Гурген Аскарян

редактировать
Гурген Аскарян

Гурген Ашотович Аскарян (Армянский : Գուրգեն Ասկարյան; Русский : Гурген Аскарьян или Гурген Аскарян) (14 декабря 1928 - 2 марта 1997) был выдающимся советским - армянским физиком, известным своим открытием самофокусировка света, пионерские исследования взаимодействия света с веществом, а также открытие и исследование взаимодействия частиц высоких энергий с конденсированным веществом. (См. эффект Аскаряна )

Содержание
  • 1 Биография
  • 2 Научная карьера и достижения
    • 2.1 Пропущенная Нобелевская премия
    • 2.2 Космические лучи и звуковые волны
    • 2.3 Космические лучи и электромагнитные волны
    • 2.4 Интенсивные лазерные пучки и радиационная акустика
    • 2.5 Взаимодействие лазерного луча с веществами
    • 2.6 Самофокусировка волн
    • 2.7 Эффект Аскаряна
    • 2.8 Другое
  • 3 Избранные работы
  • 4 См. также
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки
Биография

Гурген Аскарян родился в 1928 году в Москве, Россия, в семье армян. Оба родителя были врачами: отец Ашот Аскарян, был терапевтом, а его мать Астгик Аскарян была дантистом.В 18 лет Гурген поступил на физический факультет МГУ МГУ, где начал свой первый исследовательский проект по физике атомных ядер. Окончил в 1952 г. и был принят в аспирантуру Института химической физики (ИХФ) в Москве. В 1953 г. он был переведен в аспирантуру. окончил Физический институт им. П.Н. Лебедева и закончил докторскую диссертацию в 1957 году. Автор более 200 статей, Аскарян внес значительный вклад в область физики высоких энергий (см. эффект Аскаряна и ANITA (Антарктическая импульсная переходная антенна)), акустика и оптика. За свое знаменитое открытие самофокусировки света он получил высшую научную награду того времени в Советском Союзе. Вскоре после получения степени доктора наук в 1992 году у Гургена возникли проблемы со здоровьем, которые также сопровождались ухудшением здоровья его сестры Гохар. Он и его сестра умерли в тот же день 2 марта 1997 года в своей квартире в Москве, оба из-за аналогичной болезни сердца.

Научная карьера и достижения

Пропущенная Нобелевская премия

На третьем году обучения Г. Аскарян предложил новый метод регистрации быстрых заряженных частиц. Его идея заключалась в следующем. Допустим, есть перегретая прозрачная жидкость. Достаточно очень небольшого количества энергии, чтобы он закипел. Позвольте быстрой заряженной частице проникнуть через эту перегретую жидкость. Частица тратит свою энергию на ионизацию атомов, находящихся вблизи ее траектории. Эта потеря энергии трансформируется в тепло в количестве, достаточном для того, чтобы вызвать кипение вдоль траектории частицы. Тогда траектория становится наблюдаемой, потому что вдоль нее образуется множество пузырей.

Г. Аскарян обсудил это предложение с некоторыми своими учителями и однокурсниками. Никто не возражал. Однако его никто не поддержал, никто не помог реализовать задумку. Г. Аскарян тогда не имел опыта в формах и методах научных исследований. Он даже не опубликовал свое предложение. Несколько лет спустя, в 1952 году, ту же идею независимо высказал американский физик Дональд Артур Глейзер. Он воплотил идею в жизнь, собрав устройство, известное теперь как пузырьковая камера. Этот прибор оказался настолько полезным в физике высоких энергий, что Д. А. Глейзер был удостоен Нобелевской премии в 1960 г. Это событие вызвало глубокую озабоченность Аскаряна. Конечно, он был потрясен тем, что Нобелевская премия так близка, и, так сказать, упустил ее. С другой стороны, это событие помогло ему обрести веру в себя.

Космические лучи и звуковые волны

G. Аскарян обнаружил и детально исследовал различные эффекты, сопровождающие прохождение частиц высоких энергий через плотное вещество (жидкости или твердые тела). Он показал, что адронно-электронно-фотонные ливни и даже отдельные быстрые частицы могут давать звуковые импульсы. Потери ионизации быстро преобразуются в тепло, и небольшая область, прилегающая к траектории, подвергается быстрому тепловому расширению, генерируя звуковые волны. Эти результаты дали новый подход к изучению космических лучей. Раньше исследования космических лучей основывались на прямом взаимодействии частицы космических лучей с детектором. Результаты Аскаряна позволили регистрировать ливни и отдельные частицы с помощью звуковых приемников, расположенных на некотором удалении от места происшествия.

