Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Гинзбург Сарра Лазаревна

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 30
Научных статей: 30

Статистика просмотров:
Эта страница:232
Страницы публикаций:4321
Полные тексты:1014
Списки литературы:620
E-mail:

https://www.mathnet.ru/rus/person71971
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2021
1. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, Л. И. Михайлова, В. М. Чечеткин, Н. Н. Фимин, “К вопросу о взаимодействии встречных релятивистских потоков нейтральной плотной плазмы”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:3 (2021),  475–492  mathnet  elib; S. L. Ginzburg, V. F. Dyachenko, L. I. Mikhaylova, V. M. Chechetkin, N. N. Fimin, “On the interaction of relativistic colliding jets of neutral dense plasma”, Comput. Math. Math. Phys., 61:3 (2021), 453–469  isi  scopus
2019
2. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, Л. И. Михайлова, В. М. Чечеткин, “О взаимодействии встречных релятивистских потоков нейтральной плотной плазмы”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 029, 27 стр.  mathnet  elib
2018
3. В. С. Имшенник, С. Л. Гинзбург, В. Т. Жуков, В. Ф. Дьяченко, “Трехмерная численная модель взаимодействия лазерного излучения с плазмой пластиковой мишени”, Матем. моделирование, 30:4 (2018),  43–65  mathnet  elib; V. S. Imshennik, S. L. Ginzburg, V. T. Zhukov, V. F. Dyachenko, “Three-dimensional numerical model of interaction of the laser radiation with plasma of plastic target”, Math. Models Comput. Simul., 10:6 (2018), 695–708
2016
4. В. С. Имшенник, С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, “Трехмерная модель взаимодействия мощного лазерного излучения с плазмой сверхкритической плотности в пластиковой мишени”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2016, 041, 32 стр.  mathnet 1
5. В. М. Чечеткин, В. Ф. Дьяченко, С. Л. Гинзбург, Ю. Н. Орлов, Н. Н. Фимин, “Моделирование динамики бесстолкновительной ультрарелятивистской электрон-протонной плазмы в самосогласованном электромагнитном поле”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2016, 012, 19 стр.  mathnet
6. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, Ю. Н. Орлов, Н. Н. Фимин, В. М. Чечеткин, “Моделирование динамики бесстолкновительной ультрарелятивистской электрон-протонной плазмы в самосогласованном электромагнитном поле”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:9 (2016),  1635–1644  mathnet  elib; S. L. Ginzburg, V. F. Dyachenko, Yu. N. Orlov, N. N. Fimin, V. M. Chechetkin, “Simulation of collisionless ultrarelativistic electron-proton plasma dynamics in a self-consistent electromagnetic field”, Comput. Math. Math. Phys., 56:9 (2016), 1611–1619  isi  scopus 4
2015
7. В. С. Имшенник, С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, “Трехмерное моделирование кинетики электрон-протонной плазмы сверхкритической плотности в мощном электромагнитном поле лазерного излучения”, Матем. моделирование, 27:6 (2015),  33–53  mathnet  mathscinet  elib; V. S. Imshennik, S. L. Ginzburg, V. F. Dyachenko, “Three-dimensionel modeling of kinetics of electron-proton plasma with supercritical density in an powerful electromagnetic field of laser radiation”, Math. Models Comput. Simul., 8:1 (2016), 40–53  scopus 3
2014
8. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. М. Чечеткин, “Численное исследование неустойчивости нейтрального потока плотной плазмы”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 087, 13 стр.  mathnet 2
9. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. С. Имшенник, “3D-модель взаимодействия мощного лазерного излучения с плазмой сверхкритической плотности и генерация протонов высоких энергий”, Матем. моделирование, 26:10 (2014),  79–94  mathnet; S. L. Ginzburg, V. F. Dyachenko, V. S. Imshennik, “3D-model of interaction between powerful laser radiation with plasma supercritical density and generation of high-energy protons”, Math. Models Comput. Simul., 7:3 (2015), 203–213  scopus 4
2013
10. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. С. Имшенник, “Генерация протонов высоких энергий в 3D-модели взаимодействия мощного лазерного излучения с плазмой сверхкритической плотности”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2013, 049, 30 стр.  mathnet 1
2011
11. В. Ф. Дьяченко, С. Л. Гинзбург, “Численное исследование неустойчивости потока плазмы”, Матем. моделирование, 23:12 (2011),  151–155  mathnet; V. F. Dyachenko, S. L. Ginzburg, “Numerical study of the instability of a plasma flow”, Math. Models Comput. Simul., 4:4 (2012), 394–397  scopus 3
2010
12. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, “Численное исследование неустойчивости стационарного потока нейтральной плазмы”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2010, 055, 11 стр.  mathnet 1
2009
13. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, “Численное исследование неустойчивости релятивистского потока плазмы”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2009, 020, 8 стр.  mathnet 4
14. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, “3D расчеты поглощения электромагнитной волны плазмой”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2009, 001, 12 стр.  mathnet 5
2008
15. О. И. Воскобойникова, С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, “Структура фронта ионизации в микроволновом разряде”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2008, 023, 9 стр.  mathnet
2007
16. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. С. Имшенник, В. В. Палейчик, “Об аномальном поглощении световых потоков плотной плазмой”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2007, 002, 10 стр.  mathnet
2006
17. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, “Численное исследование микроволнового разряда в газе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2006, 029, 11 стр.  mathnet 1
2005
18. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “3-D модель микроволнового разряда в газе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2005, 058, 14 стр.  mathnet 1
19. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “2-D модель микроволнового разряда в газе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2005, 001, 14 стр.  mathnet 1
2004
20. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, А. Л. Судариков, В. М. Чечеткин, “Влияние позитронов и $\gamma$-фактора электронов на плазменную неустойчивость релятивистских джетов”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2004, 028, 15 стр.  mathnet 2
21. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “Модель микроволнового разряда в газе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2004, 016, 14 стр.  mathnet 1
2003
22. О. И. Воскобойникова, С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, “Расчеты микроволнового разряда в газе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2003, 030, 14 стр.  mathnet 1
2002
23. О. И. Воскобойникова, С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “Расчеты микроволнового стримерного разряда в газе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2002, 035  mathnet 1
24. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, А. Л. Судариков, В. М. Чечеткин, “Плазменная неустойчивость в релятивистских джетах”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2002, 034  mathnet
2001
25. О. И. Воскобойникова, С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, К. В. Ходатаев, “Инициация микроволнового стримерного разряда в газе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2001, 013  mathnet 1
1999
26. О. И. Воскобойникова, С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “Численное исследование возбуждения колебаний в генераторе на обратной волне”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1999, 029  mathnet
1998
27. О. И. Воскобойникова, С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “Моделирование возбуждения колебаний в лампах бегущей волны”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1998, 020  mathnet
1997
28. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “Расчет характеристик излучения генератора на виртуальном катоде”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1997, 017  mathnet
1996
29. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “Моделирование возбуждения колебаний в пучково-плазменном генераторе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1996, 041  mathnet
1995
30. С. Л. Гинзбург, В. Ф. Дьяченко, В. В. Палейчик, К. В. Ходатаев, “Численное исследование генерации электромагнитных колебаний на виртуальном катоде”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1995, 038  mathnet

Организации
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024