https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/issue/feed Лазеры. Измерения. Информация 2024-09-02T17:20:53+03:00 Привалов Вадим Евгеньевич editor-laser@nb-bstu.ru Open Journal Systems <p><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #000000;"><span lang="ru-RU"><strong>ЛАЗЕРЫ. ИЗМЕРЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ</strong></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #000000;"><span lang="ru-RU">Журнал "Лазеры. Измерения. Информация" является периодическим сетевым научным изданием открытого доступа по проблемам лазерной физики, физическим основам применения лазеров и по вопросам приборостроения для измерения физико-химических свойств материалов, в частности, воздействию лазерного излучения на вещество. Журнал основан в 2020 году учредителем - БГТУ им. В. Г. Шухова. Издаётся журнал с 2021 года с периодичностью 4 раза в год. Издателем журнала является Новороссийский филиал БГТУ им. В. Г. Шухова (адрес: 353919, Россия, г. Новороссийск, Мысхакское шоссе 75, редак.-издат. отдел НФ БГТУ им. В. Г. Шухова, редакция журнала ЛИИ). На страницах журнала публикуются оригинальные статьи, посвящённые различным направлениям теоретических и прикладных исследований в данных областях. </span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="ru-RU">В журнале "</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="ru-RU">Лазеры. Измерения. Информация</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="ru-RU">" печатаются статьи с результатами оригинальных исследований, обзорные статьи и краткие сообщения. Статьи должны быть оформлены в соответствии с правилами подготовки рукописей.</span></span></span></span></p> <p><br /><br /></p> <p><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><strong>Разделы журнала:</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Лазерная физика</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Взаимодействие лазерного излучения с веществом</span></span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Лазерная спектроскопия </span></span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Лазерные и оптические измерения </span></span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Приборостроение</span></span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Noto Sans CJK TC, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #000000;"><span lang="ru-RU">Персоналии</span></span></span></span></p> https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/87 Оптические свойства монокристаллов системыAgBr-AgI легированных Nd (III) 2024-09-02T16:54:35+03:00 Ф. М. Кучеренко fmkucherenko@urfu.ru А. С. Корсаков a.s.korsakov@urfu.ru Л. В. Жукова l.v.zhukova@urfu.ru <p>Данная работа посвящена исследованию и разработке перспективных материалов (оптических сред) для лазерной техники, основанных на матрицах галогенидов серебра, легированных солями редкоземельных металлов: хлоридом неодима. Была проведена работа по внедрению легирующей добавки NdCl3 гидрохимическим методом, а также рентгенофазовым анализом подтверждено наличие допанта в структуре исследуемого материала. Кроме того,зарегистрированыспектры пропускания в видимом и инфракрасном диапазонах, позволяющие определить диапазон максимальной концентрации легирующей добавки. При увеличении концентрацииNdCl3 наблюдалось значительное падение пропускания как в инфракрасном диапазоне, так и в видимойобласти. В спектральном диапазоне от 2,0 мкм до 40,0 мкмусиливается падение пропускания с увеличением концентрации легирующей добавки, например, для концентрациив одну десятую массовых процента NdCl3 разница...</p> 2024-09-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Лазеры. Измерения. Информация https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/86 Получение и исследование лазерных активных элементов на основе оксида иттрия 2024-09-02T16:44:53+03:00 В. В. Осипов osipov@iep.uran.ru В. А. Шитов vlad@iep.uran.ru <p>Приводятся результаты исследований по созданию высокопрозрачных активных элементов твердотельных лазеров на основе нанопорошков, синтезированных в лазерном факеле. Показано, что производительность получения наночастиц со средним размером 13&nbsp;нм составляет 30&nbsp;г/час. Их диапазон распределения по размерам не превышает 40&nbsp;нм. Приготовленные из Yb:Y2O3 порошков керамические образцы имели пропускание на длине волны генерации ~82&nbsp;%, то есть близкое к теоретическому. Накачка синтезированных образцов на длине волны λ = 929&nbsp;нм позволила получить генерацию на λ=1073&nbsp;нммощностью ~8&nbsp;Вт с рекордным оптическим КПД 69,3&nbsp;% при дифференциальной эффективности 74,5&nbsp;%.</p> 2024-09-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Лазеры. Измерения. Информация https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/88 Лазерная диагностика водорода. Часть 2 2024-09-02T17:00:49+03:00 В. Е. Привалов vaevpriv@yandex.ru В. Г. Шеманин shemanin-v-g@nb-bstu.ru <p>В работе рассмотрены перспективы использования водорода как нового вида экологически чистого топлива. Это требует создания систем для контроля его выбросов и утечек из емкостей хранения и трубопроводов. Однако дистанционный контроль и измерение концентраций молекул водорода представляет большую проблему. Выполнено компьютерное моделирование режимов работы современных лидаров комбинационного рассеяния света позволяет найти оптимальный вариант для дистанционного измерения концентрации молекул водорода в атмосфере.</p> 2024-09-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Лазеры. Измерения. Информация https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/89 Оценка состава биоматериалов на основе бактериальной целлюлозы с добавлением клотримазола с помощью оптических методов 2024-09-02T17:10:42+03:00 Е. В. Тимченко laser-optics.timchenko@mail.ru П. Е. Тимченко timpavel@mail.ru М. С. Алехин alekhin.misha@inbox.ru Н. А. Клeнова klenova.na@ssau.ru Е. В. Писарева pella1@rambler.ru О. О. Фролов frolov679@mail.ru М. Ю. Власов mvlasov1@rambler.ru <p>В данной работе представлены результаты исследования по оценке состава двух форм комбинированного материала на основе бактериальной целлюлозы с помощью Рамановской спектроскопии. В результате проведенных исследований было установлено, что спектральные отличия образцов биоцеллюлозы с клотримазолом и без наблюдаются во всем исследуемом спектральном диапазоне от 800-1800 см-1. При смешивании клотримазола и пектина спектры КР бактериальной целлюлозы становятся более сглаженные (1000 см-1 – 1262 см-1, а также 1420-1747 см-1), что может свидетельствовать о том, что связь пектина и клотримазола могло повлиять на осаждение лекарственного средства в слое пленки бактериальной целлюлозы. С помощью микроскопического анализа были выявлены изменения структуры бактериальной целлюлозы при добавлении клотримазола...</p> 2024-09-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Лазеры. Измерения. Информация https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/90 Измерение содержания паров ртути и других газов в воздушной среде анализаторами, использующими эффект Зеемана в УФ-диапазоне 2024-09-02T17:20:53+03:00 В. В. Татур tatur@imces.ru А. А. Тихомиров tikhomirov@imces.ru <p>Представлены основные принципы построения анализаторов содержания атомарной ртути в воздушных средах, использующих ртутную капиллярную лампу на длине волны излучения l0&nbsp;=&nbsp;253,7&nbsp;нм при продольном и поперечном эффекте Зеемана (ЭЗ). Рассмотрены достоинства и недостатки таких приборов и их применение для измерения содержания ртути в составе природного газа. Представлены экспериментальные результаты оценки влияния примесных газов (бензол, толуол и ацетон), которые имеют электронно-колебательные полосы поглощения вблизи l0 на измерение концентрации паров ртути с помощью анализатора, использующего капиллярную лампу с естественным изотопным составом ртути при поперечном ЭЗ. Показано преимущество таких анализаторов по сравнению с анализаторами на основе продольного ЭЗ. Объяснена одна из возможных причин наибольшего влияния бензола на результаты измерения содержания ртути в присутствии примесных газов, которая связана со строением молекул и их дипольным моментом.</p> 2024-09-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Лазеры. Измерения. Информация