|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
1. |
М. М. Новиков, И. В. Решетов, В. А. Симонова, А. С. Бычков, А. А. Карабутов, С. А. Черебыло, Д. С. Святославов, “Преобразование данных лазерной ультразвуковой томографии в медицинский формат DICOM”, Оптика и спектроскопия, 128:7 (2020), 1055–1060 ; M. M. Novikov, I. V. Reshetov, V. Simonova, A. S. Bychkov, A. A. Karabutov, S. A. Cherebylo, D. S. Svyatoslavov, “Conversion of laser ultrasonic tomography data to the DICOM standard”, Optics and Spectroscopy, 128:7 (2020), 1060–1065 |
|
2019 |
2. |
В. П. Зарубин, В. С. Жигарьков, В. И. Юсупов, А. А. Карабутов, “Физические процессы, влияющие на выживание микробиологических систем при лазерной печати гелевых микрокапель”, Квантовая электроника, 49:11 (2019), 1068–1073 [V. P. Zarubin, V. S. Zhigarkov, V. I. Yusupov, A. A. Karabutov, “Physical processes affecting the survival of microbiological systems in laser printing of gel droplets”, Quantum Electron., 49:11 (2019), 1068–1073 ] |
8
|
|
2017 |
3. |
Д. В. Пушкарев, Е. В. Митина, Д. С. Урюпина, Р. В. Волков, Н. А. Панов, А. А. Карабутов, О. Г. Косарева, А. Б. Савельев, “Нелинейный рост энерговклада в среду при слиянии регуляризованных фемтосекундных филаментов”, Письма в ЖЭТФ, 106:9 (2017), 545–548 ; D. V. Pushkarev, E. V. Mitina, D. S. Uryupina, R. V. Volkov, N. A. Panov, A. A. Karabutov, O. G. Kosareva, A. B. Savel'ev, “Nonlinear increase in the energy input into a medium at the fusion of regularized femtosecond filaments”, JETP Letters, 106:9 (2017), 561–564 |
16
|
4. |
А. А. Карабутов, Н. Б. Подымова, Е. Б. Черепецкая, “Определение одноосных напряжений в стальных конструкциях лазерно-ультразвуковым методом”, Прикл. мех. техн. физ., 58:3 (2017), 146–155 ; A. A. Karabutov, N. B. Podymova, E. B. Cherepetskaya, “Determination of uniaxial stresses in steel structures by the laser-ultrasonic method”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 58:3 (2017), 503–510 |
12
|
|
2013 |
5. |
А. А. Карабутов, Н. Б. Подымова, Е. Б. Черепецкая, “Измерение зависимости локального модуля Юнга от пористости изотропных композитных материалов импульсным акустическим методом с использованием лазерного источника ультразвука”, Прикл. мех. техн. физ., 54:3 (2013), 181–190 ; A. A. Karabutov, N. B. Podymova, E. B. Cherepetskaya, “Measuring the dependence of the local Young's modulus on the porosity of isotropic composite materials by a pulsed acoustic method using a laser source of ultrasound”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 54:3 (2013), 500–507 |
18
|
|
2012 |
6. |
А. А. Карабутов, А. Н. Жаринов, А. Ю. Ивочкин, А. Г. Каптильный, А. А. Карабутов, Д. М. Ксенофонтов, И. А. Кудинов, В. А. Симонова, В. Н. Мальцев, “Лазерно-ультразвуковая диагностика продольных напряжений рельсовых плетей”, УБС, 38 (2012), 183–204 |
2
|
|
2009 |
7. |
И. М. Пеливанов, М. Д. Барская, Н. Б. Подымова, Т. Д. Хохлова, А. А. Карабутов, “Измерение локального коэффициента поглощения света в рассеивающих средах оптико-акустическим методом. Ч. 2. О возможности измерения коэффициента поглощения света по амплитуде оптико-акустического сигнала”, Квантовая электроника, 39:9 (2009), 835–838 [I. M. Pelivanov, M. D. Barskaya, N. B. Podymova, T. D. Khokhlova, A. A. Karabutov, “Opto-acoustic measurement of the local light absorption coefficient in turbid media: 2. On the possibility of light absorption coefficient measurement in a turbid medium from the amplitude of the opto-acoustic signal”, Quantum Electron., 39:9 (2009), 835–838 ] |
