RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Пахомов Антон Владимирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Динамические решетки разности населенностей и микрорезонаторы, создаваемые предельно короткими импульсами в среде: последние результаты и перспективы (Миниобзор)

    Письма в ЖЭТФ, 121:7 (2025),  544–561
  2. Теоретическое исследование влияния параметров усиливающей и поглощающей среды на динамику когерентной синхронизации мод в двухсекционном лазере

    Оптика и спектроскопия, 133:6 (2025),  645–656
  3. Динамические микрорезонаторы при столкновении униполярных прямоугольных импульсов самоиндуцированной прозрачности в плотной газовой среде

    Оптика и спектроскопия, 133:2 (2025),  184–191
  4. Создание динамических микрорезонаторов при столкновении предельно коротких импульсов в плотной трехуровневой среде

    Оптика и спектроскопия, 133:2 (2025),  180–183
  5. Правило сохранения электрической площади и применимость различных моделей распространения предельно коротких импульсов

    Письма в ЖЭТФ, 119:2 (2024),  100–110
  6. Динамика микрорезонаторов, наводимых предельно короткими импульсами в трехуровневой среде

    Оптика и спектроскопия, 132:9 (2024),  933–937
  7. Оптические микрорезонаторы, создаваемые униполярными импульсами света в среде (обзор)

    Оптика и спектроскопия, 132:9 (2024),  918–932
  8. Распространение униполярного полуциклового импульса в усиливающей трехуровневой среде

    Оптика и спектроскопия, 132:4 (2024),  440–447
  9. Возбуждение и ионизация частицы в двойной квантовой яме предельно коротким световым импульсом

    Оптика и спектроскопия, 132:2 (2024),  153–160
  10. Генерация униполярных фемтосекундных импульсов заданной формы в слое атомарного водорода

    Оптика и спектроскопия, 132:2 (2024),  146–152
  11. Электрическая площадь импульса в слое среды с электрической проводимостью

    Оптика и спектроскопия, 132:2 (2024),  142–145
  12. Комментарий к статье “К вопросу об электрической площади электромагнитного импульса” (Письма в ЖЭТФ 118(4), 291 (2023))

    Письма в ЖЭТФ, 118:8 (2023),  620–621
  13. Излучение уединенного импульса поляризации, движущегося со скоростью света

    Письма в ЖЭТФ, 117:8 (2023),  580–589
  14. Униполярные и субцикловые предельно короткие импульсы: последние результаты и перспективы (Миниобзор)

    Письма в ЖЭТФ, 117:1 (2023),  10–28
  15. Сравнение параметров генерации лазера в режиме когерентной и некогерентной синхронизации мод

    Оптика и спектроскопия, 131:7 (2023),  933–940
  16. Сверхизлучение импульса остановленной поляризации в тонком слое пятиуровневой среды, возбуждаемой субцикловыми аттосекундными импульсами

    Оптика и спектроскопия, 131:1 (2023),  77–83
  17. Особенности возбуждения частицы в одноуровневой квантовой яме предельно коротким аттосекундным импульсом

    Оптика и спектроскопия, 131:1 (2023),  72–76
  18. Сверхизлучение протяженной резонансной среды, возбуждаемой полуцикловыми аттосекундными импульсами

    Письма в ЖЭТФ, 116:3 (2022),  151–158
  19. Экспериментальное определение униполярности импульсного терагерцового излучения

    Письма в ЖЭТФ, 115:1 (2022),  3–9
  20. Негармонические пространственные структуры разности населенностей, создаваемые униполярными прямоугольными импульсами в резонансной среде

    Оптика и спектроскопия, 130:11 (2022),  1707–1714
  21. Когерентное управление и создание решеток населенностей парой аттосекундных импульсов в резонансной среде на основе одномерных прямоугольных квантовых ям

    Оптика и спектроскопия, 130:6 (2022),  969–973
  22. Возбуждение и ионизация частицы в одномерной потенциальной яме нулевого радиуса предельно коротким световым импульсом

    Оптика и спектроскопия, 130:3 (2022),  414–416
  23. Управление свойствами наноструктур с помощью предельно коротких световых импульсов

    Квантовая электроника, 52:7 (2022),  610–614
  24. Особенности возбуждения квантовых систем малоцикловыми аттосекундными световыми импульсами – интерференция площадей огибающей и электрической площади импульса

    Письма в ЖЭТФ, 114:5 (2021),  298–303
  25. Атомная мера электрической площади униполярного светового импульса

    Письма в ЖЭТФ, 114:3 (2021),  156–159
  26. Генерация предельно коротких аттосекундных и терагерцовых импульсов на основе коллективного спонтанного излучения тонкой резонансной среды (Миниобзор)