Несколько лет назад регистрация энергичных частиц и ливней с помощью звуковых детекторов в морской воде планировалась как важная часть глобального мониторинга.

Космические лучи и электромагнитные волны

G. Аскарян также показал, что потоки космических лучей испускают электромагнитное излучение, что дало еще один способ их обнаружения. До него обычно считалось, что электронно-фотонные ливни не излучают электромагнитного излучения, поскольку электроны и позитроны создаются парами. Анализ Аскаряна привел к выводу, что в электронно-фотонном ливне есть избыток отрицательного заряда (избыток электронов). Эти избыточные электроны выбиваются из атомов либо фотоэффектом, либо ливнем электронов и позитронов (ионизация). В то же время из-за процесса аннигиляции количество позитронов уменьшается. Таким образом, возникает электрический ток, создаваемый избыточными электронами, связанными с ливнем. Этот переменный ток является источником электромагнитного излучения. Поэтому каждый душ является источником электромагнитного излучения. Эти исследования открыли новые перспективы для удаленной регистрации потоков космических лучей.

Эти исследования открыли путь к дистанционной регистрации потоков космических лучей. Сейчас многие радиоастрономические станции проводят наблюдения за ливнями космических лучей.

Сильные лазерные лучи и радиационная акустика

Позже Г. Аскарян показал, что интенсивный лазерный луч, проходя сквозь материю, также генерирует звуковые волны. Этот эффект можно использовать для обработки и разрушения материи. В результате этой серии исследований был создан новый раздел физики - радиационная акустика, основоположником которого стал Г. Аскарян.

Взаимодействие лазерного луча с веществами

После открытия лазеров Г. Аскарян начал исследовать взаимодействие лазерного луча с различными веществами. В то время физики, работавшие с лазерами, пробивали тонкие металлические образцы (обычно лезвия бритвы) лазерным лучом. Это было что-то вроде игры. Отдал дань уважения этой игре и Г. Аскарян. Он заметил, что отверстия, проделанные лазерным лучом, бывают двух видов. Когда он использовал лазер умеренной мощности, края апертуры были гладкими, как будто апертура была проплавлена ​​насквозь (действительно, она была оплавлена). Однако отверстие, проделанное мощным лазером, имело неровные края, как будто отверстие было пробито, а не расплавлено. Сначала Г. Аскарян предположил, что именно световое воздействие выбило часть лезвия в световом пятне, однако простые оценки показали, что это предположение было неверным.

Позже проблему прояснили Г. А. Аскарян и Э. М. Мороз. Объяснение было следующее. Луч мощного лазера нагревает металлическую поверхность так сильно, что поверхностный слой превращается в пар, прежде чем тепло проникает в следующие слои. Пар выбрасывается с поверхности. Таким образом, возникает сила, действующая на часть поверхности внутри пятна. Эта сила численно равна импульсу пара, выбрасываемого за единицу времени. Такова реакция пара на поверхности. А в случае мощного лазера эта реакция настолько сильна, что металл внутри пятна вырывается. Реакция пара дает давление, которое на много порядков превышает давление света. Абляция испарением в настоящее время используется для сжатия ядерного топлива в задаче лазерно-индуцированных контролируемых термоядерных реакций.

Самофокусировка волн

Возможно, одним из самых блестящих открытий Аскаряна была самофокусировка света. В среде с нелинейной поляризацией третьего порядка показатель преломления может быть представлен как n = n 0 + n 2 I, где n 0 - линейный коэффициент преломления. index, n 2 - оптическая постоянная, характеризующая силу оптической нелинейности, а I - гауссов профиль интенсивности луча. Явление самофокусировки может возникнуть, если луч света с неоднородным поперечным распределением интенсивности, например гауссовым профилем, распространяется через материал, в котором n 2 положительно. Если сильный луч света проходит через среду с этим типом нелинейности, также называемой нелинейностью Керра, то показатель преломления среды внутри луча больше, чем за пределами луча. Если электрическое поле достаточно велико, то луч будет создавать диэлектрический волновод, который уменьшает или полностью устраняет расходимость луча. Аскарян назвал этот эффект самофокусировкой. Открытие самофокусировки открыло новую главу в нелинейной электродинамике и оптике.

Эффект Аскаряна

Эффект Аскаряна, который был теоретически предсказан Аскаряном в 1962 году, описывает явление, подобное эффекту Черенкова, когда частица движется быстрее, чем Скорость света в плотной радиопрозрачной среде, такой как соль, лед или лунный реголит, создает поток вторичных заряженных частиц, которые содержат анизотропию заряда и, таким образом, излучают конус когерентного излучения в радио- или микроволновом диапазоне электромагнитного спектра. Это явление представляет основной интерес для использования объемного вещества для обнаружения нейтрино сверхвысоких энергий.

