RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Попов Александр Михайлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. К вопросу об электрической площади электромагнитного импульса

    Письма в ЖЭТФ, 118:4 (2023),  291–296
  2. Распространение электромагнитных импульсов с ненулевой электрической площадью в проводящих средах

    Квантовая электроника, 53:11 (2023),  853–858
  3. Резонансное болометрическое детектирование широкополосных сигналов терагерцевого диапазона частот

    Письма в ЖТФ, 47:17 (2021),  50–54
  4. Детектирование излучения в терагерцовом, среднем и ближнем инфракрасном диапазонах многослойной гетероструктурой металл–диэлектрик

    Письма в ЖЭТФ, 111:7 (2020),  443–447
  5. Резонансное туннелирование электромагнитных волн для увеличения эффективности болометрических фотодетекторов

    Письма в ЖТФ, 44:15 (2018),  29–37
  6. Численное моделирование процесса усиления микроволнового излучения в плазменном канале, созданном в газе при его многофотонной ионизации фемтосекундным лазерным импульсом

    Квантовая электроника, 44:12 (2014),  1091–1098
  7. О возможности усиления электромагнитного излучения субтерагерцового диапазона частот в плазменном канале, созданном ультракоротким высокоинтенсивным лазерным импульсом

    Письма в ЖЭТФ, 97:7 (2013),  453–457
  8. Плазменный канал, создаваемый импульсом фемтосекундного лазера, как среда для усиления электромагнитного излучения субтерагерцевого диапазона частот

    Квантовая электроника, 43:12 (2013),  1110–1117
  9. Поляризационный отклик газовой среды в поле высокоинтенсивного ультракороткого лазерного импульса: керровские нелинейности высших порядков или электронная компонента плазмы?

    Квантовая электроника, 42:8 (2012),  680–686
  10. Нелинейный поляризационный отклик атомарной газовой среды в поле высокоинтенсивного фемтосекундного лазерного импульса

    Письма в ЖЭТФ, 94:7 (2011),  559–564
  11. Нелинейный отклик молекулярной газовой среды, обусловленный ориентационными эффектами в поле интенсивного фемтосекундного лазерного импульса

    Квантовая электроника, 34:3 (2004),  216–222
  12. О механизме переноса энергии от плазмы оптического пробоя к металлической поверхности

    Квантовая электроника, 17:3 (1990),  351–354
  13. Взаимодействие CO2-лазера с релаксирующей плазмой пробоя

    Квантовая электроника, 16:12 (1989),  2524–2526
  14. О влиянии собственного излучения на кинетику эксимерных лазеров, накачиваемых электронным пучком

    Квантовая электроника, 16:5 (1989),  1005–1008
  15. Воздействие на мишень излучения CO2-лазера в условиях образования плазмы дополнительным лазером

    Квантовая электроника, 16:3 (1989),  523–530
  16. Влияние излучения оптического диапазона частот на развитие пробоя в постоянном электрическом поле

    ТВТ, 27:1 (1989),  173–174
  17. Пробой газа у металлической поверхности импульсом CO2-лазера длительностью 10–1000 мкс

    Квантовая электроника, 12:4 (1985),  713–718

  18. Международный турнир «Компьютерная физика»

    Квант, 2008, № 4,  54–55
  19. Международный турнир «Компьютерная физика»

    Квант, 2007, № 4,  53–55
  20. XV Международная олимпиада «Интеллектуальный марафон»

    Квант, 2007, № 3,  51–54
  21. Международный турнир «Компьютерная физика»

    Квант, 2006, № 5,  55–57
  22. Международный турнир «Компьютерная физика»

    Квант, 2005, № 5,  52–56


© МИАН, 2024