimer lamp (157 nm) excited by microwave discharge // Applied Physics Letters -1991. Vol.59. — No.4. — P.387−389.
- Demyanov A.V., Feenstra L., Peters P.J.M., Napartovich A.P., Witteman W.J. Kinetic modelling of a discharge-pumped ArF excimer laser and the effects of discharge fllamentation // Applied Physics B: Laser and Optics. 2001. — Vol.72. -No.7. — P.823−833.
- Parvin P., Mehravaran H., and Jaleh B. Spectral lines of the atomic-fluorine laser from 2 psi (absolute) to 5,5 atm // Applied Optics. 2001, — Vol.40.- No.21. — P.3532−3538.
- Razhev A.M., Mkhitaryan V.M., Churkin D.S. 703-to 731-nm FI laser excited by a transverse inductive discharge // JETP Letters. 2005. — Vol.82. — № 5. — P.259−262.
- Смирнов Б.М. Физика атома и иона, М.: Энергоатомиздат. 1986. 215 с.
- Morton D.C. Atomic data for resonance absorption lines. I Wavelengths longward of the Lyman limit // Astrophysical Journal. Supplement Series. — 1991. — Vol.77. — No.l. -P. 119−202.
- Schaefer G. Fast Plasma Mixing-A new excitation method for CW gas lasers // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1986. — Vol.22. -№ 10. — P.2022−2025.
- Zaeferani M.S., Parvin P., Sadighi R. Pressure dependence of the spectral lines of high power, high pressure atomic fluorine laser punped by a charge transfer from He2+ // Optics & Laser Technology. 1996. — Vol.28.- No.3. — P.203−205.
- Collins C.B., Lee F.W., and Carroll J.M. An atomic-fluorine laser punped by charge transfer from He2+ at high pressure // Applied Physics Letters. 1980. — Vol.37. -No.10. — P.857−859.
- Chapovsky P.L., Kochubei S.A., Lisitsyn V.N., and Razhev A.M. Excimer ArF/XeF Lasers Providing High-Power Stimulated Radiation in Ar/Xe and F Lines // Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1977. — ol. l4. — 2, — P.231−233.
- Koprinkov I.G., Stamenov K.V., and Stankov. K.A. Intense laser generation from an atomic-fluorine laser // Applied Physics B: Photophysics and Laser Chemistry. 1984. — Vol.33. — No.4. — P.235−238.
- Панченко A.H., Тарасенко В. Ф. Мощные электроразрядные лазеры на плотных газах с накачкой от генераторов с полупроводниковыми прерывателями тока // Оптика атмосферы и океана. 2010. — Т.23. — № 10. — С.865−872.
- Jonson Т.Н., Palumbo L.J., Hunter A.M. Kinetics simulation of high-power gas lasers // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1979. — Vol. QE-15. — No.5. — P.289−301.
- Fletcher C.A.J. Computational Galerkin Methods. Springer -Verlag, New York, 1984.-309 p.
- Kushner M.J. Microarcs as a tremination mechanism of optical pulses in electric-discharge-excited KrF excimer laser // IEEE Transactions on Plasma Science. 1991. -Vol.19. — No.2. — P.387−399.
- Mathew D., Bastianes H.M.J., Boiler K.-J., and Peters P.J.M. Current filamentation in discharge-excited F2-based excimer laser // Applied Physics Letters. 2006. — Vol. 88 -No. 10.-paper No. 101 502, 3 pages.
- Burnham R., Powell F.X., and Djeu N. Efficient electric discharge lasers in XeF and KrF // Applied Physics Letters. 1976. -Vol.29. -No.l. — P.30−32.
- Sarjeant W.J., Alcock A.J., and Leopold K.E. A scalable multiatmosphere highpower XeF laser // Applied Physics Letters. 1977. -Vol.30. — No. 12. — P.635−637.
- Kumagai H., Obara M. Output energy enhancement of discharge-pumped XeF (B→X) lasers with the two-component halogen donor mixtures // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1989. — Vol. QE-25. — No.8. — P. 1874−1878.
- Панченко A.H., Тарасенко В. Ф., Тельминов A.E. Эффективный электроразрядный XeF лазер с накачкой от генератора с индуктивным накопителем энергии // Квантовая электроника. — 2006. — Т.36. — № 5. — С.403−407.
