RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Большаков Андрей Петрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Особенности проводимости номинально нелегированного монокристаллического CVD алмаза

    Письма в ЖЭТФ, 121:3 (2025),  235–239
  2. Особенности роста микро- и нанокристаллических алмазных пленок на высокоаспектных подложках с вращением

    ЖТФ, 94:12 (2024),  2133–2144
  3. Синтез CVD-алмаза детекторного качества для радиационно-стойких детекторов ионизирующего излучения

    ЖТФ, 92:4 (2022),  596–603
  4. ВКР-лазер на алмазе с генерацией на длинах волн 1194, 1419 и 597 нм

    Квантовая электроника, 48:3 (2018),  201–205
  5. Моноизотопные $^{12}\mathrm{C}$- и $^{13}\mathrm{C}$-алмазы — новейшие ВКР-активные кристаллы, как новый этап в развитии алмазной фотоники (diamond photonics)

    Письма в ЖЭТФ, 104:5 (2016),  356–361
  6. Исследование прочности синтетических алмазов при растягивающих напряжениях, возникающих при пикосекундном лазерном воздействии

    Прикл. мех. техн. физ., 56:1 (2015),  171–179
  7. Исследование динамики индуцированной лазерным излучением плазмы свободных носителей заряда в монокристаллическом CVD-алмазе методом двухфотонного поглощения

    Квантовая электроника, 44:11 (2014),  1055–1060
  8. Генерация отрицательных давлений и откольные явления в алмазе под действием пикосекундного лазерного импульса

    Квантовая электроника, 44:6 (2014),  530–534
  9. Получение прямых и инвертированных опаловых матриц из алмаза методом осаждения из газовой фазы

    Физика твердого тела, 53:6 (2011),  1069–1071
  10. Исследование плазмы оптического разряда в многокомпонентных смесях молекулярных газов

    Квантовая электроника, 38:2 (2008),  165–168
  11. Лазерный плазмотрон для бескамерного осаждения алмазных пленок

    Квантовая электроника, 35:4 (2005),  385–389


© МИАН, 2026