RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Сухоруков Анатолий Петрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Солитонный режим генерации терагерцового излучения при учете фазы светового импульса

    Письма в ЖЭТФ, 100:10 (2014),  703–707
  2. О генерации терагерцового излучения фазово-модулированным световым импульсом

    Письма в ЖЭТФ, 98:12 (2013),  871–876
  3. Взаимодействие лазерных импульсных пучков в нелинейных средах

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 155:1 (2013),  150–157
  4. Взаимодействие оптических импульсов с движущейся нелинейно-индуцированной решеткой

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 155:1 (2013),  36–42
  5. Столкновение оптических импульсов в нелинейной среде

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:3 (2010),  157–163
  6. Управляемая дискретная дифракция в каскадно-индуцируемых волноводах

    Квантовая электроника, 39:11 (2009),  1050–1053
  7. Полное отражение оптических волн в средах с индуцированной неоднородностью

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  189–196
  8. Управление характеристиками открытого резонатора путем внесения слоя метаматериала

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  158–165
  9. Динамика компрессии фазомодулированных импульсов из малого числа осцилляций поля

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 151:1 (2009),  138–144
  10. Параметрическое отражение при каскадном взаимодействии сфокусированных оптических пучков

    Квантовая электроника, 38:10 (2008),  951–955
  11. Волноводные моды резонатора, заполненного слоистым материалом с чередующимся знаком показателя преломления

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  208–213
  12. Распространение и взаимодействие предельно коротких импульсов в квадратично-нелинейных кристаллах с управляемой дисперсией

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  173–177
  13. Дискретная дифракция и волноводное распространение в оптических каскадно-индуцированных решетках

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  59–65
  14. Каскадная модель несинхронных взаимодействий оптических волн

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  8–13
  15. Генерация низко- и высокочастотного континуального излучения фемтосекундными импульсами в кварцевом стекле

    Квантовая электроника, 37:11 (2007),  1015–1020
  16. Распространение дискретно-временных вортексов в решетке волноводов

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  97–101
  17. Управление оптическими пучками в дефокусирующих фоторефрактивных кристаллах

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  51–57
  18. Оптические фазовые дислокации импульсных пучков: пространственно-временные вортексы

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 148:1 (2006),  185–191
  19. Параметрическая рефракция и отражение оптических пучков

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 148:1 (2006),  163–169
  20. Возбуждение двумерных солитонных матриц гауссовыми пучками основной частоты

    Квантовая электроника, 35:1 (2005),  65–68
  21. О влиянии неоднородностей оптических свойств нелинейной среды на распространение мощных световых пучков

    Квантовая электроника, 31:11 (2001),  993–995
  22. Нестационарное попутное взаимодействие двуx световыx волн в поглощающем газе при произвольной отстройке от резонанса

    Квантовая электроника, 22:6 (1995),  595–598
  23. О свойствах параметрического усилителя света при кратном соотношении частот

    Квантовая электроника, 20:10 (1993),  1025–1027
  24. Минимизация угловой расходимости оптического излучения, прошедшего через нелинейный слой

    Квантовая электроника, 19:3 (1992),  241–245
  25. Математическое моделирование нестационарного взаимодействия двух световых волн в резонансно-поглощающем газе

    Матем. моделирование, 3:2 (1991),  20–29
  26. Четырехволновая генерация в резонансно-поглощающем газе с усилением в петле обратной связи

    Квантовая электроника, 18:8 (1991),  972–977
  27. Автомодельная самокомпрессия импульсов в средах с модулированным усилением

    Квантовая электроника, 18:7 (1991),  867–868
  28. Динамика четырехволновой генерации на тепловой нелинейности с усилением в петле обратной связи

    Квантовая электроника, 18:6 (1991),  732–737
  29. Образование и распространение стационарных лазерных импульсов в средах с совместным действием нелинейностей третьего и пятого порядков

    Квантовая электроника, 18:1 (1991),  104–106
  30. О взаимодействии оптических волн в поглощающих средах с тепловым механизмом нелинейности

    Матем. моделирование, 2:10 (1990),  26–37
  31. О повышении быстродействия адаптивного управления волновым фронтом светового пучка

    Квантовая электроника, 14:11 (1987),  2261–2263
  32. О компенсации нелинейных искажений световых пучков при наличии ограничений на деформацию управляющего зеркала

    Квантовая электроника, 13:7 (1986),  1484–1495
  33. Компенсация нелинейных искажений сканируемых световых пучков

    Квантовая электроника, 12:8 (1985),  1617–1627
  34. О компенсации нелинейных искажений световых пучков адаптивным гибким зеркалом при различной геометрии управления

    Квантовая электроника, 12:2 (1985),  355–360
  35. О компенсации нелинейных искажений оптического излучения

    Квантовая электроника, 11:4 (1984),  693–700
  36. Влияние теплового самовоздействия на генерацию второй гармоники в пучках с эллиптическим сечением

    Квантовая электроника, 10:6 (1983),  1253–1256
  37. Разностные методы в нестационарных задачах прохождения излучения в средах с двухфотонным резонансом