    Письма в ЖЭТФ, 113:4 (2021),  237–247
  27. Решетки населенностей, создаваемые в газе атомов водорода с помощью ультрафиолетовых аттосекундных импульсов

    Оптика и спектроскопия, 129:5 (2021),  627–633
  28. Временное интегрирование и дифференцирование униполярных импульсов необычной формы

    Квантовая электроника, 51:11 (2021),  1000–1003
  29. Селективное возбуждение и создание инверсной населенности в квантовых системах с помощью униполярных аттосекундных и терагерцовых импульсов

    Оптика и спектроскопия, 128:12 (2020),  1905–1911
  30. Генерация аттосекундного импульса на основе коллективного спонтанного излучения слоя трехуровневых атомов, возбуждаемых парой униполярных импульсов

    Оптика и спектроскопия, 128:11 (2020),  1723–1731
  31. Генерация аттосекундного импульса в газообразной среде атомов гелия, возбуждаемого полуцикловыми рентгеновскими импульсами

    Оптика и спектроскопия, 128:4 (2020),  541–547
  32. О некоторых новых возможностях управления квантовыми системами с помощью униполярных предельно коротких импульсов

    Оптика и спектроскопия, 128:1 (2020),  106–109
  33. Предельно короткие оптические импульсы и их генерация в резонансных средах (Миниобзор)

    Письма в ЖЭТФ, 110:1 (2019),  9–20
  34. Экстремальная и топологическая нелинейная оптика открытых систем

    Оптика и спектроскопия, 127:1 (2019),  82–93
  35. Решетки населенностей, создаваемые в квантовой системе с помощью пары cубцикловых импульсов

    Квантовая электроника, 49:10 (2019),  958–962
  36. Светоиндуцированные решетки, создаваемые с помощью пары коротких терагерцовых импульсов, не перекрывающихся в резонансной среде

    Оптика и спектроскопия, 124:4 (2018),  564–567
  37. Столкновение одноцикловых и субцикловых аттосекундных световых импульсов в нелинейной резонансной среде

    Оптика и спектроскопия, 124:4 (2018),  510–517
  38. Генерация предельно-коротких импульсов при возбуждении нелинейной резонансной среды световым зайчиком, движущимся со сверхсветовой скоростью

    Оптика и спектроскопия, 124:4 (2018),  505–509
  39. Распространение импульса света c длительностью менее одного периода в усиливающей резонансной среде

    Квантовая электроника, 48:6 (2018),  532–536
  40. Генерация униполярных импульсов в нелинейных средах

    Письма в ЖЭТФ, 105:6 (2017),  388–400
  41. Решетки разности населенностей, создаваемые униполярными импульсами длительностью менее одного периода поля в резонансной среде

    Квантовая электроника, 47:7 (2017),  589–592
  42. Подавление пространственно-временных неустойчивостей излучения широкоапертурных лазеров класса B

    Компьютерная оптика, 40:1 (2016),  31–35
  43. Исследование динамики лазерного излучения в зависимости от температуры в вертикально-излучающих полупроводниковых лазерах

    Компьютерная оптика, 39:5 (2015),  721–727
  44. Пространственно-временные неустойчивости в широкоапертурных лазерах

    Компьютерная оптика, 38:4 (2014),  681–685
  45. Влияние атомарного водорода на время жизни неравновесных носителей заряда в антимониде индия

    Физика и техника полупроводников, 25:12 (1991),  2132–2134
  46. Пассивация доноров и акцепторов в тройных и четверных растворах системы InGaAsP с помощью атомарного водорода

    Физика и техника полупроводников, 23:9 (1989),  1711–1713
  47. Пассивация акцепторных центров в фосфиде индия атомарным водородом

    Физика и техника полупроводников, 23:7 (1989),  1267–1269
  48. Пассивация мелких доноров в фосфиде индия атомарным водородом

    Физика и техника полупроводников, 22:10 (1988),  1892–1894
  49. О природе тонкой структуры в спектрах решеточного отражения арсенида галлия

    Физика твердого тела, 29:10 (1987),  2886–2889
  50. Пассивация мелких примесных центров в арсениде галлия с помощью атомарного водорода

    Физика и техника полупроводников, 21:10 (1987),  1762–1764
  51. Влияние атомарного водорода на свойства арсенида галлия

    Физика и техника полупроводников, 21:5 (1987),  842–847
  52. Оптический пробой в аэрозолях под действием импульсного излучения CO2-лазера

    Квантовая электроника, 13:11 (1986),  2208–2215
  53. Ослабление излучения импульсного CO$_{2}$ лазера плазмой пробоя в аэрозолях при пониженных концентрациях частиц

    ЖТФ, 53:3 (1983),  579–580


© МИАН, 2026