- Баранов В.Ю., Борисов В. М., Кирюхин Ю. Б., Степанов Ю. Ю. Об изменении характеристик электроразрядного XeF лазера при увеличении давления // Квантовая электроника. — 1978. -т.5. — № 10. — с.2285−2289.
- Trentelman М., Peters P.J.M., Mei Q.-C., and Witteman W.J.Gas-discharge XeF (B—>X) laser excited by a prepulse-main-pulse circuit with magnetic switching // Journal of Optical Society of America B. 1995. — Vol.12. — No. l 2. — P.2494−2501.
- Coutts J., and Webb C.E. Stability of transverse self-sustained discharge-excited long-pulse XeCl lasers.// Journal of Applied Physics. 1986. — Vo.59. — No.3. — P.704−710.
- Mei Q.-C., M. Peters P.J., Trentelman M., and Witteman W.J. Optimisation of the pulse duration of a discharge-pumped XeF (B—>X) excimer laser // Applied Physics B: Lasers and Optics. B. — 1995. — Vol.60. — No.3. — P.553−556.
- Sadighi-Bonabi R., Lee F.W., and Collins C.B. Gain, saturation, and optimization of the XeF discharge laser // Journal of Applied Physics. 1982. — Vol.52. — No.12. -P.8508−8515.
- Mandl A., and Litzenberger L. XeF laser at a high electron beam pump rate // Applied Physics Letters. 1987. — Vol.51. — No.13. — P.955−957.
- Nishida N., and Tittel F.K. Intrinsic efficiency comparison in various low-pressure XeF laser mixtures pumped at high excitation rates and with short-pulse electron beam pumping // Applied Physics Letters. — 1988. — Vol.52. -No.22. — P.1847−1849.
- Mandl A. XeF (B X) long-pulse laser studies // Journal of Applied Physics. — 1992. — Vol.71. — No.4. — P.1630−1637.
- Watanabe S., Endoh A. Wide aperture discharge KrF and XeCl lasers // Applied Physics Letters. 1982. — Vol.41. — P.799−801.
- Watanabe S., Acock A.J., Leopold K.E., Taylor R.S. Spatially resolved gain measurements in UV preionized homogenous discharge XeCl and KrF lasers // Applied Physics Letters. 1981. — Vol.38. — No. 1. — P.3−6.
- Watanabe S., Shiratori S., Sato Т., Kashivagi H. Efficient amplification of a discharge-pumped KrF laser // Applied Physics Letters. 1978. — V.33. — P.141−143.
- Borisov V.M., Bragin I.E., Vinokhodov A.Yu., Vodchits V.A. Pumping rate of electric-discharge excimer lasers // Quantum Electronics. 1995. — Vol.25. — No.6. -P.507- 510.
- Ражев A.M., Щедрин А. И., Калюжная А. Г., Рябцев A.B., Жупиков А. А. Влияние интенсивности накачки на эффективность эксимерного электроразрядного KrF-лазера на смеси He-Kr-F2 // Квантовая электроника. -2004. Т.34. — № 10. -С.901−906.
- Baksht Е.Н., Panchenko A.N., Tarasenko V.F., Matsunaga Т., and Goto Т. Longpulse discharge XeF and KrF lasers pumped by a generator with inductive energy storage // Japanese Journal of Applied Physics. 2002. — Vol.41. — N0.6A. — P.3701−3703.
- Жупиков А.А., Ражев A.M. Эксимерный KrF-лазер на основе буферного газа Не с энергией 0,8 Дж и КПД 2% // Квантовая электроника. 1998. — Т.25. — № 8. -С.687−689.
- Бакшт Е.Х., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Эффективный длинноимпульсный ХеС1 лазер с предимпульсом формируемым индуктивным накопителем энергии // Квантовая электроника. 2000. — Т.30. — № 6. — С.506−508.
- Bychkov Yu.I., Baksht Е.Н., Panchenko A.N., Tarasenko V.F., Yampolskaya S.A., and Yastremsky A.G. Formation of pumping discharge of XeCl laser by means of semiconductor opening switch // Proceeding of SPIE. 2001. — Vol.4747. — P.99−105.
