|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru
-
Захват магнитного поля диполя лазерной плазмой
Квантовая электроника, 51:3 (2021), 222–227
-
Лабораторное моделирование взаимодействия Солнечного ветра с Лунными магнитными аномалиями
Письма в ЖЭТФ, 111:6 (2020), 335–342
-
Новый тип крупномасштабных экспериментов для лабораторной астрофизики с коллимированными струями лазерной плазмы в поперечном магнитном поле
Квантовая электроника, 49:2 (2019), 181–186
-
Генерация крутильных альфвеновских и медленных магнитозвуковых волн периодическими сгустками лазерной плазмы в замагниченном фоне
Квантовая электроника, 49:2 (2019), 178–180
-
Объединение волн, создаваемых оптическими пробоями в разреженной плазме с магнитным полем. Лабораторное моделирование
Квантовая электроника, 47:9 (2017), 849–852
-
Торсионная альфвеновская и медленная магнитозвуковая волны, создаваемые плазмой в магнитном поле
Письма в ЖЭТФ, 104:5 (2016), 303–305
-
Генерация сгустков лазерной плазмы с высокой эффективностью концентрации энергии для лабораторного моделирования бесстолкновительных ударных волн в замагниченной космической плазме
Квантовая электроника, 46:5 (2016), 399–405
-
Влияние проводимости поверхности на формирование магнитосферы в экспериментах по обтеканию магнитного диполя лазерной плазмой
Прикл. мех. техн. физ., 51:5 (2010), 25–34
-
Исследование динамики взрыва в дипольном поле в режиме квазизахвата взрывающейся плазмы
Прикл. мех. техн. физ., 42:6 (2001), 27–38
-
Прямое преобразование энергии облаков лазерной и термоядерной плазмы в электрическую при их разлете в магнитном поле
Прикл. мех. техн. физ., 42:2 (2001), 3–15
-
Применение процесса перезарядки в оптической диагностике взаимодействия лазерной плазмы с дипольным магнитным полем
Прикл. мех. техн. физ., 36:4 (1995), 8–15
-
Использование процесса перезарядки в спектральной диагностике плазменных потоков
Прикл. мех. техн. физ., 35:3 (1994), 174–180
-
Создание сферических облаков лазерной плазмы двухсторонним облучением
Прикл. мех. техн. физ., 30:6 (1989), 62–66
-
Исследование взаимодействия потоков бесстолкновительной плазмы при больших числах Альфвена–Маха
Докл. АН СССР, 289:1 (1986), 72–75
-
Экспериментальное исследование бесстолкновительного взаимодействия сверхальфвеновских взаимопроникающих потоков плазмы
Прикл. мех. техн. физ., 26:6 (1985), 3–10
-
Создание облаков лазерной плазмы с числом частиц $N\simeq10^{19}$
ТВТ, 23:4 (1985), 649–652
-
Когерентность излучения импульсного одномодового инжекционного полупроводникового квантового генератора
Докл. АН СССР, 203:5 (1972), 1027–1029
-
Создание сферических облаков лазерной плазмы для моделирования трехмерных эффектов динамики искусственных плазменных выбросов в околоземном космическом пространстве
Квантовая электроника, 52:2 (2022), 155–159
© , 2024