6
|
8. |
И. М. Пеливанов, М. Д. Барская, Н. Б. Подымова, Т. Д. Хохлова, А. А. Карабутов, “Измерение локального коэффициента поглощения света в рассеивающих средах оптико-акустическим методом. Ч. 1. Моделирование распределения плотности энергии излучения на оси лазерного пучка под поверхностью рассеивающей среды методом Монте-Карло”, Квантовая электроника, 39:9 (2009), 830–834 [I. M. Pelivanov, M. D. Barskaya, N. B. Podymova, T. D. Khokhlova, A. A. Karabutov, “Opto-acoustic measurement of the local light absorption coefficient in turbid media: 1. Monte-Carlo simulation of laser fluence distribution at the beam axis beneath the surface of a turbid medium”, Quantum Electron., 39:9 (2009), 830–834 ] |
6
|
|
2007 |
9. |
А. А. Карабутов, А. Г. Каптильный, А. Ю. Ивочкин, “Лазерный оптоакустический метод индуцирования высокоэнергетических состояний и исследования фазовых переходов в металлах при высоких давлениях”, ТВТ, 45:5 (2007), 680–687 ; A. A. Karabutov, A. Kaptil’ni, A. Ivochkin, “A laser optoacoustic method of inducing high-energy states and the investigation of phase transitions in metals at high pressures”, High Temperature, 45:5 (2007), 613–620 |
7
|
|
2006 |
10. |
Т. Д. Хохлова, И. М. Пеливанов, О. А. Сапожников, В. С. Соломатин, А. А. Карабутов, “Оптико-акустическая диагностика теплового воздействия высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука на биологические ткани: оценка возможности ее применения и модельные эксперименты”, Квантовая электроника, 36:12 (2006), 1097–1102 [T. D. Khokhlova, I. M. Pelivanov, O. A. Sapozhnikov, V. S. Solomatin, A. A. Karabutov, “Opto-acoustic diagnostics of the thermal action of high-intensity focused ultrasound on biological tissues: the possibility of its applications and model experiments”, Quantum Electron., 36:12 (2006), 1097–1102 ] |
28
|
11. |
И. М. Пеливанов, С. А. Белов, В. С. Соломатин, Т. Д. Хохлова, А. А. Карабутов, “Прямое измерение пространственного распределения интенсивности лазерного излучения в биологических средах in vitro оптико-акустическим методом”, Квантовая электроника, 36:12 (2006), 1089–1096 [I. M. Pelivanov, S. A. Belov, V. S. Solomatin, T. D. Khokhlova, A. A. Karabutov, “Direct opto-acoustic in vitro measurement of the spatial distribution of laser radiation in biological media”, Quantum Electron., 36:12 (2006), 1089–1096 ] |
20
|
|
2005 |
12. |
В. Н. Иньков, Е. Б. Черепецкая, В. Л. Шкуратник, А. А. Карабутов, В. А. Макаров, “Исследование механо-акустической нелинейности трещиноватых пород методом лазерно-ультразвуковой спектроскопии”, Прикл. мех. техн. физ., 46:3 (2005), 174–180 ; V. N. In'kov, E. B. Cherepetskaya, V. L. Shkuratnik, A. A. Karabutov, V. A. Makarov, “Ultrasonic laser spectroscopy of mechanic-acoustic nonlinearity of cracked rocks”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 46:3 (2005), 452–457 |
7
|
13. |
В. Н. Иньков, Е. Б. Черепецкая, В. Л. Шкуратник, А. А. Карабутов, В. А. Макаров, “Использование эффекта тепловой нелинейности при лазерном возбуждении ультразвуковых сигналов в геоматериалах”, Прикл. мех. техн. физ., 46:2 (2005), 179–186 ; V. N. In'kov, E. B. Cherepetskaya, V. L. Shkuratnik, A. A. Karabutov, V. A. Makarov, “Thermal nonlinearity effect used in laser excitation of ultrasonic signals in geomaterials”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 46:2 (2005), 299–305 |
|
2002 |
14. |
