RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Волков Юрий Александрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. О применении метода частиц для моделирования дрейфа электронов в ионизированном воздухе

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2025, 050, 17 стр.
  2. Модель ударной ионизации в твердых диэлектриках

    Матем. моделирование, 37:6 (2025),  119–132
  3. О генерации электрического разряда в диэлектрике потоком фотонов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2024, 057, 17 стр.
  4. Модель непрерывного рассеяния фотонов в одномерном приближении

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2024, 042, 20 стр.
  5. Статистический метод частиц для решения фононного уравнения Больцмана

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2022, 096, 16 стр.
  6. Термомеханические эффекты радиационного происхождения в изделиях микроэлектроники

    Матем. моделирование, 34:2 (2022),  58–70
  7. Математическая модель радиационно-индуцированной проводимости в кварце при воздействии мощного рентгеновского излучения

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2021, 018, 26 стр.
  8. Уравнение Власова для фононов и его макроскопические следствия

    Матем. моделирование, 32:11 (2020),  16–28
  9. C.K. Годунов и кинетическая теория в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:4 (2020),  621–625
  10. Приближение Власова для газа фононов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 083, 15 стр.
  11. Алгоритм моделирования радиационных термомеханических эффектов в приближении Каттанео

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 108, 12 стр.
  12. Математическая модель радиационного нагрева изделий микроэлектроники

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 099, 12 стр.
  13. Моделирование электронно-фононного взаимодействия в кремнии

    Матем. моделирование, 30:12 (2018),  3–16
  14. Алгоритм моделирования электрических и термомеханических эффектов в рассеивающемся электронном пучке

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 064, 19 стр.
  15. Модель электрических и термомеханических эффектов в пучке электронов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 056, 20 стр.
  16. Обобщенные уравнения типа Больцмана для агрегации в газе

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:12 (2017),  2065–2078
  17. Моделирование радиационной проводимости статистическим методом частиц

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2016, 009, 20 стр.
  18. Модель радиационно-индуцированной проводимости кремния

    Матем. моделирование, 28:6 (2016),  18–32
  19. Приближение Власова для газа фононов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2015, 114, 24 стр.
  20. Радиационно-индуцированная проводимость в кремнии и оксиде кремния. Времена релаксации

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2013, 084, 27 стр.
  21. О решениях уравнения Власова в лагранжевых координатах

    ТМФ, 151:1 (2007),  138–148
  22. О плотном спектре периодического плазмонаполненного волновода

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2001, 052
  23. Объектно-ориентированное программирование в методе частиц

    Матем. моделирование, 10:10 (1998),  19–29
  24. О применении объектно-ориентированного программирования в методе макрочастиц

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1997, 062
  25. Численное решение векторных волновых уравнений

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1996, 026
  26. Метод Монте-Карло для уравнения Ландау

    Докл. АН СССР, 296:2 (1987),  323–326
  27. Дискретная модель уравнения Фоккера–Планка

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 27:3 (1987),  428–440


© МИАН, 2026