- Abdullin E.N., Ivanov N.G., Kovalchuk В.М., Konovalov I.N., Losev V.F., Panchenko A.N., Panchenko Yu.N., Skakun V.S., Tarasenko V.F., and Yastremsky A.G. High-power excimer laser systems // Laser Physics. 2006. — Vol.16. — No.l. — P. 104 115.
- Литвинов E.A., Мельченко C.B., Панченко A.H., Тарасенко В. Ф. Объемный разряд в смесях инертных газов с галогенами // Теплофизика высоких температур.- 1985. Т.23. — № 2. -С.392−394.
- Osborne M.R., and Huntchinson M.H.R. Long pulse operation and preliminary termination of a high-power discharge-pumped XeCl laser // Journal of Applied Physics.- 1986.-Vol.59.-No.3--P.711−715.
- Legentil M., Pasquiers S., Puech V., and Riva R. Spectroscopic diagnostics of the onset of discharge instabilities in a XeCl phototriggered laser.// Applied Physics B: Lasers and Optics. 1994. — Vol.38. -No.6. — P.515−517.
- Makarov M. Effect of electrode processes on the spatial uniformity of the XeCl laser discharge // Journal of Physisc D: Applied Physics. 1995. — Vol.28. — No.6. — P.1083−1093.
- Бакшт E.X., Панченко A.H., Тарасенко В. Ф., Феденев А. В. Импульснй газовый лазер на смесях инертных газов с галогенами // Патент Российской Федерации № RU 2 216 836С2, H01S3/097, H01S3/22. Приоритет 04.01.02. Опубликовано 20.11.2002.
- Owadano Y., Matsumoto I., Matsushima I., Matsushima I., Takahashi E., Miura E., Yashiro H., Tomie Т., Kuwahara K., Shinbo M. Overview of «Super-ASHURA» KrF laser program // Fusion Engineering and Design. 1999. — Vol.44. — No. 1−4. — P.91−96.
- Технологические лазеры. Справочник в 2 т. Т.1: Расчет, проектирование и эксплуатация. / Под ред. Абильсиитова Г. А. М: Машиностроение. 1991. 432 с.
- Бакшт Е.Х., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Азотный лазер с накачкой продольным разрядом от индуктивного и емкостного накопителей энергии // Квантовая электроника. 1998. — Т.24. — № 12. — С. 1087−1090.
- Mathias L.E.S., and Parker J.T. Stimulated emission in the band spectrum of nitrogen // Applied Physics Letters. 1963. Vol.3. — No.l. — P. 16−17.
- Heard H.G. Ultra-violet gas laser at room temperature // Nature. 1963. -Vol.200. -No.4907.-P. 667.
- Kunabenchi R.S., Gorbal M.R., and Savadatti M.I. Nitrogen lasers // Progress in Quantum Electronics. 1984. — Vol.9. — No.4. — P.259−329.
- Ali A.W., Kolb A.C., and Anderson A.D. Theory of the pulsed molecular nitrogen laser// Applied Optics. 1967. — Vol.6. — No. 12. -P.2115−2125.
- Гущин Е.М.,.Миханчук H. A, Покачалов С. Г. Фотоэмиссия электронов под действием излучения лазера на молекулярном азоте // Письма в Журнал технической физики. 2005. — Т.31. — Вып. 17. — С.42−47.
- Ozga К. UV-induced optical features of oligoetheracrylate photopolymers // Optics & Laser Technology. 2007. — Vol.39. — No.6. — P. 1162−1165.
- Бычков Ю.И., Лосев В. Ф., Савин B.B., Тарасенко В. Ф. Увеличение длительности импульса излучения в лазерах на самоограниченных переходах // Известия ВУЗов. Физика. 1978. -№ 1. — С.81−86.
- Levatter J.I., Lin S.-C. High-power generation from a parallel-plates-driven pulsed nitrogen laser // Applied Physics Letters. 1974. — Vol.25. — No. 12. — P.703−705.
- Rebhan U., Hildebrandt J., and Skopp G. A high power N2-laser of long pulse duration // Applied Physics A: Material Science&Processing. 1980. — Vol.23. — No.4. -P.341−344.