Другое

Аскарян первым заметил, что внешние несколько метров поверхности Луны, известные как реголит, будут достаточно прозрачной средой для обнаружения микроволн по избытку заряда в ливнях частиц.. Радиопрозрачность реголита с тех пор была подтверждена миссиями «Аполлон».

Аскарян также обнаружил (вместе с М.Л. Левиным) комбинацию вспомогательных высокочастотных полей, которые могли бы обеспечить стабильность электронного сгустка при ускорении.

Избранные работы

Источник: ISI Web of Knowledge

  1. Аскарян Г.А., «О ГЕНЕРАЦИИ РАДИОВОЛЬН МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО СГУСТКА ЧЕРЕЗ СРЕЗ ТОРМОЗЯЩУЮЩУЮ 27». (6): 761-761 1954
  2. Аскарян Г.А., «УСКОРЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В БЕГОВЫХ ИЛИ СТОЯЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛНАХ», СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТП-СССР 9 (2): 430-430 1959
  3. Аскарян Г.А., «ИЗЛУЧЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН СЖАТИЯ ПРИ УДАРЕ НЕРЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОТНОЙ СРЕДЫ», СОВЕТСКАЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 4 (2): 234-235 1959
  4. Аскар>«ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОННОЙ ДИФФУЗИИ», СОВЕТСКАЯ ФИЗИКА JETP-СССР 12 (1): 151-152 1961
  5. Аскарян Г.А., «ДИАМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В СРЕДАХ, ВЫЗВАННЫЕ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ», СОВЕТСКИЙ JETP-PHYS.): 135-137 1962
  6. Аскарян Г.А., «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ», СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЭТФ-СССР 15 (6): 1161-1162 1962
  7. Аскарян Г.А., «ИЗБЫТОЧНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОННО-ФОТОННОГО ДУША И ЕГО КОГЕРЕНТНОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ», СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТП-СССР 14 (2): 441-443 1962
  8. Аскарян Г.А., «ЦЕРЕНКОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕХОДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН», СОВЕТСКАЯ ФИЗИКА ИЭТП-СССР 15 (5): 943-946 1962
  9. Аскарян Г.А., ИОВНОВИЧ М.Л., ЛЕВИН М.Л. и др., «ТРАНСПОРТ И УДЕРЖАНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЛАЗМЫ (ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ И МАГНИТНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ВОЛНОВОДЫ) », NUCLEAR FUSION: 797-800 Suppl. 2 1962
  10. Аскарян Г.А., «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАЗМОИДОВ ЧЕРЕЗ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ (МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ)», СОВЕТСКАЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 7 (6): 492 1962
  11. Аскарян Г.А., ЧФАНТУРОВА А.М., и др., «ЭФФЕКТЫ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА В ЖИДКОСТИ», СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТФ-СССР 17 (6): 1463-1465 1963
  12. Аскарян Г.А., НАПРАВЛЕННОЕ КОГЕРЕНТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗ-ЗА ПРОБОЯ ВБЛИЗИ ТРАССЫ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ ЧАСТИЦЫ », СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТФ-СССР 17 (4): 901-902 1963
  13. Аскарян Г.А.,« ВОЗБУЖДЕНИЕ И ДИССОЦИАЦИЯ МОЛЕКУЛ В ИНТЕНСИВНОМ СВЕТОВОМ ПОЛЕ », СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТФ-СССР 19 (1): 273-274 1964
  14. Аскарян Г.А., «ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОВЛН ПРИ МОДУЛЯЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ПУЧКА СВЕТА В СРЕДЕ», СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТП-СССР 18 (2): 441-443 1964