    Дифференц. уравнения, 18:7 (1982),  1213–1219
  38. Колебательная релаксация и диссоциация сильновозбужденных молекул озона

    Квантовая электроника, 9:11 (1982),  2204–2211
  39. О брегговских синхронизмах в холестерических жидких кристаллах

    Квантовая электроника, 9:9 (1982),  1889–1891
  40. Эффективное удвоение частоты излучения многокаскадного неодимового лазера

    Квантовая электроника, 9:6 (1982),  1131–1140
  41. Динамика установления газовой температуры колебательно-возбужденного озона

    Прикл. мех. техн. физ., 22:4 (1981),  17–27
  42. Адиабатическая модель резонансной двухфотонной самофокусировки и дефокусировки световых пучков

    Квантовая электроника, 7:8 (1980),  1748–1755
  43. Генерация высших оптических гармоник в сфокусированных пучках

    Квантовая электроника, 7:5 (1980),  1081–1088
  44. Самовоздействие пучков света при резонансном поглощении

    Квантовая электроника, 7:4 (1980),  720–728
  45. О нелинейном преобразовании частоты пикосекундных импульсов

    Квантовая электроника, 6:12 (1979),  2642–2644
  46. Нелинейные искажения сканируемых световых пучков

    Квантовая электроника, 6:5 (1979),  986–995
  47. Влияние свободной конвекции на просветление капельных аэрозолей

    Квантовая электроника, 6:4 (1979),  730–735
  48. О возможности синхронного нелинейного взаимодействия рентгеновских волн в идеальных кристаллах

    Квантовая электроника, 5:8 (1978),  1775–1779
  49. Об изменении условий оптимальной фокусировки мощных лазерных пучков при удвоении частоты

    Квантовая электроника, 5:2 (1978),  460–462
  50. Теория подобия в нелинейных задачах дифракции волн

    Докл. АН СССР, 235:3 (1977),  564–567
  51. О продольном нарушении синхронизма при генерации второй гармоники непрерывного лазерного излучения

    Квантовая электроника, 4:10 (1977),  2276–2279
  52. Об интегралах движения нелинейного четырехфотонного взаимодействия

    Квантовая электроника, 4:3 (1977),  700–703
  53. Искусственная анизотропия при стрикционной самофокусировке в твердых телах

    Квантовая электроника, 4:2 (1977),  374–378
  54. Температурные напряжения в лазерных материалах с включениями

    Квантовая электроника, 3:5 (1976),  975–980
  55. Роль тепловой самофокусировки при оптическом пробое прозрачных диэлектриков в поле наносекундных импульсов

    Квантовая электроника, 2:6 (1975),  1179–1185
  56. Ограничение эффективности удвоителей частоты пикосекундных импульсов света

    Квантовая электроника, 2:5 (1975),  912–918
  57. Остаточные деформации диэлектрической пластины, облученной лазерным пучком

    Квантовая электроника, 2:4 (1975),  688–692
  58. Насыщение генерации второй гармоники излучения лазера на двуокиси углерода с поперечным разрядом в прустите

    Квантовая электроника, 2:3 (1975),  609–612
  59. О влиянии термоупругих напряжений на самофокусировку квазинепрерывного излучения

    Квантовая электроника, 2:3 (1975),  519–524
  60. О параметрическом генераторе света с фазомодулированной накачкой

    Квантовая электроника, 1:4 (1974),  840–847
  61. Влияние тепловых самовоздействий на генерацию второй гармоники непрерывного излучения

    Квантовая электроника, 1:3 (1974),  679–683
  62. Общие свойства нестационарных самовоздействий в средах с релаксирующей кубической нелинейностью

    Квантовая электроника, 1973, № 3(15),  124–126
  63. Ограничение интенсивности и «размазывание» энергии светового поля при нестационарной тепловой дефокусировке

    Квантовая электроника, 1972, № 5(11),  90–92
  64. Об изменении структуры фокальной области при пространственной самофокусировке коротких импульсов

    Квантовая электроника, 1972, № 2(8),  90–94
  65. Стационарная тепловая самофокусировка лазерных пучков

    Квантовая электроника, 1972, № 2(8),  53–60
  66. Одномодовый ОКГ с плавно перестраиваемой длительностью импульса

    Квантовая электроника, 1971, № 6,  97–100
  67. Тепловые самовоздействия интенсивных световых волн

    УФН, 101:1 (1970),  81–83
  68. Самофокусировка и дифракция света в нелинейной среде

    УФН, 93:1 (1967),  19–70

  69. Рецензия на книгу Ю. С. Кившаря, Г. П. Агравала "Оптические солитоны. От световодов к фотонным кристаллам". Пер. с англ. под ред. Н. Н. Розанова (М.: Физматлит, 2005, 648 с.)

    Квантовая электроника, 36:4 (2006),  392
  70. Памяти Германа Степановича Жданова

    УФН, 162:5 (1992),  199–201
  71. Памяти Сергея Александровича Ахманова

    УФН, 161:12 (1991),  153–156
  72. Памяти Эдуарда Сергеевича Воронина

    Квантовая электроника, 8:5 (1981),  1152


© МИАН, 2026