- Буранов C.H., Горохов B.B., Карелин В. И., Репин П. Б. Электроразрядный N2-лазер с добавками SF6 и Не // Квантовая электроника. 1990. — Т. 17. — № 2. -С.161−163.
- Armandillo Е., Kearsley A.J. High-power nitrogen laser // Applied Physics Letters. -1982. Vol.41. — No.7. — P.611−613.
- Sanz F.E. and Guerra Perez J. M. A high power high energy pure N2 laser in the first and second positive systems // Applied Physics B: Potophysics and Laser Chemistry. -1991. Vol.52. — No. 1. — P.42−45.
- Мухибов Н., Орлов В. К., Турсунов А. Т., Хасанов Г., Эшкобилов Н. Б. УФ лазер на азоте с двумя активными объемами // Квантовая электроника. 1987. — Т.14. -№ 6.-0.1215−1216.
- Козырев А.В., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф., Тельминов А. Е. О неоднородности плотности мощности излучения в выходном пучке азотного лазера // Квантовая электроника. 2008. — Т.38. -№ 8. — С.731−735.
- Коновалов И.Н., Панченко A.H., Тарасенко В. Ф., Тельминов Е. А. Широкоапертурный электроразрядный азотный лазер // Квантовая электроника. -2007. Т.37. — № 7. — С.623−627.
- Генин Д.Е., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф., Тельминов А. Е. Влияние добавок SF6 и NF3 на режимы УФ и ИК генерации в азоте // Квантовая электроника. 2011. -Т.41. -№ 4. — С.360−365.
- Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Т. III, под ред. Фортова В. Е., М.: Наука. 2000, нас.263.
- Makuchovsky J., and Pokora L. Theoretical model of TEA nitrogen laser excited by electric discharge.l. Problem formulation // Optica Applicata. 1993. — Vol.23. — No.2−3. — P.113−129.
- Калюжная А.Г., Рябцев A.B., Щедрин A.M. Особенности функции распределения электронов в тлеющем разряде с полым катодом в смесях азота с электроотрицательными газами // Журнал технической физики. 2003. — Т.48. -Вып.1. — С.42−45.
- Herron J.T. Evaluated chemial kinetics data for reactions of N (2D), N (2P), and N2. (A3E+u) in the gas phase // Journal of Physical and Chemical Reference Data. 1999. -Vol.28.-No. 5. — P.1453−1483.
- Химия плазмы. Под ред. Б. М. Смирнова. / М.: Энергоатомиздат. 1983. -Вып.10. — С. 108.
- Kossyi I.A., Kostinsky A.Yu.,.Matveyev А. А, and. Silakov V. P Kinetic scheme of the non-equilibrium discharge nitrogen-oxygen mixtures // Plasma Sources Science and Technology. 1992. — Vol.1. -No.3. -P.207−220.
- Nandi D., Rangwala S.A., K. Kumar S.V., and Krishnakumar E. Absolute cross sections for dissociative electron attachment to NF3 // International Journal of Mass Spectrometry. 2001. — Vol.205.- No. 1 -3. — P. 111−117.
- Christophorou L.G., and Olthoff J.K. Electron attachment cross sections and negative ion states of SF6 // International Journal of Mass Spectrometry 2001. — Vol.205. -No.l. -P.2711.
- Brunet H., and Rocca-Serra J. Model for a glow discharge in flowing nitrogen // Journal of Applied Physics. 1985. — Vol.57. -No.5. — P. 1574−1581.
- Химия плазмы. / Под ред. Б. М. Смирнова, М.: Энергоатомиздат. 1987. Вып. 14.-С. 227−255.
- Смирнов Б.М. Комплексные ионы. М.: Наука. 1983. 159 с.
- Александров H.JI., Кончаков A.M., Шачкин Л. В., Шашков B.M. Диссоциативная и тройная электрон-ионная рекомбинация в газоразрядной плазме С02 // Физика плазмы. 1986. — Т. 12. -№ 10. — С. 1218−1224.
- Смит К., Томсон Р. Численное моделирование газовых лазеров. М.: Мир. 1981. -515 с.