П. С. Грашин, А. А. Карабутов, А. А. Ораевский, И. М. Пеливанов, Н. Б. Подымова, Е. В. Саватеева, В. С. Соломатин, “Распределение интенсивности лазерного излучения в сильнорассеивающих средах: моделирование методом Монте-Карло, теоретический анализ и результаты оптико-акустических измерений”, Квантовая электроника, 32:10 (2002), 868–874 [P. S. Grashin, A. A. Karabutov, A. A. Oraevsky, I. M. Pelivanov, N. B. Podymova, E. V. Savateeva, V. S. Solomatin, “Distribution of the laser radiation intensity in turbid media: Monte Carlo simulations, theoretical analysis, and results of optoacoustic measurements”, Quantum Electron., 32:10 (2002), 868–874 ] |
19
|
|
1999 |
15. |
А. А. Карабутов, И. М. Пеливанов, Н. Б. Подымова, С. Е. Скипетров, “Измерение оптических характеристик рассеивающих сред лазерным оптико-акустическим методом”, Квантовая электроника, 29:3 (1999), 215–220 [A. A. Karabutov, I. M. Pelivanov, N. B. Podymova, S. E. Skipetrov, “Determination of the optical characteristics of turbid media by the laser optoacoustic method”, Quantum Electron., 29:12 (1999), 1054–1059 ] |
42
|
|
1998 |
16. |
А. А. Карабутов, А. П. Кубышкин, В. Я. Панченко, Н. Б. Подымова, Е. В. Саватеева, “Оптико-акустическое исследование плавления индия лазерным импульсом под закрытой поверхностью”, Квантовая электроника, 25:8 (1998), 690–692 [A. A. Karabutov, A. P. Kubyshkin, V. Ya. Panchenko, N. B. Podymova, E. V. Savateeva, “Optoacoustical investigation of the melting of indium by a laser pulse under a confined surface”, Quantum Electron., 28:8 (1998), 670–672 ] |
7
|
|
1997 |
17. |
В. Арнольд, А. А. Карабутов, А. П. Кубышкин, В. Я. Панченко, Е. В. Саватеева, “Новый оптический метод регистрации поверхностных акустических волн, возбуждаемых лазерным излучением”, Квантовая электроника, 24:6 (1997), 560–564 [W. Arnold, A. A. Karabutov, A. P. Kubyshkin, V. Ya. Panchenko, E. V. Savateeva, “Novel optical method for detection of laser-excited surface acoustic waves”, Quantum Electron., 27:6 (1997), 545–549 ] |
|
1995 |
18. |
А. А. Карабутов, А. П. Кубышкин, В. Я. Панченко, Н. Б. Подымова, “Динамический сдвиг точки кипения металла при лазерном воздействии”, Квантовая электроника, 22:8 (1995), 820–824 [A. A. Karabutov, A. P. Kubyshkin, V. Ya. Panchenko, N. B. Podymova, “Dynamic shift of the boiling point of a metal under the influence of laser radiation”, Quantum Electron., 25:8 (1995), 789–793 ] |
15
|
|
1986 |
19. |
В. Э. Гусев, А. А. Карабутов, “Теория возбуждения рэлеевских волн при поглощении оптических
импульсов в полупроводниках”, Физика и техника полупроводников, 20:6 (1986), 1070–1075 |
|
1985 |
20. |
А. А. Карабутов, В. Т. Платоненко, В. А. Чупрына, “Оптико-акустический метод невозмущающего измерения энергии лазерных импульсов и контроля параметров зеркал”, Квантовая электроника, 12:10 (1985), 2126–2129 [A. A. Karabutov, V. T. Platonenko, V. A. Chupryna, “Optoacoustic method for nonintrusive determination of the energy of laser pulses and monitoring of mirror parameters”, Sov J Quantum Electron, 15:10 (1985), 1396–1398 ] |
1
|
21. |
А. А. Карабутов, “Лазерное возбуждение поверхностных акустических волн: новое направление в оптико-акустической спектроскопии твердого тела”, УФН, 147:3 (1985), 605–620 ; A. A. Karabutov, “Laser excitation of surface acoustic waves: a new direction in opto-acoustic spectroscopy of a solid”, Phys. Usp., 28:11 (1985), 1042–1051 |
41
|
|
1979 |
22. |
А. А. Карабутов, О. В. Руденко, “Модифицированный метод Хохлова для исследования нестационарных трансзвуковых течений сжимаемого газа”, Докл. АН СССР, 248:5 (1979), 1082–1085 |
|