Аннотация:
Построены статистические алгоритмы моделирования каскадных процессов распространения излучения в сложных объектах для проведения расчетов на гетерогенной вычислительной технике. К таким процессам относятся генерация электронных потоков гамма-квантами, тормозное излучение электронов, радиационная электронная эмиссия и другие. Реализована экономичная схема учета поколений частиц излучения в процессе их переноса в веществе. Разработан способ гибридного распараллеливания вычислений для эффективного использования центрального и графического процессора. Способ основан на модификации обработки дерева ветвящихся траекторий частиц по поколениям. Приведены результаты модельных расчетов на гибридном вычислительном кластере К-100.
А. В. Сысенко, “Вычисление источника для двумерной модели радиационной электромагнитной наводки в коаксиальной кабельной линии”, Матем. моделирование, 37:1 (2025), 45–60
Mikhail Evgenievich Zhukovskiy, “On modeling radiation-induced charge effects in objects of complex geometry”, MathMon, 59 (2024), 49
M. E. Zhukovskiy, V. S. Zakharov, S. V. Podolyako, “Mathematical Models of Ionization of Air Plasma by Electron Flux”, Math Models Comput Simul, 14:6 (2022), 984
М. Е. Жуковский, В. С. Захаров, С. В. Подоляко, “Модели ионизации воздушной плазмы потоком электронов”, Матем. моделирование, 34:5 (2022), 46–60 [M. E. Zhukovskiy, V. S. Zakharov, S. V. Podolyako, “Mathematical models of ionization of air plasma by electron flux”, Matem. Mod., 34:5 (2022), 46–60]
V. A. Soboleva, M. E. Zhukovskiy, “On Modeling Sources of Radiation-Induced Effects in Heterogeneous Materials”, Math Models Comput Simul, 14:5 (2022), 829
В. А. Соболева, М. Е. Жуковский, “О моделировании источников радиационно-индуцированных эффектов в гетерогенных материалах”, Матем. моделирование, 34:3 (2022), 117–130 [V. A. Soboleva, M. E. Zhukovskiy, “On modeling sources of radiation-induced effects in heterogeneous materials”, Matem. Mod., 34:3 (2022), 117–130]
Mikhail Evgenievich Zhukovskiy, Varvara Alekseevna Egorova, “Modeling of the radiation induced electromagnetic field in finely-disperse media”, MathMon, 52 (2021), 52
В. А. Егорова, М. Е. Жуковский, О. С. Косарев, И. А. Тараканов, “О моделировании радиационного электромагнитного поля в полидисперсных средах замкнуто-ячеистой структуры”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2020, 092, 20 с.
M. E. Zhukovskiy, M. B. Markov, R. V. Uskov, L. V. Kuznetsova, “Modeling of radiation-induced electric current in the materials of finely dispersed structure”, Math. Montisnigri, 47 (2020), 65–74
В. А. Егорова, Ф. Н. Воронин, М. Е. Жуковский, М. Б. Марков, А. И. Потапенко, Р. В. Усков, Д. С. Бойков, “Модель радиационно-индуцированных термомеханических эффектов в гетерогенных мелкодисперсных материалах”, Матем. моделирование, 32:1 (2020), 85–99; V. A. Egorova, F. N. Voronin, M. E. Zhukovskiy, M. B. Markov, A. I. Potapenko, R. V. Uskov, D. S. Boykov, “Model of radiation-induced thermo-mechanical effects in heterogeneous fine-dispersed materials”, Math. Models Comput. Simul., 12:5 (2020), 729–739
М. В. Алексеев, В. А. Егорова, Ф. Н. Воронин, М. Е. Жуковский, А. И. Потапенко, Р. В. Усков, “О моделировании радиационно-индуцированных термомеханических эффектов в гетерогенных материалах сложной дисперсной структуры”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 032, 24 с.
М. В. Алексеев, В. А. Егорова, М. Е. Жуковский, Д. Н. Садовничий, И. А. Тараканов, Р. В. Усков, “О моделировании радиационно-индуцированных зарядовых эффектов в мелкодисперсных материалах замкнуто-ячеистой структуры”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 080, 15 с.
В. А. Егорова, К. К. Иноземцева, М. Е. Жуковский, “Подход к моделированию радиационно-индуцированных вторичных эффектов в сложных технических объектах”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 110, 24 с.
М. В. Алексеев, Ф. Н. Воронин, В. А. Егорова, М. Е. Жуковский, М. Б. Марков, Е. Б. Савенков, Р. В. Усков, “О расчете исходных данных для моделирования радиационно-индуцированных эффектов в материалах пористого типа”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 208, 21 с.
Abdullin A., Stepanov D., Akhin M., “Distributed Analysis of the Bmc Kind: Making It Fit the Tornado Supercomputer”, Tools and Methods of Program Analysis, Communications in Computer and Information Science, 779, eds. Itsykson V., Scedrov A., Zakharov V., Springer International Publishing Ag, 2018, 1–10
М. Е. Жуковский, Р. В. Усков, Е. Б. Савенков, М. В. Алексеев, М. Б. Марков, Ф. Н. Воронин, “Модель переноса излучения в веществе гетерогенных материалов пористого типа”, Матем. моделирование, 30:10 (2018), 3–20; M. E. Zhukovskiy, R. V. Uskov, E. B. Savenkov, M. V. Alekseev, M. B. Markov, F. N. Voronin, “The model of the radiation transport in the matter of heterogeneous materials of the porous type”, Math. Models Comput. Simul., 11:3 (2019), 415–425
V. Egorova, M. Zhukovskiy, “Handling of the radiative electron emission modeling results by use of the neural networks”, Math. Montisnigri, 38 (2017), 89–99