|
Simulations of electromagnetic emission from colliding laser wakefields |
|
I. V. Timofeev, E. A. Berendeev, V. V. Annenkov, E. P. Volchok. Simulations of electromagnetic emission from colliding laser wakefields // Plasma Physics and Controlled Fusion 62(4) 2020. DOI: 10.1088/1361-6587/ab74e6 |
|
|
The Numerical Simulation of Radial Age Gradients in Spiral Galaxies |
|
Kulikov I., Chernykh I., Karavaev D., Protasov V., Nenashev V., Prigarin V. The Numerical Simulation of Radial Age Gradients in Spiral Galaxies // Communications in Computer and Information Science. 2020. V. 1331. P. 365-374. DOI: 10.1007/978-3-030-64616-5_32 |
|
|
The parallel & distributed code for numerical simulation of relativistic magnetohydrodynamics simulation |
|
Kulikov I., Chernykh I., Karavaev D., Sapetina A., Prigarin V., Protasov V., Ulyanichev I. The parallel & distributed code for numerical simulation of relativistic magnetohydrodynamics simulation // Journal of Physics: Conference Series. - 2020. - V. 1640. - Article Number 012001. DOI: 10.1088/1742-6596/1640/1/012001 |
|
|
The Supercomputing Simulation of Instability and Shock Waves in Gas Giant |
|
Gornova A., Kulikov I., Chernykh I. The Supercomputing Simulation of Instability and Shock Waves in Gas Giant // Journal of Physics: Conference Series. 2020. V. 1640. Article Number 012005. DOI: 10.1088/1742-6596/1640/1/012005 |
|
|
The Collision of Giant Molecular Cloud with Galaxy: Hydrodynamics, Star Formation, Chemistry |
|
Kulikov I., Chernykh I., Karavaev D., Protasov V., Prigarin V., Ulyanichev I., Vorobyov E., Tutukov A. The Collision of Giant Molecular Cloud with Galaxy: Hydrodynamics, Star Formation, Chemistry // Continuum Mechanics, Applied Mathematics and Scientific Computing: Godunov's Legacy. 2020. P. 261-267. DOI: 10.1007/978-3-030-38870-6_34 |
|
|
Информационно-аналитическая поддержка решения вычислительно сложных задач на суперкомпьютерах |
|
Загорулько Ю.А., Загорулько Г.Б., Шестаков В.К., Сапетина А.Ф. Информационно-аналитическая поддержка решения вычислительно сложных задач на суперкомпьютерах // Информационные и математические технологии в науке и управлении, 2020. № 3(19), С. 86-95. DOI: 10.38028/ESI.2020.19.3.009 |
|
|
Моделирование 3D волновых полей в неоднородной области со сложной топографией при помощи схемы Лебедева |
|
П.А. Титов. Моделирование 3D волновых полей в неоднородной области со сложной топографией при помощи схемы Лебедева // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2020 Т.18, №4. C. 66–85. DOI: 10.25205/1818-7900-2020-18-4-66-85 |
|
|
Применение криволинейных сеток для моделирования 2D волновых полей в неоднородных областях со сложной топографией |
|
П.А. Титов. Применение криволинейных сеток для моделирования 2D волновых полей в неоднородных областях со сложной топографией // Вестник НГУ Информационные технологии, 2020, т. 18, № 3, с. 81-95. DOI: 10.25205/1818-7900-2020-18-3-81-95 |
|
|
Active Geophysical Monitoring. CHAPTER 1.3 Active vibromonitoring: experimental systems and fieldwork results |
|
Valery V. Kovalevsky, Boris M. Glinsky, Marat S. Khairetdinov, Alexey G. Fatyanov, Dmitriy A. Karavaev, Lyudmila P. Braginskaya, Andrey P. Grigoryuk and Tsyren A. Tubanov. Active Geophysical Monitoring. CHAPTER 1.3 Active vibromonitoring: experimental systems and fieldwork results // Active Geophysical Monitoring. Editor: Junzo Kasahara, Michael S. Zhdanov and Hitoshi Mikada. ISBN: 978-0-08-102684-7 |
|
|
Гибридная численная модель диамагнитного удержания плазмы в осесимметричной открытой ловушке |
|
В.А. Вшивков, Г.И. Дудникова, И.С. Черноштанов. Гибридная численная модель диамагнитного удержания плазмы в осесимметричной открытой ловушке // XLVI Международная Звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу (ICPAF-2019) Сборник тезисов докладов. 2019. С. 307 |
|