RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Пикуз Татьяна Александровна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Исследование параметров высокоинтенсивных тепловых и когерентных рентгеновских источников с помощью кристаллов фторида лития (обзор)

    ТВТ, 58:4 (2020),  670–688
  2. Учет аппаратной функции кристаллических спектрометров, работающих во многих порядках отражения, при диагностике лазерной плазмы по непрерывному спектру

    Квантовая электроника, 48:8 (2018),  749–754
  3. Формирование плазмы с определяющей ролью радиационных процессов при облучении тонких фольг импульсом субпетаваттного лазера PEARL

    Письма в ЖЭТФ, 105:1 (2017),  15–20
  4. Рентгеноспектральная диагностика генерации гармоник лазерного излучения при взаимодействии релятивистских фемтосекундных лазерных импульсов с кластерами

    Квантовая электроника, 46:4 (2016),  338–341
  5. Рентгеноспектральная диагностика рекомбинирующей плазмы в задачах лабораторной астрофизики

    Письма в ЖЭТФ, 102:11 (2015),  817–822
  6. О возможности получения импульсов некогерентного рентгеновского излучения фемтосекундной длительности с помощью лазерной плазмы

    Письма в ЖЭТФ, 97:12 (2013),  782–787
  7. Временная структура импульсов рентгеновского излучения пикосекундной лазерной плазмы

    Квантовая электроника, 43:9 (2013),  865–870
  8. Спектры полых ионов в сверхплотной лазерной плазме

    УФН, 182:1 (2012),  49–75
  9. Эффекты самопоглощения рентгеновских спектральных линий при лазерно-кластерном взаимодействии

    Письма в ЖЭТФ, 94:4 (2011),  293–300
  10. Диагностика ранней стадии нагрева кластеров фемтосекундным лазерным импульсом по спектрам полых ионов

    Письма в ЖЭТФ, 94:3 (2011),  187–193
  11. Лазерная абляция золота: эксперимент и атомистическое моделирование

    Письма в ЖЭТФ, 93:11 (2011),  719–725
  12. Ионография наноструктур с помощью лазерной плазмы кластерных мишеней

    Письма в ЖЭТФ, 89:10 (2009),  577–583
  13. Формирование фазово-контрастных изображений наноструктур мягким рентгеновским излучением фемтосекундной лазерной плазмы

    Письма в ЖЭТФ, 87:5 (2008),  286–290
  14. Рентгеноспектральная диагностика ультракороткого лазерно-кластерного взаимодействия на этапе неадиабатического разлета кластеров

    Письма в ЖЭТФ, 86:3 (2007),  204–210
  15. Генерация быстрых ионов в фемто- и пикосекундной лазерной плазме при низких потоках нагревающего излучения

    Письма в ЖЭТФ, 84:6 (2006),  369–374
  16. Эффективная температура и направленное движения быстрых ионов в лазерной пикосекундной плазме

    Письма в ЖЭТФ, 81:12 (2005),  753–757
  17. Рентгеноспектральные наблюдения сверхплотной плазмы в наночастицах, облучаемых сверхинтенсивным фемтосекундным лазерным излучением

    Письма в ЖЭТФ, 80:12 (2004),  860–864
  18. Плазменные сателлиты рентгеновских спектральных линий ионов в плазме твердотельных мишеней, нагреваемых пикосекундным лазерным импульсом

    Письма в ЖЭТФ, 78:11 (2003),  1216–1220
  19. Исследование динамики торможения ионов Са$^{6+}$ внутри аэрогельной мишени методом рентгеновской спектроскопии

    Письма в ЖЭТФ, 78:6 (2003),  827–831
  20. Рентгеноспектральные наблюдения образования микрокапельной плазмы под воздействием сверхинтенсивного лазерного излучения

    Письма в ЖЭТФ, 78:3 (2003),  146–149
  21. Влияние длительности сверхкороткого лазерного импульса на спектр рентгеновского излучения создаваемой плазмы в кластерной мишени

    Письма в ЖЭТФ, 74:7 (2001),  412–416
  22. Влияние углов падения лазерного излучения на генерацию быстрых ионов

    Письма в ЖЭТФ, 73:12 (2001),  740–745
  23. О моделировании кластерных струй как мишеней для взаимодействия с мощным сверхкоротким лазерным излучением

    Письма в ЖЭТФ, 73:10 (2001),  583–587
  24. Измерение рентгеноспектральными методами параметров высокотемпературной плазмы в пористых мишенях, облучаемых мощными лазерными импульсами

    Квантовая электроника, 31:12 (2001),  1071–1074
  25. Спектры рентгеновского излучения плазмы, создаваемой сверхкоротким лазерным импульсом в кластерных мишенях

    Квантовая электроника, 30:8 (2000),  721–725
  26. Спектры многозарядных полых ионов в плазме,создаваемой коротковолновым наносекундным лазером

    Квантовая электроника, 30:8 (2000),  694–702
  27. Наблюдение особенностей разлета лазерной плазмы в сильном поперечном магнитном поле по спектрам рентгеновского излучения

    Квантовая электроника, 24:11 (1997),  1017–1020
  28. Монохроматическая рентгенография разлетающейся лазерной плазмы с высоким спектральным и пространственным разрешением

    Квантовая электроника, 24:1 (1997),  75–78
  29. Особенности нагрева плазмы коротковолновым излучением эксимерного лазера

    Квантовая электроника, 23:8 (1996),  719–724
  30. Прецизионные измерения длин волн линий 1snp1P1 – 1s2 1S0 (n = 6 – 12) Al XII в спектрах излучения лазерной плазмы и плазмы Х-пинча

    Квантовая электроника, 23:4 (1996),  359–362
  31. Исследование ионного состава разлетающейся лазерной плазмы методами эмиссионной рентгеновской спектроскопии

    Квантовая электроника, 22:7 (1995),  717–721
  32. Использование высоких порядков отражения от кристаллов слюды для рентгеноспектральных исследований в диапазоне длин волн 0.1 — 0.3 нм

    Квантовая электроника, 22:1 (1995),  21–24
  33. Формирование струи плазмы многозарядных ионов при взаимодействии лазерной плазмы с внешним импульсным магнитным полем

    Квантовая электроника, 21:12 (1994),  1186–1188
  34. Получение двумерных монохроматических изображений лазерного факела с помощью сферически изогнутого кристалла слюды

    Квантовая электроника, 21:4 (1994),  382–384
  35. Формирование высокоинтенсивных монохроматических коллимированных пучков мягкого рентгеновского излучения Х-пинча в диапазоне длин волн 0,4 – 1,0 нм с помощью сферических кристаллических зеркал

    Квантовая электроника, 20:5 (1993),  457–460

  36. Поправки к статье: Использование высоких порядков отражения от кристаллов слюды для рентгеноспектральных исследований в диапазоне длин волн 0.1–0.3 нм

    Квантовая электроника, 22:5 (1995),  528


© МИАН, 2025