logo

P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences

person\'s photo
Aleksandrova Irina Vladimirovna
PhD (Physics and Mathematics)
Moscow Leninskiy Prospekt, 53c1 654

Contacts

Publications

2015
  1. E.R.Koresheva, I.V.Aleksandrova, E.L.Koshelev, A.I.Nikitenko, T.P.Timasheva, S.M.Tolokonnikov.
    Design and feasibility study on fabrication and manipulation of HEDgeHOB cryogenic targets. News and Reports from High Energy Density generated by Heavy Ion and Laser Beams, GSI-2015-2 Report, p. 38, (2015)
  2. И.В.Александрова, Е.Р.Корешева, О.Н.Крохин, И.Е.Осипов.
    КРИОГЕННОЕ ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА (Обзор мировых результатов). ВАНТ, сер. Термоядерный синтез, N38(1), стр. 57-79, (2015)
  3. И.В.Александрова, Е.Р.Корешева, О.Н.Крохин, И.Е.Осипов.
    КРИОГЕННОЕ ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА (Получение устойчивого ультрадисперсного слоя из твёрдых изотопов водорода). ВАНТ, сер. Термоядерный синтез, N38(2), стр. 75-103, (2015)
  4. И.В.Александрова, Е.Р.Корешева, О.Н.Крохин, И.Е.Осипов.
    КРИОГЕННОЕ ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА (FST-формирование криогенного слоя топлива в движущейся бесподвесной оболочке: теория и эксперимент). ВАНТ, сер. Термоядерный синтез, N38(3), (2015)
  5. И.В.Александрова, Е.Р.Корешева, О.Н.Крохин, И.Е.Осипов.
    КРИОГЕННОЕ ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА (FST-формирование криогенных мишеней реакторного класса). ВАНТ, сер. Термоядерный синтез, N38(4), (2015)
  6. И.В.Александрова и др.
    О возможности создания системы бесконтактной доставки криогенного водородного топлива в реактор ИТС (принято в публикацию). Краткие сообщения по физике, Москва, ФИАН, (2015)
2014
  1. И.В.Александрова, С.В.Базденков, А.А.Белолипецкий, Е.Р.Корешева, Е.Л.Кошелев, И.Е.Осипов, Л.В.Панина, Т.П.Тимашева, В.И.Щербаков, Л.С.Ягужинский.
    Криогенные мишени для реактора. Часть III. Метод FST: формирование твердого водородного топлива внутри движущейся сферической оболочки. Препринт ФИАН, N11, 217 стр., (2014)
  2. I.V.Aleksandrova, et al.
    HTSC maglev systems for IFE target transport applications. Journal of Russian Laser Research, vol. 35 (2), pp. 151-168, (2014)
2013
  1. I.V.Aleksandrova, E.R.Koresheva, E.L.Koshelev, I.E.Ospov.
    Pilot Target Supply System Based on the FST Technologies: Main Building blocks, Layout Algorithms and Results of the Testing Experiments. Plasma and Fusion Research, vol. 8 (2), p. 3404052, (2013)
  2. I.V.Aleksandrova, E.R.Koresheva, I.E.Ospov, T.P.Timasheva, S.M.Tolokonnikov, L.V.Panina, A.A.Belolipetskiy, L.S.Yaguzinskiy.
    Ultra-fine fuel layers for application to ICF/IFE targets. Fusion Sci. Technol., vol. 63, pp. 106-119, (2013)
2011
  1. И.В.Александрова, А.А.Белолипецкий, Е.Р.Корешева, Е.Л.Кошелев, И.Е.Осипов, А.И.Сафронов, Т.П.Тимашева, В.И.Щербаков.
    Оптимизация процесса заполнения массива оболочек типа HiPER из компактного и пористого полимера газообразным D2 или DT топливом до давления 1000 атм: математическое моделирование и подготовка эксперимента. ВАНТ, сер. Термоядерный синтез, N4, стр. 22-39, (2011)
  2. I.V.Aleksandrova, A.A.Belolipetskiy, V.A.Kalabuhov, E.R.Koresheva, E.L.Koshelev, A.I.Kutergin, A.I.Nikitenko, I.E.Osipov, L.V.Panina, A.I.Safronov, T.P.Timasheva, I.D.Timofeev, G.S.Usachev, V.I.Chtcherbakov, M.Tolley, C.Edwards, C.Spindloe.
    FST- technologies for high rep-rate production of HiPER scale cryogenic targets. Proc. SPIE, vol. 8080, p. 80802M, (2011)
recent publications

Location of building