RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Тараканов Илья Алексеевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Алгоритм численного решения уравнений Максвелла для моделирования возмущения магнитного поля ионизованной средой

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2024, 052, 16 стр.
  2. Модель непрерывного рассеяния фотонов в одномерном приближении

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2024, 042, 20 стр.
  3. Моделирование электропроводности ионизированного газа на основе численного анализа кинетики электронов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2023, 042, 32 стр.
  4. О построении газодинамической модели электропроводности ионизированного газа на основе суперкомпьютерного моделирования кинетики электронов

    Матем. моделирование, 35:12 (2023),  101–112
  5. Статистический метод частиц для решения фононного уравнения Больцмана

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2022, 096, 16 стр.
  6. Реализация метода частиц на компьютере с графическими ускорителями

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2022, 061, 21 стр.
  7. Математическое моделирование радиационной проводимости в сапфире с учетом электрон-фононного взаимодействия

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2022, 015, 20 стр.
  8. Термомеханические эффекты радиационного происхождения в изделиях микроэлектроники

    Матем. моделирование, 34:2 (2022),  58–70
  9. Неравновесная модель ионизации газа быстрыми электронами

    Матем. моделирование, 34:1 (2022),  3–15
  10. Моделирование переноса излучения в ускорителе электронов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2021, 047, 14 стр.
  11. О моделировании ионизации газа быстрыми электронами

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2021, 046, 12 стр.
  12. Математическая модель радиационно-индуцированной проводимости в кварце при воздействии мощного рентгеновского излучения

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2021, 018, 26 стр.
  13. Моделирование тока разряда конденсатора в потоке тормозного излучения ускорителя электронов

    Матем. моделирование, 33:12 (2021),  33–48
  14. О моделировании радиационного электромагнитного поля в полидисперсных средах замкнуто-ячеистой структуры

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2020, 092, 20 стр.
  15. Экспериментальная проверка математической модели переноса фотонов и электронов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 084, 17 стр.
  16. О моделировании радиационно-индуцированных зарядовых эффектов в мелкодисперсных материалах замкнуто-ячеистой структуры

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 080, 15 стр.
  17. Алгоритм моделирования радиационных термомеханических эффектов в приближении Каттанео

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

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

    Матем. моделирование, 30:12 (2018),  3–16
  20. Математическая модель взаимодействия протонов с веществом

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 138, 24 стр.
  21. Моделирование радиационной проводимости статистическим методом частиц

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

    Матем. моделирование, 28:6 (2016),  18–32
  23. Радиационно-индуцированная проводимость в кремнии и оксиде кремния. Времена релаксации

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2013, 084, 27 стр.


© МИАН, 2024