|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
А. В. Богацкая, Ю. С. Гулина, А. Е. Рупасов, Е. А. Волкова, А. М. Попов, С. И. Кудряшов, “Прямая лазерная запись субволновых микроструктур в объеме плавленого кварца жесткосфокусированными лазерными импульсами (Миниобзор)”, Письма в ЖЭТФ, 122:8 (2025), 484–494 |
| 2. |
А. В. Богацкая, А. М. Попов, “Стабилизация атомов в сильном поле как способ усиления и генерации когерентного излучения в неравновесной лазерной плазме”, Письма в ЖЭТФ, 121:9 (2025), 725–730 ; A. V. Bogatskaya, A. M. Popov, “Stabilization of atoms in a high field as a method of generation and amplification of coherent radiation in a nonequilibrium laser plasma”, JETP Letters, 121:9 (2025), 685–690 |
|
2024 |
| 3. |
Ю. С. Гулина, А. Е. Рупасов, Г. К. Красин, Н. И. Буслеев, И. В. Гриценко, А. В. Богацкая, С. И. Кудряшов, “Взаимосвязь параметров двулучепреломления и иерархической пространственной структуры микротреков, записанных в объеме плавленого кварца ультракороткими лазерными импульсами”, Письма в ЖЭТФ, 119:9 (2024), 638–644 ; Y. S. Gulina, A. E. Rupasov, G. K. Krasin, N. I. Busleev, I. V. Gritsenko, A. V. Bogatskaya, S. I. Kudryashov, “Relation between birefringence parameters and the hierarchical spatial structure of microtracks induced in the bulk of fused silica by ultrashort laser pulses”, JETP Letters, 119:9 (2024), 652–658 |
4
|
| 4. |
А. Е. Рупасов, И. В. Гриценко, Н. И. Буслеев, Г. К. Красин, Ю. С. Гулина, А. В. Богацкая, С. И. Кудряшов, “Запись двулучепреломляющих микротреков в объёме плавленого кварца”, Оптика и спектроскопия, 132:1 (2024), 83–87 |
2
|
| 5. |
А. В. Богацкая, А. М. Попов, “Формирование плазменных периодических структур в объеме плавленого кварца при воздействии сфокусированного лазерного излучения с длиной волны 1030 nm”, Оптика и спектроскопия, 132:1 (2024), 47–53 |
|
2023 |
| 6. |
А. В. Богацкая, А. М. Попов, “К вопросу об электрической площади электромагнитного импульса”, Письма в ЖЭТФ, 118:4 (2023), 291–296 ; A. V. Bogatskaya, A. M. Popov, “On the electric area of an electromagnetic pulse”, JETP Letters, 118:4 (2023), 296–301 |
9
|
| 7. |
А. В. Богацкая, П. М. Никифорова, А. М. Попов, “Резонансное туннелирование электромагнитных сигналов в присутствии статического магнитного поля в задаче преодоления радиоблокировки летательных аппаратов”, Оптика и спектроскопия, 131:2 (2023), 238–240 |
| 8. |
А. В. Богацкая, Е. А. Волкова, А. М. Попов, “Распространение электромагнитных импульсов с ненулевой электрической площадью в проводящих средах”, Квантовая электроника, 53:11 (2023), 853–858 [A. V. Bogatskaya, E. A. Volkova, A. M. Popov, “Propagation of electromagnetic pulses with a nonzero electrical area in conducting media”, Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 2 (2024), S138–S145] |
|
2022 |
| 9. |
А. В. Богацкая, Е. А. Волкова, А. М. Попов, “Самосогласованная трехмерная модель усиления ультракороткого терагерцового импульса в лазерноиндуцированном неравновесном плазменном канале в ксеноне”, Оптика и спектроскопия, 130:12 (2022), 1866–1870 |
| 10. |