- Александров Н.Л. Трехчастичное прилипание электрона к молекуле // Успехи физических наук. 1988. — Т. 154. -№ 2. — С. 177−206.
- Словецкий Д.И. Механизмы химических реакций в неравновесной плазме. М.: Наука. 1980.-310 с.
- Силаков В.П. Влияние процессов ассоциативной ионизации электронно-возбужденных метастабилей на электрическую прочность слабоионизированногомолекулярного азота высокого давления // Физика плазмы. 1988. — Т. 14. -Вып.10.-С.1209- 1212.
- Trainor, D.W., Jacob, J.H. Electron dissociative attachment rate constants for F2 and NF3 at 300° and 500°K // Applied Physics Letters. 1979. — Vol.35. — No. 12. — P.920−922.
- Asinovskii E.I., Vasilyak L.M., and Tokunov Yu.M. A Double peak of the radiation from a coaxial nitrogen laser // Soviet Journal of Quantum Electronics. 1988. -Vol.15.-No.8.-P.1548- 1551.
- Geller M., Altman D.E., and De Temple T.A. Some considerations in the design of a high power, pulsed N2 laser // Applied Optics. 1968. — Vol.7. — No.ll. — P.2232 -2237.
- Лисицын B.H., Сорокин A.P., Телегин Г. Г. Исследование инфракрасной генерации N2 лазера с поперечным разрядом // Квантовая электроника. 1975. -Т.2. -№ 8. — С. 1710 — 1714.
- Yasuda Y., Sokabe N., and Murai A. Excitation process of the N2 IR (B3ng-A3Iu+) laser transition // Jpn. J. Appl. Phys. 1980. — Vol.19. — No.6. — P. 1143 — 1146.
- Scaffardi L., Schinca D., Tocho J.O. H.F.Ranea-Sandoval, and M. Gallardo, «Cascade population mechanism in nitrogen lasers // Applied Optics. 1985. — Vol.11. — No.6. -P.22−25.
- Тарасенко В.Ф., Бычков Ю. И. Инфракрасный азотный лазер с поперечным разрядом // Журнал технической физики. 1974. — Т.44. — Вып.5. — С.1100 — 1101.
- Лобанов А.Н., Сучков А. Ф. Функция распределения и баланс энергии электронов в электроионизационном лазере на двуокиси углерода // Квантовая электроника. 1974. — Т. 1. — № 7. — С. 1527−1536.
- Levine J.S., and Javan A. Observation of laser oscillation in 1-atm C02-N2-He laser pumped by an electrically heated plasma generated via photoionisation // Applied Physics Letters. 1973. — Vol.22. — No.l. — P.55−57.
- Lind R.C., Wada J.Y., Dunningand G.J., and Clark W. Jr. A long-pulse high-energy C02 laser pumped by an ultraviolet-sustained electric discharge // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1974. — Vol.10. — No. 10. — P.818−821.
- Mesyats G.A., Osipov. V.V., Tarasenko V.F. Pulsed gas lasers. Washington, USA: SPIE Press. 1995.-374 p.
- Taylor R.S., and Leopold K.E. Magnetic-spiker sustainer discharge excitation of a wide aperture small-gap TEA C02 laser // Review of Scientific Instruments. 1992. -Vol.63. — No. 10. — P. 4467−4468.
- Satyanarayana D.V., Mohan M. S, and Nundy U. All solid state switched high efficiency pulser sustainer TEA C02 laser // Review of Scientific Instruments. 1995. -Vol.66. -No.3. — P.2391−239.
- Morikawa E. Effect of low-ionisation gas additive along with UV photoionisation on C02 TEA laser operation // Journal of Applied Physics. 1977. — Vol.48. — No.3. -P.1229−1239.
- Бакшт E.X., Орловский B.M., Панченко A.H., Тарасенко В. Ф. Эффективный электроразрядный С02 лазер с предымпульсом формируемым генератором с индуктивным накопителем энергии // Письма в Журнал технической физики. -1998. Т.24. — Вып.4. — С.57−61.
- ВитгеманВ. С02-лазер. М.: Мир. 1990.-360 с.
