RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Райзер Юрий Петрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Заполнение плоского щелевого объема тлеющим разрядом в поперечном магнитном поле и влияние магнитного поля на контракцию разряда

    ЖТФ, 88:6 (2018),  832–842
  2. Применение метода Монте-Карло для нахождения коэффициентов ионизации и вторичной эмиссии и вольт-амперной характеристики таунсендовского разряда в водороде

    ЖТФ, 78:4 (2008),  47–54
  3. Самоподдерживающиеся колебания в слаботочном разряде с полупроводником в роли катода и балластного сопротивления. II. Теория

    ЖТФ, 76:2 (2006),  40–51
  4. Самоподдерживающиеся колебания в слаботочном разряде с полупроводником в роли катода и балластного сопротивления. I. Эксперимент

    ЖТФ, 76:2 (2006),  36–39
  5. Уменьшение сопротивления и энергетических затрат при выделении энергии перед тупым телом в гиперзвуковом полете

    ТВТ, 42:6 (2004),  890–899
  6. Механизм притяжения молнии и проблема лазерного управления молнией

    УФН, 170:7 (2000),  753–769
  7. Расчет и теория подобия эксперимента, моделирующего эффект "air-spike" в гиперзвуковой аэродинамике

    ТВТ, 36:2 (1998),  304–309
  8. Прорастание стримерного канала: поле и плотность плазмы за волной ионизации, начальные электроны перед нею

    ТВТ, 35:2 (1997),  181–186
  9. О немонотонности перехода от фарадеева пространства к положительному столбу и возникновении стоячих страт за катодной областью тлеющего разряда

    ТВТ, 35:1 (1997),  19–24
  10. Лазерные волны горения в соплах Лаваля

    ТВТ, 33:1 (1995),  13–23
  11. Расчетная модель тепловых и электроразрядных процессов в камерах технологических лазеров

    Матем. моделирование, 5:3 (1993),  32–58
  12. Скорость расширения токового пятна на катоде тлеющего разряда при внезапном повышении напряжения

    ТВТ, 31:1 (1993),  22–28
  13. 3-х мерная вычислительная МГД-модель разлета плазмы в неоднородной ионизированной среде с магнитным полем

    Матем. моделирование, 4:7 (1992),  49–66
  14. Точечный взрыв в среде с магнитным полем и следствия конечности проводимости в магнитогидродинамической модели

    Прикл. мех. техн. физ., 32:3 (1991),  22–28
  15. Продольная структура катодных частей тлеющего разряда

    ТВТ, 29:6 (1991),  1041–1052
  16. О наблюдаемой скорости медленного движения оптического разряда

    Квантовая электроника, 17:7 (1990),  937–942
  17. Диффузия зарядов вдоль тока и эффективный метод устранения счетной диффузии при расчетах разрядов типа тлеющего

    ТВТ, 28:3 (1990),  439–443
  18. Безэлектродный емкостной разряд, поддерживаемый повторяющимися высоковольтными импульсами

    ТВТ, 27:3 (1989),  431–438
  19. Горение непрерывного оптического разряда при повышенных давлениях

    Квантовая электроника, 15:3 (1988),  551–553
  20. Двумерная структура нормального тлеющего разряда и роль диффузии в формировании катодного и анодного токовых пятен

    ТВТ, 26:3 (1988),  428–435
  21. Еще раз о природе эффекта нормальной плотности тока на катоде тлеющего разряда

    Письма в ЖТФ, 13:8 (1987),  452–456
  22. О возможностях расширения области существования высокочастотного разряда с непроводящими приэлектродными слоями

    ТВТ, 25:5 (1987),  1008–1009
  23. Двумерные расчеты непрерывного оптического разряда в потоке атмосферного воздуха (оптического плазмотрона)

    ТВТ, 25:3 (1987),  454–461
  24. Дозвуковое вихревое движение газа в условиях интенсивного энерговыделения в оптическом плазмотроне

    Письма в ЖТФ, 12:3 (1986),  134–138
  25. Двумерный расчет поля температур непрерывного оптического разряда в воздухе

    Квантовая электроника, 13:3 (1986),  593–600
  26. Современный уровень понимания явлений в катодных частях тлеющего разряда

    ТВТ, 24:5 (1986),  984–994
  27. Самостоятельный и несамостоятельный тлеющие разряды в потоке газа

