Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Веденеев Александр Александрович

кандидат физико-математических наук (2007)
Специальность ВАК: 01.04.07 (физика конденсированного состояния)
E-mail:

Научная биография:

Веденеев, Александр Александрович. Атомная структура поверхности $GaAs(001)-4 \times 2$ при малой степени покрытия йодом : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07. - / Ин-т общ. физики им. А.М. Прохорова РАН. - Москва, 2007. - 116 с.


https://www.mathnet.ru/rus/person62501
Список публикаций на Google Scholar
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=131068
https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Vedeneev

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2014
1. K. N. El'tsov, A. A. Vedeneev, “The switching of GaAs(001) termination by action of molecular iodine”, Письма в ЖЭТФ, 99:8 (2014),  537–541  mathnet  isi  elib  scopus; JETP Letters, 99:8 (2014), 466–470  isi  elib  scopus 1
2005
2. А. А. Веденеев, К. Н. Ельцов, “Атомная структура поверхности GaAs(001)-c(8$\times$2) и места адсорбции атомов йода при малой степени покрытия”, Письма в ЖЭТФ, 82:1 (2005),  46–51  mathnet; A. A. Vedeneev, K. N. El'tsov, “Atomic structure of GaAs(001)-c(8×2) and adsorption sites of iodine atoms at low coverage”, JETP Letters, 82:1 (2005), 44–48  isi  scopus 7
1982
3. А. А. Веденеев, А. Ю. Волков, А. И. Демин, Е. М. Кудрявцев, М. Брюне, Е. Милевски, Е. Станьцо, “Влияние противодавления на работу 18,4 мкм CO<sub>2</sub>-ГДЛ”, Квантовая электроника, 9:11 (1982),  2333–2336  mathnet [A. A. Vedeneev, A. Yu. Volkov, A. I. Demin, E. M. Kudryavtsev, M. Brunné, E. Milewski, E. Stańco, “Influence of a counterpressure on the operation of a CO<sub>2</sub> gasdynamic laser emitting at 18.4 μ”, Sov J Quantum Electron, 12:11 (1982), 1518–1520  isi]
1981
4. Д. Г. Баканов, А. А. Веденеев, А. Ю. Волков, А. И. Демин, Е. М. Кудрявцев, А. И. Одинцов, В. А. Спажакин, А. И. Федосеев, “ГДЛ с тепловой накачкой на переходах между уровнями мод ν<sub>1</sub> и ν<sub>2</sub> молекулы CO<sub>2</sub>, излучающий в диапазоне 16,4–17,2 мкм”, Квантовая электроника, 8:7 (1981),  1570–1573  mathnet [D. G. Bakanov, A. A. Vedeneev, A. Yu. Volkov, A. I. Demin, E. M. Kudryavtsev, A. I. Odintsov, V. A. Spazhakin, A. I. Fedoseev, “Thermally pumped gasdynamic laser utilizing transitions between levels of the ν<sub>1</sub> and ν<sub>2</sub> modes of the CO<sub>2</sub> molecule, emitting in the 16.4–17.2 μ range”, Sov J Quantum Electron, 11:7 (1981), 945–946  isi] 1
5. Д. Г. Баканов, А. А. Веденеев, А. Ю. Волков, А. И. Демин, А. А. Инфимовская, Е. М. Кудрявцев, А. И. Одинцов, А. И. Федосеев, “Генерация на длине волны 18,4 мкм в газодинамическом CO<sub>2</sub>-лазере с электродуговым нагревом”, Квантовая электроника, 8:6 (1981),  1312–1315  mathnet [D. G. Bakanov, A. A. Vedeneev, A. Yu. Volkov, A. I. Demin, A. A. Infimovskaya, E. M. Kudryavtsev, A. I. Odintsov, A. I. Fedoseev, “Stimulated emission at 18.4 μ from a gasdynamic CO<sub>2</sub> laser with electric-arc heating”, Sov J Quantum Electron, 11:6 (1981), 784–786  isi] 1

Организации