  15. Аскарян Г.А., 'КОГЕРЕНТНОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ ОТ КОСМИЧЕСКИХ ДУШЕВ В ВОЗДУХЕ И В ПЛОТНЫХ СРЕДАХ', СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТП-СССР 21 (3): 658 1965
  16. Аскарян Г.А., ГОЛЬЦ Е.Ю., RABINOVI.MS, ' ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ МЕТЕОРОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКИ », JETP LETTERS-USSR 4 (11): 305 1966
  17. Аскарян Г.А., «ОПТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (УСИЛЕНИЕ АТОМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОХЛАЖДЕНИЕ СРЕДЫ) В ЛАЗЕРНОМ ПУЧКЕ», ЖЭТФ-СССР 3 (4): 105 1966
  18. Аскарян Г.А., «САМФОКУСИРОВКА И ФОКУСИРОВКА УЛЬТРАЗВУКА. И ГИПЕРЗВУК », Письма в ЖЭТФ-СССР 4 (4): 99 1966
  19. Аскарян Г.А.,« САМФОКУСИРОВКА СВЕТОВОГО ПУЧКА ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ СРЕДЫ В ПУЧКЕ »Письма в ЖЭТФ-СССР 4 (10): 270 и 1966
  20. Аскарян Г.А., РАБИНОВИМС, СМИРНОВА А.Д. и др., «ТОКИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ СВЕТОМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА НА ВЕЩЕСТВО» ПИСЬМА ЖЭТФ-СССР 5 (4): 93 и 1967
  21. Аскарян Г.А., «НЕЛИНЕЙНОСТЬ СРЕДЫ ИЗ-ЗА ИНДУЦИРОВАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ МОЛЕКУЛ, АТОМОВ И ЧАСТИЦ СРЕДЫ», ПИСЬМА ЖЭТФ-СССР 6 (5): 157 1967
  22. Аскарян Г.А., «ВОЛНОВОДНЫЕ СВОЙСТВА ТРУБЧАТЫЙ ЛУЧ СВЕТА », СОВЕТСКАЯ ФИЗИКА, ЖЭТФ-СССР 28 (4): 732 1969
  23. Аскарян Г.А., СТУДЕНОВ В.Б.,« БАНАНОВАЯ САМФОКУСИРОВКА ЛУЧЕЙ », ПИСЬМА ЖЭТФ-СССР 10 (3): 71 и 1969
  24. Аскарян Г.А., ЧИСТЫЙ И.Л., «ТЕПЛОВАЯ САМФОКУСИРОВКА В ЛУЧЕ СВЕТА С L ИНТЕНСИВНОСТЬ ВБЛИЗИ ОСИ », СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ -СССР 31 (1): 76 1970
  25. Аскарян Г.А., Пустовой В.И.,« САМФОКУСИРОВКА И ФОКУСИРОВКА УЛЬТРАЗВУКА И ГИПЕРЗВУКА В МЕТАЛЛАХ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ » -СССР 31 (2): 346 1970
  26. АРУТЮНЯН.ИН, Аскарян Г.А., Погосян В.А., «МНОГОФОТОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФОКУСЕ ИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА С РАСШИРЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНИМАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ», СОВЕТСКАЯ ФИЗИКА-ФИЗИКА 31 (3): 548 1970
  27. Аскарян Г.А., СТЕПАНОВ В.К., «ОДНОВРЕМЕННОЕ РАСШИРЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ СИЛЬНОГО ЛУЧА СВЕТА НА МАТЕРИЮ», СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТП-СССР 32 (2): 198 и 1971
  28. Аскарян Г.А., «САМФОКУСИРОВКА МОЩНОГО ЗВУКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПУЗЫРЬКОВ» ПИСЬМА JETP-СССР 13 (7): 283 и 1971
  29. Аскарян Г.А., ТАРАСОВА Н.М., «НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОПТИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ЧАСТИЦЫ МАТЕРИАЛА В ИНТЕНСИВНОМ ПОТОКЕ СВЕТА », СОВЕТСКАЯ ФИЗИКА JETP-СССР 33 (2): 336 1971
  30. Аскарян Г.А., ДЯНОВ К.А., МУХАМАД.М.,« НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ САМОФОКУСИРУЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКИ ИЗ ФОКУСА ПУЧКА. НА ПОВЕРХНОСТИ СРЕДА ', ПИСЬМА ЖЭТФ-СССР 14 (8): 308 1971
  31. Аскарян Г.А., RAKHMANI.TG,' РАССЕЯНИЕ, ПРЕЛОМЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИНТЕНСИВНОГО СВЕТА НА СРЕДУ ', СОВЕТСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖЕТОН-СССР 34 (3): 639 1972
  32. Аскарян Г.А., МАНУКЯН С.Д., «УСКОРЕНИЕ ЧАСТИЦ ДВИЖУЩИМСЯ ЛАЗЕРНЫМ ФОКУСОМ, ФОКУСИРОВКА ФРОНТА ИЛИ ФРОНТА СВЕРХКОРОТКОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА», ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧИ (6). -2160 1972
  33. Аскарян Г.А., «ЭФФЕКТ САМФОКУСИРОВКИ», УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 111 (2): 249-260 1973
