RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Нещименко Ю П

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Численное моделирование непрерывного химического Н(D)–О3–СO2-лазера

    Квантовая электроника, 19:5 (1992),  498–499
  2. Исследование лазероактивной смеси D2–CO2–Ar, возбуждаемой несамостоятельным разрядом

    Квантовая электроника, 16:4 (1989),  728–729
  3. Экспериментальное определение параметров колебательно-вращательных переходов изотопных модификаций молекул CO2

    Квантовая электроника, 15:4 (1988),  838–840
  4. Исследование активной среды H2–HCl-ГДЛ в ангармоническом приближении

    Квантовая электроника, 13:10 (1986),  2102–2108
  5. О разделении изотопов в ходе химических реакций, протекающих в неравновесных сверхзвуковых потоках

    ЖТФ, 54:8 (1984),  1572–1575
  6. Исследование усиления света молекулами CO2 при сверхзвуковом смешении потоков H–H2–Xe и CO2–Cl2–He

    Квантовая электроника, 11:4 (1984),  824–826
  7. Исследование активной среды ГДЛ с нагревом азота в камере конечного объема

    Квантовая электроника, 11:3 (1984),  603–605
  8. Исследование смесительного D2–CO2-ГДЛ

    Квантовая электроника, 11:2 (1984),  400–402
  9. О возможности создания непрерывного химического ОН-лазера

    Квантовая электроника, 11:1 (1984),  97–102
  10. О разделении изотопов при неравновесных реакциях окисления молекул азота в сверхзвуковых соплах

    Прикл. мех. техн. физ., 24:6 (1983),  3–11
  11. Расчет вероятностей колебательно-колебательного обмена между изотопными модификациями молекул $\mathrm{CO}$

    Прикл. мех. техн. физ., 24:1 (1983),  3–5
  12. О возможности создания химического H2–Cl2-лазера с цепным механизмом реакции

    Квантовая электроника, 8:1 (1981),  178–182
  13. О частотно-селективной генерации на молекуле CO2 в полосе 16 мкм

    Квантовая электроника, 8:1 (1981),  156–159
  14. Многопараметрическая оптимизация параметров ГДЛ на максимум коэффициента усиления в полосе 16 мкм

    Квантовая электроника, 7:10 (1980),  2224–2227
  15. Оптимизация коэффициента усиления света в сверхзвуковом потоке при перемешивании колебательно-возбужденного $N_2$ с $CO_2-He$

    Квантовая электроника, 7:9 (1980),  1869–1875
  16. Химико-газодинамический лазер на смеси $D-O_3-CO_2$. II. Расчетная модель

    Квантовая электроника, 7:7 (1980),  1430–437
  17. Химико-газодинамический лазер на смесях $D-O_3-CO_2$ и $H-O_3-CO_2$. I. Экспериментальное исследование

    Квантовая электроника, 7:7 (1980),  1422–1429
  18. Газодинамический $CO_2$-лазер замкнутого цикла с газоразделительным устройством

    Квантовая электроника, 7:4 (1980),  764–769
  19. Измерение коэффициента усиления в сверхзвуковой струе смешения D–O3–CO2

    Квантовая электроника, 5:12 (1978),  2656–2657
  20. О расчете вероятностей колебательно-поступательного и колебательно-колебательного обменов между изотопными модификациями молекул азота при низких температурах

    Прикл. мех. техн. физ., 18:5 (1977),  5–12
  21. О возможности получения генерации на молекуле CO за фронтом волны пересжатой детонации в смеси CS$_2$ + O$_2$

    Физика горения и взрыва, 12:5 (1976),  739–744
  22. Сверхзвуковой химический CO2-лазер на смешении атомарного дейтерия с озоном и углекислым газом

    Квантовая электроника, 3:5 (1976),  1142–1143
  23. Получение генерации на смеси CS2–O в ударной трубе со сверхзвуковым соплом

    Квантовая электроника, 3:2 (1976),  463–465


© МИАН, 2026