?
Применение численного обращения преобразования Лапласа при исследовании нестационарных колебаний электромагнитоупругой толстостенной сферы
С. 80–82.
Вестяк В. А., Малашкин А. В., Тарлаковский Д. В.
В печати
Решение задачи о колебаниях толстостенной электромагнитоупругой сферы с помощью численного обращения преобразования Лапласа
В книге
Т. 3. , Львов: Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013.
Добавлено: 16 октября 2025 г.
Ruderman M. S., Петрухин Н. С., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2024 Vol. 528 No. 3 P. 4829–4837
Добавлено: 14 февраля 2024 г.
Ruderman M. S., N. S. Petrukhin, Solar Physics 2023 Vol. 298 Article 125
Добавлено: 3 декабря 2023 г.
Liudmila I. Kuzmina, Osipov, Y., Pesterev, A., International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 2023 Vol. 19 No. 3 P. 39–48
Добавлено: 31 октября 2023 г.
Silaev A. A., Romanov A. A., Силаева М. В. и др., Physical Review A: Atomic, Molecular, and Optical physics 2023 Vol. 108 No. 1 Article 013118
Предложен метод реализации поглощающих слоев для численного решения нестационарного уравнения Шредингера в открытой области. Метод основан на введении мнимого дифференциального оператора второго порядка, который эффективно поглощает волны, распространяющиеся как к границе, так и от нее. Вероятность выживания равна 0,01 для длины волны де Бройля, равной ширине слоя, и экспоненциально убывает с уменьшением длины волны. Предложенный ...
Добавлено: 23 сентября 2023 г.
Ruderman M. S., N. S. Petrukhin, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2023 Vol. 523 No. 2 P. 2074–2082
Добавлено: 26 июля 2023 г.
Ruderman M. S., Петрухин Н. С., Solar Physics 2022 Vol. 297 No. 9 Article 116
Добавлено: 13 сентября 2022 г.
Ruderman M. S., Петрухин Н. С., Solar Physics 2022 Vol. 297 No. 6 Article 72
Добавлено: 11 июля 2022 г.
Мы изучаем неоднородную популяцию, состоящую из двух групп колебательных элементов, одной с притягивающей, а другой с отталкивающей связью. Кроме того, мы устанавливаем разные внутренние временные шкалы для осцилляторов двух групп и концентрируемся на роли этого временного разделения в коллективном поведении. Наши результаты показывают, что это может значительно изменить свойства синхронизации системы, и последствия будут принципиально ...
Добавлено: 16 марта 2022 г.
Foroozandeh Z., Shamsi M., Azhmyakov V. и др., Mathematical Methods in the Applied Sciences 2017 Vol. 40 No. 5 P. 1783–1793
Добавлено: 30 октября 2021 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., Computational Mathematics and Modeling 2021 Vol. 32 P. 22–44
Добавлено: 30 сентября 2021 г.
Добавлено: 18 августа 2021 г.
Петрухин Н. С., Ruderman M. S., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2021 Vol. 501 P. 3017–3029
Добавлено: 23 января 2021 г.
Kenville R., Maudrich T., Vidaurre C. и др., Journal of Neurophysiology 2020 Vol. 124 No. 4 P. 1045–1055
Добавлено: 16 ноября 2020 г.
Liudmila I. Kuzmina, Osipov Y., Zheglova Y., , in: Journal of Physics: Conference Series, Volume 1425, Modelling and Methods of Structural Analysis 13–15 November 2019, Moscow, Russian FederationVol. 1425.: IOP Publishing, 2020. Ch. 1425 P. 1–8.
Добавлено: 2 июля 2020 г.
Обсуждается возможность возбуждения колебаний в шумановском резонаторе в атмосфере Марса. На Земле основным источником энергии в полости резонатора являются грозы на тропических широтах. На Марсе электрические явления возможны при пылевых событиях, таких как пылевые вихри и пылевые бури. Рассматривается электризация пыли в пылевом вихре на поверхности Марса, определяются возможные значения электрических полей, генерируемых вихрем. Получены оценки амплитуды колебаний в ...
Добавлено: 3 апреля 2020 г.