  34. Аскарян Г.А., ДЯНОВ К.А., МУХАМАД.МА, «ПОДДЕРЖАНИЕ» НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ВЫНУЖДЕННОГО РАССЕЯНИЯ, КОЛЛАПСА ПУЧКА И ПРОРЫВА СРЕДЫ ПРИ СКАНИРОВАНИИ ПУЧКА - САМОФОКУСИРОВКА ПРОГУЛЯЮЩИХ ПУЧКОВ », ПИСЬМА ЖЭТФ 19 (5): 172-174 1974
  35. Аскарян В.А., НАМ. RABINOVI.MS, «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕПЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА СВЕТОРЕАКТИВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МИКРОКРИТИЧЕСКОЙ МАССЫ ДЕЛЯЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ, СУПЕР-СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И УСКОРЕНИЯ ЧАСТИЦ», УСПЕХИ Ф. ИЗИЧЕСКИХ НАУК 113 (4): 716-718 1974
  36. Аскарян Г.А., НАМИОТ В.А., «СЖАТИЕ И ФОКУСИРОВКА НЕЙТРОННОГО ГАЗА ДВИЖУЩИМСЯ МОДЕРАТОРОМ», ПИСЬМА ЖЭТФ 20 (5): 148-149 1974
  37. Аскарян Г.А., ДОЛГОШЕИН Б.А., 'АКУСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НЕЙТРИНО', ПИСЬМА ЖЭТФ 25 (5): 213-214 1977
  38. Аскарян Г.А., ДОЛГОШЕИН В.А., «МИКРОЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ В ИОНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ» ПИСЬМА ЖЭТФ 28 (10): 571-574 1978
  39. Аскарян Г.А., РАЕВСКИЙ И.М., «ВОЗБУЖДЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ», ПИСЬМА ЖЭТФ 32 (2): 104-108 1980
  40. Аскарян Г.А., МУХАМАДЖАНОВ М.А., «НЕЛИНЕЙНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ ФОКУСИРУЕМОГО ПУЧКА - ТОЧНЫЙ ПУЧ ИЗ ФОКУСА», ПИСЬМА ЖЭТФ 33 (1): 44-48 1981
  41. Аскарян Г.А., «УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ЛАЗЕРА И ДРУГИХ ИЗЛУЧЕНИЙ ЧЕРЕЗ МЯГКИЕ МЯГКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДЫ », КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 9 (7): 1379-1383 1982
  42. Аскарян Г.А., МАНЗОН Б.М.,« ЛАЗЕРНЫЙ ДРАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ В ЛУЧЕ СВЕТА. АТМОСФЕРА », УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 139 (2): 370- 372 1983
  43. Аскарян Г.А., «НЕЙТРИНО ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ, НЕЙТРИНО ГЕОЛОГИЯ», УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 144 (3): 523-530 1984
  44. Аскарян Г.А., «ЗАПАД ВЫСОКОГО- ПУЧКА ЭНЕРГИИ ПИОНА В СРЕДЕ - ОБРАЗОВАНИЕ КАНАЛА РАСПАДА », ПИСЬМА ЖЭТФ 41 (12): 651-654 1985
  45. Аскарян Г.А., Юркин А.В.,« НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОПТОТЕРМОАКУСТИКЕ », ПИСЬМА ЖЕТФ 43 (4) : 221-225 25 февраля 1986
  46. Аскарян Г.А., «Черенковское излучение ОТ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ», Physical Review Letters 57 (19): 2470-2470 10 ноября 1986 г.
  47. Аскарян Г.А., РАЕВСКИЙ И.М., «ЛАЗЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА И ПЛАЗМЫ НА КОМЕТАХ И ПЛАНЕТАХ», КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 14 (2): 229-231 ФЕВ 1987
  48. Аскарян Г.А., БАТАНОВ Г.М., КОССИЙ И.А. и др., «ПОСЛЕДСТВИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ В СТРАТОСФЕРЕ», УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 156 (2): 370-372 ОКТЯБРЯ 1988 г.
  49. Аскарян Г.А., ЮРКИН А.В., «НАНОСЕССИЯ В ПРОГРАММЕ ФОТОГРАФИИ. НЕВИДИМЫЙ (УФ) СВЕТ С АЗОТНЫМ ЛАЗЕРОМ И НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЕЗДА УДАРНЫХ ВОЛН ', БУКВЫ 58 ( 7): 563-567 OCT 10 1993
  50. Аскарян Г.А., Буланов С.В., Дудникова Г.И. и др., «Магнитное взаимодействие ультракоротких высокоинтенсивных лазерных импульсов в плазме», ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И УПРАВЛЯЕМЫЙ ФУЗИЯ 39 (5A): 137-144 Sp. Вып. СИ МАЙ 1997
См. Также
Литература
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-22 13:47:55
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте