Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 525 για την αναζήτηση '"ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ"', χρόνος αναζήτησης: 1,18δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Rudolf A. Virts

    Πηγή: Izvestiya of Altai State University; No 4(138) (2024): Известия Алтайского государственного университета; 57-62
    Известия Алтайского государственного университета; № 4(138) (2024): Известия Алтайского государственного университета; 57-62

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://izvestiya.asu.ru/article/view/(2024)4-07

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was carried out within the framework of the project of the Unified Industry Thematic Plan of the State Corporation Rosatom “Development of a fully functional monolithic matrix sensitive element for quantum coordinate detectors of ionizing radiation., Работа выполнена в рамках проекта Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации «Росатом» «Разработка полнофункционального монолитного матричного чувствительного элемента для квантовых координатных детекторов ионизирующих излучений.

    Πηγή: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; Том 27, № 3 (2024); 232-244 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; Том 27, № 3 (2024); 232-244 ; 2413-6387 ; 1609-3577

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/591/480; Голодных Е.В. Обзор детекторов гамма-излучения для контроля положения ствола горизонтальной скважины. Вестник науки Сибири. Серия: Инженерные науки. 2013; (1(7)): 129—138. URL: https://jwt.su/journal/article/view/419?ysclid=m90ew506xh892151363; Сидоренко В.В., Кузнецов Ю.А., Оводенко А.А. Детекторы ионизирующих излучений. Ленинград: Судостроение; 1984. 240 с.; Volkov D.L., Murashev V.N., Legotin S.A., Karmanov D.E., Mukhamedshin R.A., Chubenko A.P. A new position-sensitive silicon pixel detector based on bipolar transistor. Instruments and Experimental Techniques. 2009; 52(5): 655—664. https://doi.org/10.1134/S0020441209050042; Murashev V.N., Legotin S.A., Orlov O.M., Korol'Chenko A.S., Ivshin P.A. A silicon position-sensitive detector of changed particles and radiation on the basis of functionally integrated structures with nano-micron active regions. Instruments and Experimental Techniques. 2010; 53(5): 657—662. https://doi.org/10.1134/S0020441210050076; Зи С. Физика полупроводниковых приборов: В 2-х кн. Пер. с англ. М.: Мир; 1984. Кн. 2. 456 с.; МОП СБИС. Моделирование элементов и технологических процессов. Под ред.: П. Апонетти, Р.В. Даттон, В.Г. Ольдхам. Пер. с англ. М.: Радио и связь; 1988. 496 с.; De Mari A. An accurate numerical steady-state one-dimensional solution of the p-n junction. Solid-State Electronics. 1968; 11(1): 33—58. https://doi.org/10.1016/0038-1101(68)90137-8; Бубенников А.Н. Моделирование интегральных микротехнологий приборов и схем. М.: Высш. шк.; 1989. 320 с.; Юрчук С.Ю., Мурашов В.Н. Моделирование полупроводниковых приборов. М.: Издательский Дом НИТУ «МИСиС»; 2001. 99 с.; Варлашов И.Б. Физико-топологическое моделирование полупроводниковых структур. URL: http://www.old.mpei.ru/Exp/getparm_AU.asp?parmvalueid=4000070001971; Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука; 1989. 608 с.; Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы математической физики. М.: Научный мир; 2000. 316 с.; Dainty J.C., Shaw R. Image science: Principles, analysis and evaluation of photographic-type imaging processes. London: NY, San-Francisco: Academic Press; 1974. 402 p.; Вологдин Э.Н., ЛысенкоА.П. Интегральное радиационное изменение параметров полупроводниковых материалов. М.: Моск. гос. ин-т электроники и математики; 1999. 94 с.; X-Ray mass attenuation coefficients. NIST Standard Reference Database 126. URL: https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ElemTab/z14.html; New semiconductor materials. Biology systems. Characteristics and properties. URL: http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/; https://met.misis.ru/jour/article/view/591

  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technologies; № 1 (1355) (2020): Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technologies; 69-74
    Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях; № 1 (1355) (2020): Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях; 69-74
    Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях; № 1 (1355) (2020): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях; 69-74

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Συγγραφείς: S. Popov V., С. Попов В.

    Συνεισφορές: The author is grateful to A.S. Boronina and two anonymous reviewers for fruitful criticism. The study was financially supported by the Russian Science Foundation No. 22-27-00266., Автор выражает благодарность А.С. Борониной и двум анонимным рецензентам за конструктивную критику настоящей работы. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда № 22-27- 00266.

    Πηγή: Ice and Snow; Том 63, № 1 (2023); 130-140 ; Лёд и Снег; Том 63, № 1 (2023); 130-140 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1157/654; Глазовский А.Ф., Мачерет Ю.Я. Вода в ледниках. Методы и результаты геофизических и дистанционных исследований. М.: ГЕОС, 2014. 528 с.; Казко Г.В., Саватюгин Л.М., Сократова И.Н. Моделирование циркуляции воды в антарктическом подледниковом озере Восток // Лёд и Снег. 2012. № 4. С. 86–91. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-4-86-91; Краслоу Г., Едгер Д. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. 488 с.; Кольцова Э., Скичко А., Женса А. Численные методы решения уравнений математической физики и химии. М.: Юрайт, 2020. 220 с.; Кузнецов Г.В., Шеремет М.А. Разностные методы решения задач теплопроводности: учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2007. 172 с.; Патерсон У.С.Б. Физика ледников. М.: Мир, 1984. 472 с.; Попов С.В., Кашкевич М.П., Боронина А.С. Состояние взлетно-посадочной полосы станции Новолазаревская (Восточная Антарктида) и оценка безопасности её эксплуатации по данным исследований 2021 г. // Лёд и Снег. 2022. Т. 62. № 4. С. 621–636.; Попов С.В., Поляков С.П., Пряхин С.С., Мартьянов В.Л., Лукин В.В. Строение верхней части ледника в районе планируемой взлетно-посадочной полосы станции Мирный, Восточная Антарктида (по материалам работ 2014/15 года) // Криосфера Земли. 2017. Т. XXI. № 1. С. 73–84.; Рыбак О.О., Рыбак Е.А. Алгоритм решения системы уравнений течения льда в трёхмерной математической модели // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2010. № 6. С. 117–121.; Самарский А.А. Теория разносных схем. М.: Наука, 1977. 656 с.; Смирнов В.И. Курс высшей математики. Т. 2. М.: Наука, 1974. 656 с.; Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. 736 с.; Alley R.B., Dupont T.K., Parizek B.R., Anandakrishnan S. Access of surface meltwater to beds of sub-freezing glaciers: preliminary insights // Annals of Glaciology. 2005. V. 40. P. 8–14.; Budd W.F. The dynamics of ice masses. ANARE Sci. Rep. Publ. 1969. V. 108, 212 p.; Greve R. A continuum-mechanical formulation for shallow polythermal ice sheets // Philos. Transaction Royal Society. London, 1997. V. 355. № 1726. P. 921–974.; Greve R., Blatter H. Dynamics of ice sheets and glaciers. Springer Science & Business Media, 2009. 300 p.; Huybrechts P. The Antarctic ice sheet and environmental change: a three-dimensional modelling study // Ber. Polarforsch. 1992. V. 99. 244 p.; Nye J.F. Water flow in glaciers: jökulhlaups, tunnels, and veins // Journ. of Glaciology. 1976. V. 17. № 76. P. 181–207.; Pattyn F. A new three-dimensional higher-order thermomechanical ice sheet model: Basic sensitivity, ice stream development, and ice flow across subglacial lakes // Journ. of Geophys. Research. 2003. V. 108. № B8. 2382 p.; Poinar K., Joughin I., Lilien D., Brucker L., Kehrl L., Nowicki S. Drainage of Southeast Greenland Firn Aquifer Water through Crevasses to the Bed // Journ. of Front. Earth Sci. 2017. V. 5. 5 p. https://doi.org/10.3389/feart.2017.00005; Thoma M., Grosfeld K., Mayer C. Modelling mixing and circulation in subglacial Lake Vostok, Antarctica // Ocean Dynamics. 2007. V. 57. № 6. P. 531–540.; van der Veen C.J. Fracture propagation as means of rapidly transferring surface meltwater to the base of glaciers // Geophys. Research Letters. 2007. № 34. L01501. https://doi.org/10.1029/2006GL028385

  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Report

    Συγγραφείς: Ван, Синьюэ

    Συνεισφορές: Лаптев, Роман Сергеевич

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Ван С. Применение общего псевдоспектрального метода при расчете функции импульсной пространственной волны : бакалаврская работа / С. Ван; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ); науч. рук. Р. С. Лаптев. — Томск, 2023.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75450

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75450

  20. 20