RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Соловьев Александр Андреевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Пространственно-временная динамика фемтосекундных лазерных импульсов при аподизации зубчатой диафрагмой

    Квантовая электроника, 54:10 (2024),  600–607
  2. Транспортабельный спектрограф с плоским полем для мягкого рентгеновского диапазона

    Квантовая электроника, 54:1 (2024),  58–62
  3. Ускорение электронов при взаимодействии лазерных импульсов с твердотельными мишенями в режиме лазерного скребка

    Квантовая электроника, 54:1 (2024),  35–42
  4. Исследования в области физики плазмы и ускорения частиц на петаваттном лазере PEARL

    УФН, 194:3 (2024),  313–335
  5. Эффективное ускорение электронов фемтосекундными лазерными импульсами умеренной мощности

    Письма в ЖЭТФ, 118:12 (2023),  871–876
  6. XCELS – Международный центр исследований экстремальных световых полей

    Квантовая электроника, 53:2 (2023),  95–122
  7. Система визуализации плазменного факела бетатронного источника рентгеновского излучения

    ЖТФ, 92:8 (2022),  1202–1206
  8. Повышение эффективности фемтосекундного лазерного источника суперпондеромоторных электронов и рентгеновского излучения за счет использования мишеней околокритической плотности

    Квантовая электроника, 51:11 (2021),  1019–1025
  9. Ускорение электронов лазерным импульсом при его параллельном падении на твердую мишень

    Квантовая электроника, 51:9 (2021),  833–837
  10. Дизайн стартовой части субэкзаваттного лазера проекта XCELS

    Квантовая электроника, 51:9 (2021),  759–767
  11. Адаптивная система коррекции оптических аберраций излучения мощных лазеров с динамическим определением эталонной формы волнового фронта

    Квантовая электроника, 51:7 (2021),  593–596
  12. Адаптивная система коррекции волнового фронта лазерного комплекса PEARL

    Квантовая электроника, 50:12 (2020),  1115–1122
  13. Формирование плазмы с определяющей ролью радиационных процессов при облучении тонких фольг импульсом субпетаваттного лазера PEARL

    Письма в ЖЭТФ, 105:1 (2017),  15–20
  14. Использование многомодового лазерного источника для интерферометрии сверхмалых фазовых неоднородностей

    Письма в ЖТФ, 42:6 (2016),  77–83
  15. Экспериментальный стенд для исследования воздействия ускоренных лазером протонов на биообъекты

    Квантовая электроника, 46:4 (2016),  283–287
  16. Стержневой лазерный усилитель на неодимовом стекле диаметром 150 мм

    Квантовая электроника, 44:5 (2014),  426–430
  17. Короткие пространственные фильтры со сферическими линзами для мощных импульсных лазеров

    Квантовая электроника, 43:11 (2013),  1082–1087
  18. Оптическая изоляция в лазерном детекторе гравитационных волн LIGO в переходных режимах

    Квантовая электроника, 42:4 (2012),  367–371
  19. Термонаведённые искажения в стержневых лазерных усилителях на неодимовом стекле

    Квантовая электроника, 39:10 (2009),  895–900
  20. Исследование тепловой линзы в тонких дисках из лазерной керамики

    Квантовая электроника, 39:4 (2009),  302–308
  21. Компенсация термонаведенных аберраций в оптических элементах c помощью дополнительного нагрева излучением CO2-лазера

    Квантовая электроника, 36:10 (2006),  939–945


© МИАН, 2026