|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
А. С. Куратов, А. В. Брантов, В. Ю. Быченков, “Концентрация и распространение сверхсильных лазерно-генерируемых терагерцевых полей на микропроволочной мишени”, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 278–284 [A. S. Kuratov, A. V. Brantov, V. Yu. Bychenkov, “Concentration and propagation of super-intense laser-generated THz fields on a microwire target”, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S854–S862] |
1
|
2. |
А. С. Куратов, А. В. Брантов, В. Ф. Ковалев, В. Ю. Быченков, “Лазерный источник сверхмощного терагерцевого излучения”, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 253–258 [A. S. Kuratov, A. V. Brantov, V. F. Kovalev, V. Yu. Bychenkov, “Laser source of super-high-power terahertz radiation”, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S821–S828] |
2
|
3. |
М. Г. Лобок, А. В. Брантов, В. Ю. Быченков, “Источник тормозного гамма-излучения и гамма-радиография на основе ускоренных электронов в режиме релятивистского самозахвата света”, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 248–252 [M. G. Lobok, A. V. Brantov, V. Yu. Bychenkov, “Bremsstrahlung gamma-ray source and gamma radiography based on laser-triggered electron acceleration in the regime of relativistic self-trapping of light”, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S815–S820] |
4
|
4. |
А. В. Брантов, М. Г. Лобок, В. Ю. Быченков, “Лазерная мезонная фабрика”, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 230–235 [A. V. Brantov, M. G. Lobok, V. Yu. Bychenkov, “Laser meson factory”, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S790–S796] |
3
|
5. |
Д. А. Гожев, С. Г. Бочкарев, М. Г. Лобок, А. В. Брантов, В. Ю. Быченков, “Импульсный источник заряженных частиц и нейтронов на основе 10-петаваттной лазерной системы, облучающей микрокластерную среду”, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 217–223 [D. A. Gozhev, S. G. Bochkarev, M. G. Lobok, A. V. Brantov, V. Yu. Bychenkov, “Pulsed source of charged particles and neutrons based on a 10-petawatt laser system irradiating a microcluster medium”, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S772–S781] |
4
|
6. |
А. В. Брантов, М. А. Ракитина, С. И. Глазырин, В. Ю. Быченков, “Лазерное ускорение ионов с использованием мишеней низкой плотности”, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 205–209 [A. V. Brantov, M. A. Rakitina, S. I. Glazyrin, V. Yu. Bychenkov, “Laser-triggered ion acceleration with low-density targets”, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S755–S761] |
4
|
|
2018 |
7. |
А. С. Куратов, А. В. Брантов, Ю. М. Алиев, В. Ю. Быченков, “Лазерно-индуцированная термо-ЭДС как источник генерации поверхностных электромагнитных волн терагерцевого диапазона”, Квантовая электроника, 48:7 (2018), 653–657 [A. S. Kuratov, A. V. Brantov, Yu. M. Aliev, V. Yu. Bychenkov, “Laser-induced thermoelectric current as a source of generation of THz surface electromagnetic waves”, Quantum Electron., 48:7 (2018), 653–657 ] |
8
|
|
2017 |
8. |
А. В. Брантов, М. Г. Лобок, В. Ю. Быченков, “Повышение выхода горячих электронов и гамма-излучения подбором толщины преплазмы мишени, облучаемой коротким лазерным импульсом”, Квантовая электроника, 47:3 (2017), 232–235 [A. V. Brantov, M. G. Lobok, V. Yu. Bychenkov, “Improvement of hot-electron and gamma-ray yields by selecting preplasma thickness for a target irradiated by a short laser pulse”, Quantum Electron., 47:3 (2017), 232–235 ] |
7
|
|
2016 |
9. |
В. Ю. Быченков, Е. А. Говрас, А. В. Брантов, “Ускорение ионов интенсивным “медленным” лазерным светом в малоплотных мишенях”, Письма в ЖЭТФ, 104:9 (2016), 640–645 ; V. Yu. Bychenkov, E. A. Govras, A. V. Brantov, “Acceleration of ions by “slow” intense laser light in low-density targets”, JETP Letters, 104:9 (2016), 618–623 |
6
|
10. |
А. С. Куратов, А. В. Брантов, Ю. М. Алиев, В. Ю. Быченков, “Терагерцевое излучение при лазерно-инициируемом разделении зарядов в облучаемой плазменной мишени”, Квантовая электроника, 46:11 (2016), 1023–1030 [A. S. Kuratov, A. V. Brantov, Yu. M. Aliev, V. Yu. Bychenkov, “Terahertz radiation in laser-induced charge separation in the irradiated plasma target”, Quantum Electron., 46:11 (2016), 1023–1030 ] |
15
|
11. |
А. В. Брантов, М. Г. Лобок, В. Ю. Быченков, “Оптимизация мишеней по выходу рентгеновского излучения заданной жесткости под действием фемтосекундного лазерного импульса”, Квантовая электроника, 46:4 (2016), 342–346 [A. V. Brantov, M. G. Lobok, V. Yu. Bychenkov, “Target optimisation for the yield of X-rays of desired hardness under femtosecond pulse irradiation”, Quantum Electron., 46:4 (2016), 342–346 ] |
5
|
|
2015 |
12. |
В. Ю. Быченков, А. В. Брантов, Е. А. Говрас, В. Ф. Ковалёв, “Лазерное ускорение ионов: новые результаты, перспективы применения”, УФН, 185:1 (2015), 77–88 ; V. Yu. Bychenkov, A. V. Brantov, E. A. Govras, V. F. Kovalev, “Laser acceleration of ions: recent results and prospects for applications”, Phys. Usp., 58:1 (2015), 71–81 |
17
|
|
2013 |
13. |
А. В. Андрияш, А. В. Брантов, В. Ю. Быченков, С. А. Карпов, И. Ф. Потапенко, “Релаксация теплового возмущения в столкновительной плазме в 1D3V геометрии”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2013, 075, 24 стр. |
|
2007 |
14. |
А. В. Брантов, В. Ю. Быченков, В. Розмус, “Ускорение ионов ультрамощными ультракороткими лазерными импульсами”, Квантовая электроника, 37:9 (2007), 863–868 [A. V. Brantov, V. Yu. Bychenkov, V. Rozmus, “Ion acceleration by ultrahigh-power ultrashort laser pulses”, Quantum Electron., 37:9 (2007), 863–868 ] |
15
|
|