RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Завестовская Ирина Николаевна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Расчет пространственного распределения поглощенных доз для in vitro стенда установки VITA, применяемой в бор-нейтронозахватной терапии

    Письма в ЖТФ, 52:4 (2026),  16–19
  2. Численное исследование режимов лазерной абляции тонких пленок золота в водной среде

    Физика твердого тела, 67:12 (2025),  2425–2429
  3. Моделирование взаимодействия коротко-импульсного лазерного излучения с тонкими пленками для производства (синтеза) наночастиц

    Письма в ЖЭТФ, 122:12 (2025),  807–814
  4. Спектр неупругих столкновений медленных протонов в области молекулярных возбуждений воды

    Письма в ЖЭТФ, 120:6 (2024),  465–469
  5. Особенности лазерной абляции пористого кремния в воздухе

    Физика и техника полупроводников, 58:10 (2024),  537–540
  6. Влияние длительности импульса на свойства наночастиц бора, получаемых лазерной фрагментацией микропорошков в жидкостях

    Квантовая электроника, 54:10 (2024),  626–630
  7. Исследование эффективности формирования наноструктур типа ядро-спутники на основе золота и железа при лазерно-абляционном синтезе

    Квантовая электроника, 54:4 (2024),  255–258
  8. Контроль размерных и оптических свойств лазерно-синтезированных наночастиц TiN для биомедицинских применений

    Квантовая электроника, 54:4 (2024),  249–254
  9. Спектральная зависимость фотоинактивации бычьего коронавируса излучением UV-A, UV-B и UV-C cветодиодов

    Квантовая электроника, 54:1 (2024),  63–66
  10. Современное состояние и развитие ядерно-физических методов протонной терапии в ФИАН

    УФН, 194:9 (2024),  917–940
  11. Создание композитов Bi@SiO2 со структурой ядро@оболочка на основе лазерно-синтезированных наночастиц Bi

    Квантовая электроника, 53:7 (2023),  580–582
  12. Pентгеноконтрастные свойства наноформуляций на основе висмута

    Квантовая электроника, 53:7 (2023),  575–579
  13. Инактивация коронавирусов под действием излучения светодиодов UVA-диапазона

    Квантовая электроника, 52:1 (2022),  83–86
  14. Лазерное наноструктурирование поверхности материалов

    Квантовая электроника, 40:11 (2010),  942–954
  15. II Азиатско-Тихоокеанская конференция "Фундаментальные проблемы опто- и микроэлектроники"

    Квантовая электроника, 32:11 (2002),  1033–1034
  16. Международный форум «Современные мощные лазеры и их применения»: (AHPLA’99)

    Квантовая электроника, 30:5 (2000),  462–470
  17. Расчет характеристик упрочненного слоя в модели лазерной закалки сталей

    Квантовая электроника, 16:8 (1989),  1636–1642
  18. Особенности структурно-фазовых превращений в высоколегированных сталях при лазерной термообработке

    Квантовая электроника, 14:12 (1987),  2543–2549
  19. О причине смещения температуры инструментального начала аустенитного превращения в сталях при скоростном и лазерном нагреве

    Квантовая электроника, 13:11 (1986),  2315–2319
  20. К теории стимулированного скольжения дислокаций в лазерных полупроводниковых кристаллах в условиях интенсивной накачки

    Квантовая электроника, 8:1 (1981),  206–209
  21. К теории резонансного дефектообразующего захвата электронов в лазерных кристаллах

    Квантовая электроника, 6:5 (1979),  1057–1061
  22. О механизме смещения атомов в лазерных кристаллах под действием безызлучательной рекомбинации

    Квантовая электроника, 5:1 (1978),  203–206

  23. Симпозиум по когерентному оптическому излучению полупроводниковых соединений и структур (Звенигород, 27 — 29 ноября 2007 г.)

    Квантовая электроника, 38:3 (2008),  294–297


© МИАН, 2026