RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Кузелев Михаил Викторович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Динамика плазмы в плазменном СВЧ-усилителе под действием силы Миллера

    ТВТ, 59:2 (2021),  163–168
  2. Усиление непотенциальных волн в замагниченной пучково-плазменной системе с учетом нестационарности плазмы

    ЖТФ, 88:8 (2018),  1185–1190
  3. Возбуждение поверхностных плазменных волн в СВЧ-источниках излучения электронным пучком с учетом теплового разброса

    ТВТ, 56:3 (2018),  346–352
  4. Волны в неоднородной плазме и в неоднородных потоках жидкости и газа. Аналогии между электродинамическими и газодинамическими явлениями

    УФН, 188:8 (2018),  831–848
  5. Нерелятивистская квантовая теория вынужденных черенковского излучения и комптоновского рассеяния в плазме

    УФН, 181:4 (2011),  393–398
  6. Квантовая теория вынужденного черенковского излучения в среде поперечных электромагнитных волн электронным пучком малой плотности

    Квантовая электроника, 40:1 (2010),  83–87
  7. Спонтанное и вынужденное излучение электрона, электронного сгустка и электронного пучка в плазме

    УФН, 178:10 (2008),  1025–1055
  8. Генерация гармоник поля лазерного импульса в газе в процессе ударной ионизации атомов

    Квантовая электроника, 37:10 (2007),  924–926
  9. О квантовом описании линейных кинетических свойств бесстолкновительной плазмы.

    УФН, 169:6 (1999),  687–689
  10. Проблемы теории релятивистской плазменной СВЧ-электроники

    УФН, 167:10 (1997),  1025–1042
  11. К нелинейной теории широкополосного плазменного усилителя

    ЖТФ, 59:7 (1989),  164–168
  12. Математическое моделирование процессов в плазменном СВЧ генераторе

    Матем. моделирование, 1:11 (1989),  34–40
  13. Применение консервативных разностных схем для моделирования нестационарных процессов в виркаторах

    Матем. моделирование, 1:10 (1989),  16–22
  14. Метод крупных частиц в электродинамике пучковой плазмы

    Докл. АН СССР, 300:5 (1988),  1112–1115
  15. Нелинейная теория усиления электромагнитных волн замагниченным плотным пучком в замедляющем диэлектрике

    ЖТФ, 58:9 (1988),  1679–1686
  16. Разложение по траекториям и импульсам в теории излучательных неустойчивостей релятивистских электронных пучков

    Письма в ЖТФ, 14:15 (1988),  1404–1406
  17. Вынужденное излучение сильноточных релятивистских электронных пучков

    УФН, 152:2 (1987),  285–316
  18. Нестационарная теория релятивистского гиротрона с нефиксированной продольной структурой ВЧ поля

    ЖТФ, 56:12 (1986),  2387–2389
  19. К вопросу о подавлении обратной связи в СВЧ усилителях на релятивистских электронных пучках

    ЖТФ, 55:12 (1985),  2399–2401
  20. Релятивистская плазменная СВЧ электроника

    УФН, 146:4 (1985),  709–713
  21. Моделирование неустойчивости Пирса в цилиндрическом резонаторе

    ЖТФ, 54:3 (1984),  651–653
  22. К оптимизации сильноточного плазменного усилителя

    Письма в ЖТФ, 10:4 (1984),  228–230
  23. Нелинейная теория излучения прямолинейным релятивистским пучком электронов в электростатическом поле накачки

    ЖТФ, 53:6 (1983),  1029–1035
  24. К нелинейной теории вынужденного рассеяния электромагнитных волн на замагниченном пучке электронов в волноводе

    ЖТФ, 53:2 (1983),  396–399
  25. Релятивистский плазменный СВЧ генератор

    Докл. АН СССР, 267:4 (1982),  829–832
  26. Плазменная СВЧ электроника

    УФН, 133:1 (1981),  3–32


© МИАН, 2024