А. В. Богацкая, Н. В. Кленов, П. М. Никифорова, А. М. Попов, А. Е. Щеголев, “Особенности распространения и поглощения электромагнитных сигналов в периодических структурах из проводящих и диэлектрических слоев”, Оптика и спектроскопия, 130:4 (2022), 481–487 |
1
|
|
2021 |
| 11. |
А. В. Богацкая, Н. В. Кленов, П. М. Никифорова, А. М. Попов, А. Е. Щеголев, “Резонансное болометрическое детектирование широкополосных сигналов терагерцевого диапазона частот”, Письма в ЖТФ, 47:17 (2021), 50–54 ; A. V. Bogatskaya, N. V. Klenov, P. M. Nikiforova, A. M. Popov, A. E. Shchegolev, “Resonant bolometric detection of broadband terahertz signals”, Tech. Phys. Lett., 47:11 (2021), 838–842 |
2
|
|
2020 |
| 12. |
А. Е. Щеголев, А. М. Попов, А. В. Богацкая, П. М. Никифорова, М. В. Терешонок, Н. В. Кленов, “Детектирование излучения в терагерцовом, среднем и ближнем инфракрасном диапазонах многослойной гетероструктурой металл–диэлектрик”, Письма в ЖЭТФ, 111:7 (2020), 443–447 ; A. E. Schegolev, A. M. Popov, A. V. Bogatskaya, P. M. Nikiforova, M. V. Tereshonok, N. V. Klenov, “Detection of terahertz, mid- and near infrared radiation by a multilayer metal-insulator heterostructure”, JETP Letters, 111:7 (2020), 371–375 |
11
|
|
2018 |
| 13. |
А. В. Богацкая, Н. В. Кленов, А. М. Попов, М. В. Терешонок, “Резонансное туннелирование электромагнитных волн для увеличения эффективности болометрических фотодетекторов”, Письма в ЖТФ, 44:15 (2018), 29–37 ; A. V. Bogatskaya, N. V. Klenov, A. M. Popov, M. V. Tereshonok, “Resonance tunneling of electromagnetic waves for enhancing the efficiency of bolometric photodetectors”, Tech. Phys. Lett., 44:8 (2018), 667–670 |
8
|
|
2014 |
| 14. |
А. В. Богацкая, Е. А. Волкова, А. М. Попов, “Численное моделирование процесса усиления микроволнового излучения в плазменном канале, созданном в газе при его многофотонной ионизации фемтосекундным лазерным импульсом”, Квантовая электроника, 44:12 (2014), 1091–1098 [A. V. Bogatskaya, E. A. Volkova, A. M. Popov, “Numerical simulation of microwave amplification in a plasma channel produced in a gas via multiphoton ionisation by a femtosecond laser pulse”, Quantum Electron., 44:12 (2014), 1091–1098 ] |
3
|
|
2013 |
| 15. |
А. В. Богацкая, А. М. Попов, “О возможности усиления электромагнитного излучения
субтерагерцового диапазона частот в плазменном канале, созданном
ультракоротким высокоинтенсивным лазерным импульсом”, Письма в ЖЭТФ, 97:7 (2013), 453–457 ; A. V. Bogatskaya, A. M. Popov, “On the possibility of the amplification of subterahertz electromagnetic radiation in a plasma channel created by a high-intensity ultrashort laser pulse”, JETP Letters, 97:7 (2013), 388–392 |
56
|
| 16. |
А. В. Богацкая, Е. А. Волкова, А. М. Попов, “Плазменный канал, создаваемый импульсом фемтосекундного лазера, как среда для усиления электромагнитного излучения субтерагерцевого диапазона частот”, Квантовая электроника, 43:12 (2013), 1110–1117 [A. V. Bogatskaya, E. A. Volkova, A. M. Popov, “Plasma channel produced by femtosecond laser pulses as a medium for amplifying electromagnetic radiation of the subterahertz frequency range”, Quantum Electron., 43:12 (2013), 1110–1117 ] |
21
|
|