|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
Eugeniy N. Popov, Alexander I. Trifanov, Maria A. Moskalenko, Vladimir A. Reshetov, “Quantum coupling between radio modes in a single-atom maser with two resonators”, Наносистемы: физика, химия, математика, 16:2 (2025), 176–182 |
|
2020 |
| 2. |
Е. Н. Попов, В. А. Решетов, “Управляемый источник одиночных фотонов на основе микромазера с нулевой инверсией атомного пучка”, Письма в ЖЭТФ, 111:12 (2020), 846–852 ; E. N. Popov, V. A. Reshetov, “Controllable source of single photons based on a micromaser with an atomic beam without inversion”, JETP Letters, 111:12 (2020), 727–733 |
4
|
|
2019 |
| 3. |
В. А. Бобрикова, Р. А. Хачатрян, К. А. Баранцев, Е. Н. Попов, “Квантовое сжатие поля одноатомного лазера в условиях переменной константы связи”, Оптика и спектроскопия, 127:6 (2019), 976–980 ; V. A. Bobrikova, R. A. Khachatryan, K. A. Barantsev, E. N. Popov, “Quantum squeezing of the field of a single-atom laser under conditions of a variable coupling constant”, Optics and Spectroscopy, 127:6 (2019), 1070–1074 |
2
|
| 4. |
Е. Н. Попов, К. А. Баранцев, А. Н. Литвинов, “Теоретическое моделирование сигнала для схемы гироскопа на атомном спине с оптическим детектированием”, Квантовая электроника, 49:2 (2019), 169–177 [E. N. Popov, K. A. Barantsev, A. N. Litvinov, “Theoretical simulation of a signal for a scheme of an atomic spin gyroscope with optical detection”, Quantum Electron., 49:2 (2019), 169–177 ] |
8
|
|
2018 |
| 5. |
Е. Н. Попов, В. А. Бобрикова, С. П. Воскобойников, К. А. Баранцев, С. М. Устинов, А. Н. Литвинов, А. К. Вершовский, С. П. Дмитриев, В. А. Картошкин, А. С. Пазгалёв, М. В. Петренко, “Особенности формирования спиновой поляризации щелочного металла при разрешении сверхтонких подуровней в $^2S_{1/2}$ состоянии”, Письма в ЖЭТФ, 108:8 (2018), 543–548 ; E. N. Popov, V. A. Bobrikova, S. P. Voskoboinikov, K. A. Barantsev, S. M. Ustinov, A. N. Litvinov, A. K. Vershovskii, S. P. Dmitriev, V. A. Kartoshkin, A. S. Pazgalev, M. V. Petrenko, “Features of the formation of the spin polarization of an alkali metal at the resolution of hyperfine sublevels in the $^2S_{1/2}$ state”, JETP Letters, 108:8 (2018), 513–518 |
16
|
| 6. |
В. А. Бобрикова, Е. Н. Попов, К. А. Баранцев, С. П. Воскобойников, А. Н. Литвинов, “Спиновая поляризация ансамбля щелочных атомов с нулевой средней намагниченностью”, Письма в ЖЭТФ, 107:11 (2018), 723–727 ; V. A. Bobrikova, E. N. Popov, K. A. Barantsev, S. P. Voskoboinikov, A. N. Litvinov, “Spin polarization of an ensemble of alkali atoms with zero average magnetization”, JETP Letters, 107:11 (2018), 690–694 |
1
|
| 7. |
К. А. Баранцев, Е. Н. Попов, А. Н. Литвинов, “Форма линии резонанса когерентного пленения населенностей в Λ-схеме при рамсеевской схеме опроса в оптически плотной среде”, Квантовая электроника, 48:7 (2018), 615–620 [K. A. Barantsev, E. N. Popov, A. N. Litvinov, “Line shape of coherent population trapping resonance in the Λ-scheme under Ramsey-type interrogation in an optically dense medium”, Quantum Electron., 48:7 (2018), 615–620 ] |
14
|
|
2017 |
| 8. |
К. А. Баранцев, Е. Н. Попов, А. Н. Литвинов, “Селективное детектирование поляризационных компонент сигнала когерентного пленения населенностей в горячих атомах щелочного металла”, Квантовая электроника, 47:9 (2017), 812–817 [K. A. Barantsev, E. N. Popov, A. N. Litvinov, “Selective detection of polarisation components of a coherent population trapping signal in hot alkali metal atoms”, Quantum Electron., 47:9 (2017), 812–817 ] |
6
|
|