Образец цитирования:
Л. М. Дегтярев, А. П. Фаворский, “Потоковый вариант метода прогонки для разностных задач с сильно меняющимися коэффициентами”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 9:1 (1969), 211–218; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 9:1 (1969), 285–294
\RBibitem{DegFav69}
\by Л.~М.~Дегтярев, А.~П.~Фаворский
\paper Потоковый вариант метода прогонки для разностных задач с сильно меняющимися коэффициентами
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 1969
\vol 9
\issue 1
\pages 211--218
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf7090}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0263323}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0195.17003}
\transl
\jour U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys.
\yr 1969
\vol 9
\issue 1
\pages 285--294
\crossref{https://doi.org/10.1016/0041-5553(69)90021-4}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf7090
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v9/i1/p211
Эта публикация цитируется в следующих 44 статьяx:
Randall Clark, Maxim Nurgaliev, Eduard Khairutdinov, Georgy Subbotin, Anders Welander, Dmitri M. Orlov, “Validation of NSFsim as a Grad-Shafranov equilibrium solver at DIII-D”, Fusion Engineering and Design, 211 (2025), 114765
А. Н. Козлов, В. С. Коновалов, “Эмпирическое условие стационарности двумерных течений ионизующегося водорода в канале плазменного ускорителя”, Матем. моделирование, 35:1 (2023), 13–33; A. N. Kozlov, V. S. Konovalov, “Empirical stationary condition of two-dimensional flows of ionizing hydrogen in the plasma accelerator channel”, Math. Models Comput. Simul., 15:4 (2023), 630–642
Н. С. Климов, К. М. Гуторов, Д. В. Коваленко, А. Н. Козлов, В. С. Коновалов, В. Л. Подковыров, А. Д. Ярошевская, “Спектры излучения в потоках ионизующихся газов для установки КСПУ-Т с продольным полем”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2022, 012, 32 с.
Andrei N. Kozlov, “Flows of ionizing gas in the plasma accelerator channel with longitudinal magnetic field”, Physics of Fluids, 34:10 (2022)
А. Н. Козлов, В. С. Коновалов, С. О. Новикова, “Исследование пульсирующих течений ионизующегося водорода в плазменном ускорителе на основе двумерной модели”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2021, 096, 24 с.
В. С. Коновалов, “Исследование устойчивости процесса ионизации гелия в канале плазменного ускорителя”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2021, 108, 24 с.
А. Н. Козлов, “Численная модель инжекции потока плазмы в магнитное поле соленоида”, Матем. моделирование, 32:5 (2020), 3–20; A. N. Kozlov, “Numerical model of plasma flow injection in solenoid magnetic field”, Math. Models Comput. Simul., 13:1 (2021), 1–10
А. Н. Козлов, В. С. Коновалов, Н. С. Климов, Д. В. Коваленко, В. Л. Подковыров, Р. В. Урлова, К. М. Гуторов, “Исследование переноса излучения в потоке ионизующегося гелия в плазменном ускорителе”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2020, 061, 27 с.
Andrei N. Kozlov, “Study of MHD dynamo effect at the outlet from plasma accelerator in the presence of longitudinal magnetic field”, Contributions to Plasma Physics, 60:3 (2020)
Kozlov A.N., “Mhd Model of Interaction of the Qspa Plasma Flow With the Magnetic Field of a Current-Carrying Ring Conductor”, Plasma Phys. Rep., 45:2 (2019), 147–158
A N Kozlov, N S Klimov, V S Konovalov, V L Podkovyrov, R V Urlova, “Study of the ionizing gas flow in the channel of plasma accelerator with different ways of gas inflow at the inlet”, J. Phys.: Conf. Ser., 1394:1 (2019), 012021
Andrey N Kozlov, “The study of high-velocity flow injection into the set of magnetic field coils coupled to plasma accelerator”, Plasma Phys. Control. Fusion, 61:3 (2019), 035008
Minev P., Srinivasan Sh., Vabishchevich P.N., “Flux Formulation of Parabolic Equations With Highly Heterogeneous Coefficients”, J. Comput. Appl. Math., 340 (2018), 582–601
Minev P. Vabishchevich P.N., “Splitting Schemes For the Stress Formulation of the Incompressible Navier–Stokes Equations”, J. Comput. Appl. Math., 344 (2018), 807–818
А. Н. Козлов, “Компрессионные течения плазмы в КСПУ при наличии сильного продольного магнитного поля”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 217, 20 с.
A N Kozlov, V S Konovalov, “Radiation transport in ionizing gas flow within the quasi-steady plasma accelerator”, J. Phys.: Conf. Ser., 946 (2018), 012165
А. Н. Козлов, “МГД модель взаимодействия потока плазмы из КСПУ с магнитным полем кольцевых проводников с током”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 093, 36 с.
А. Н. Козлов, В. С. Коновалов, “Исследование процесса ионизации азота и образования многозарядных ионов в канале плазменного ускорителя”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 100, 32 с.
А. Н. Козлов, В. С. Коновалов, “Модель неравновесного процесса ионизации с учетом поуровневой кинетики и переноса излучения в канале плазменного ускорителя”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 103, 28 с.
Kozlov A.N. Konovalov V.S., “Numerical Study of the Ionization Process and Radiation Transport in the Channel of Plasma Accelerator”, Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 51 (2017), 169–179