    ТВТ, 24:2 (1986),  233–238
  28. Численное исследование непрерывного оптического разряда в атмосферном воздухе в рамках одномерной модели

    ТВТ, 23:1 (1985),  29–35
  29. Исследование процесса в оптическом плазмотроне на основе численных расчетов

    Квантовая электроника, 11:11 (1984),  2301–2310
  30. Одномерная линеаризованная модель процесса в оптическом плазмотроне

    Квантовая электроника, 11:1 (1984),  64–72
  31. Непротиворечивый метод расчета переноса излучения и вопрос о структуре ударной волны

    Прикл. мех. техн. физ., 24:6 (1983),  42–47
  32. Быстропроточный технологический CO2-лазер комбинированного действия

    Квантовая электроника, 9:8 (1982),  1549–1557
  33. Оптические разряды

    УФН, 132:3 (1980),  549–581
  34. К вопросу о каналовой модели дуги

    ТВТ, 17:5 (1979),  1096–1098
  35. Простая теория пробоя одноатомных не легких газов в полях любых частот, от низких до оптических

    Прикл. мех. техн. физ., 14:1 (1973),  40–47
  36. О недостающем уравнении каналовой модели дуги, которое заменяет условие минимума напряжения

    ТВТ, 10:6 (1972),  1152–1155
  37. Распространение разрядов и поддержание плотной плазмы электромагнитными полями

    УФН, 108:3 (1972),  429–463
  38. Структура ударной волны, в которой происходит многократная ионизация атомов

    Прикл. мех. техн. физ., 11:5 (1970),  11–21
  39. Возникновение неравновесных состояний и изменение поглощательной способности плазмы под действием мощных световых импульсов

    Прикл. мех. техн. физ., 11:3 (1970),  27–37
  40. Нелинейное поглощение лазерных импульсов частично-ионизованным газом

    Прикл. мех. техн. физ., 11:1 (1970),  142–146
  41. Письмо в редакцию “Успехов физических наук”

    УФН, 101:3 (1970),  569
  42. Физические основы теории трещин хрупкого разрушения

    УФН, 100:2 (1970),  329–347
  43. Высокочастотный индукционный разряд высокого давления и безэлектродный плазмотрон

    УФН, 99:4 (1969),  687–712
  44. Высокочастотный разряд высокого давления в потоке газа как процесс медленного горения

    Прикл. мех. техн. физ., 9:3 (1968),  3–10
  45. Ионизационная релаксация за фронтом ударных волн в аргоне, содержащем примесь воздуха

    Прикл. мех. техн. физ., 9:1 (1968),  140–145
  46. О рекомбинации электронов в плазме, расширяющейся в пустоту

    Прикл. мех. техн. физ., 6:4 (1965),  10–20
  47. Пробой и нагревание газов под действием лазерного луча

    УФН, 87:1 (1965),  29–64
  48. Тормозное излучение электрона при рассеянии нейтральными атомами с учетом корреляции столкновений

    Прикл. мех. техн. физ., 5:5 (1964),  149–151
  49. Распространение ударной волны в неоднородной атмосфере в сторону уменьшения плотности

    Прикл. мех. техн. физ., 5:4 (1964),  49–56
  50. Замечание о разлете газового облака в пустоту

    Прикл. мех. техн. физ., 5:3 (1964),  162–163
  51. Движение в неоднородной атмосфере, вызванное кратковременным плоским ударом

    Докл. АН СССР, 153:3 (1963),  551–554
  52. О торможении и превращениях энергии плазмы, расширяющейся в пустом пространстве, в котором имеется магнитное поле

    Прикл. мех. техн. физ., 4:6 (1963),  19–28
  53. Движение газа под действием сосредоточенного удара по его поверхности (при взрыве на поверхности)

    Прикл. мех. техн. физ., 4:1 (1963),  57–66
  54. Ударные волны большой амплитуды в газах

    УФН, 63:3 (1957),  613–641

  55. Методы численного расчета двумерного течения в оптическом плазмотроне (№ 7510-86 Деп. от 31.Х.1986)

    ТВТ, 25:2 (1987),  412
  56. Одномерная численная модель оптического плазмотрона (№ 4705-84 от 4.VII.1984)

    ТВТ, 22:6 (1984),  1233
  57. I Всесоюзная школа-конференция «Применение лазеров в машиностроении и других областях техники и физические вопросы разработки газовых лазеров»

    Квантовая электроника, 2:2 (1975),  445–449


© МИАН, 2026