- Gibson A.F., Kimmitt M.F., and Norris В. Generation of bandwidth-limited pulses from a TEA C02 laser using p-type germanium // Applied Physics Letters. 1974. -Vol.24. — No.7. — P.306−307.
- Kwok H.S., and Yablonovich E. 30-psec C02 laser pulses generated by optical free induction decay // Applied Physics Letters. 1977. — Vol.30. — No.3. — P. 158−160.
- Дембовецкий B.B., Матвеева M.B., Сурдутович Г. И., Шурупова Н, П. Теоретическое и экспериментальное исследование С02-лазера в режиме пассивной синхронизации мод // Квантовая электроника 1990. — Т. 17. — № 2. С. 142−149.
- Alexandrov B.S., Arsenjev A.V., Azarov М.А., Drozdov V.A., Koretsky J.P., Mashendzhinov V.I., Revich V. E., and Troshchinenko G.A. Wide-aperture powerful high-pressure C02 laser with optical pumping // Proceeding of SPIE. 2001. -Vol.4644.-P.301−306.
- Баранов Г. А., Кучинский А. А. Мощные импульсные С02-лазеры высокого давления и их применения // Квантовая электроника. 2005. — Т.35. — № 9. -С.867−872.
- Баранов Г. А., Кучинский А. А., Томашевич П. В. Широкоапертурный С02-усилитель сверхатмосферного давления с накачкой объемным самостоятельным разрядом // Журнал технической физики. 2008. — Т.78. — Вып. 10. — С.53−58.
- Иващенко М.В., Карапузиков А. И., Шерстов И. В. Формирование коротких импульсов излучения TEA С02-лазера при использовании газовой смеси C02-N2-Н2 // Квантовая электроника. 2001. — Т.31. -№ 11. — С.965−969.
- Yanzhao Lu, Xinbing Wang, Xueling Zhang, and Ju Dong. Pulse behavior of a short pulse discharged TEA C02 laser // Proceedings of SPIE. 2009. — Vol.7276. — Paper No.72760T. 5 pages.
- Орловский В.М., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. Электроразрядный С02 лазер с высокой пиковой мощностью излучения // Квантовая электроника. 2010. — Т.40. -№ 3,-С. 192−194.
- Novak J.P., and Frechette М. F. Transport coefficients of SF6 and SF6-N2 mixtures from revised data // Journal of Applied Physics. 1984. — Vol.55. — No.l. — P.107−119.
- Бортник И.М. Физические свойства и электрическая прочность элегаза. / М.: Энергоатомиздат. 1988 99 с.
- Phelps V., and Van Brunt R.J. Electron transport, ionization, attachment, and dissociation coefficients in SF6 and its mixtures // Journal of Applied Physics. 1988. -Vol.64. — No.9. — P.4269−4277.
- Riccardi C., Barni R., de Colle F., and Fontanesi M. Modeling and diagnostic of an SF6 RF plasma at low pressure // IEEE Transactions on Plasma Science. 2000. -Vol.28.-No.l.-P.278−287.
- Xiao D.M., Zhu L.L., and Chen Y.Z. Electron swarm parameters in SF6 and helium gas mixtures // Journal of Physics D: Applied Physics. 1999. — Vol.32. — No.5. -P.L18-L19.
- Кумпяк E.B., Ломаев М. И., Месяц Г. А., Панченко АН, Поталицын Ю.Ф., Тарасенко В. Ф Запуск искрового разрядника лазерным ультрафиолетовым излучением, передаваемым по световоду // Приборы и техника эксперимента. -1987. -№ 2. -С. 171−173.
- Мельченко C.B., Панченко А. Н., Тарасенко В. Ф. ВКР преобразование излучения электроразрядного ХеС1-лазера // Квантовая электроника. — 1986. -Т.13. — № 7. — С.1496−1500.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Экспериментальное исследование образования и разлета плазмы при облучении металлов УФ-лазером // Физика плазмы. 1988. -Т.14.-Вып.6.-С.761−764.
- Панченко А.Н., Тарасенко В. Ф. Управление длительностью импульса излучения ХеС1-лазера плазменным затвором // Физика плазмы. 1987. — Т.13. -Вып.4. — С.497−498.