|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
Е. К. Колесников, А. Б. Яковлев, “Математическое моделирование неравновесных процессов на кафедре физической механики СПбГУ. Часть 2. Моделирование процессов в плазме”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 12:2 (2025), 203–227 |
|
2018 |
| 2. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, В. С. Петров, “Влияние процесса многократного рассеяния релятивистского электронного пучка в газоплазменной среде на динамику резистивной шланговой неустойчивости”, ЖТФ, 88:7 (2018), 1101–1103 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, V. S. Petrov, “Effect of multiple scattering of a relativistic electron beam in a gas–plasma medium on the dynamics of the resistive hose instability”, Tech. Phys., 63:7 (2018), 1070–1072 |
| 3. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, В. С. Петров, “Влияние временной модуляции тока на величину трекинг-силы, действующей на релятивистский электронный пучок в омическом плазменном канале”, ЖТФ, 88:7 (2018), 1098–1100 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, V. S. Petrov, “Effect of temporal current modulation on the tracking force acting on a relativistic electron beam in an Ohmic plasma channel”, Tech. Phys., 63:7 (2018), 1067–1069 |
| 4. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, В. С. Петров, “Расчет трекинг–силы при развитии резистивной шланговой неустойчивости релятивистского электронного пучка”, ЖТФ, 88:1 (2018), 110–112 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, V. S. Petrov, “The calculation of the tracking force in the evolution of the resistive hose instability of a relativistic electron beam”, Tech. Phys., 63:1 (2018), 108–110 |
|
2017 |
| 5. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Влияние внешнего продольного электрического поля на трекинг-силу при взаимодействии релятивистского электронного пучка с ионным каналом в режиме ионной фокусировки”, ЖТФ, 87:12 (2017), 1892–1894 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Effect of external longitudinal electric field on tracking force upon the interaction of a relativistic electron beam with the ion channel in the ion focusing regime”, Tech. Phys., 62:12 (2017), 1889–1892 |
| 6. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, В. С. Петров, “Моделирование динамики резистивной шланговой неустойчивости релятивистского электронного пучка, распространяющегося в омическом плазменном канале произвольной проводимости”, ЖТФ, 87:11 (2017), 1718–1721 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, V. S. Petrov, “Simulation of the dynamics of resistive hose instability of a relativistic electron beam propagating in a resistive plasma channel with arbitrary conductivity”, Tech. Phys., 62:11 (2017), 1720–1723 |
| 7. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, В. С. Петров, Г. Н. Клюшников, С. В. Чернов, “Влияние процесса токовой нейтрализации и многократного кулоновского рассеяния на пространственную динамику резистивной перетяжечной неустойчивости релятивистского электронного пучка, распространяющегося в омической плазме”, ЖТФ, 87:6 (2017), 938–941 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, V. S. Petrov, G. Klyushnikov, S. V. Chernov, “The influence of current neutralization and multiple Coulomb scattering on the spatial dynamics of resistive sausage instability of a relativistic electron beam propagating in ohmic plasma”, Tech. Phys., 62:6 (2017), 956–960 |
| 8. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “К вопросу о зависимости силы пучково-канального взаимодействия от формы радиальных профилей релятивистского электронного пучка и ионного канала в режиме ионной фокусировки”, ЖТФ, 87:2 (2017), 312–314 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Dependence of the beam–channel interaction force on the radial profiles of a relativistic electron beam and an ion channel in the ion-focusing regime”, Tech. Phys., 62:2 (2017), 341–343 |
|
2016 |
| 9. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Обобщение условия равновесия Беннета для релятивистского электронного пучка, распространяющегося в омическом плазменном канале и режиме ионной фокусировки продольно внешнему магнитному полю”, ЖТФ, 86:4 (2016), 1–5 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Generalization of the Bennett equilibrium condition for a relativistic electron beam propagating in the Ohmic plasma channel and ion focusing regime along an external magnetic field”, Tech. Phys., 61:4 (2016), 477–481 |
|
2015 |
| 10. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Кинетический подход к получению уравнения огибающей релятивистского электронного пучка, распространяющегося в режиме ионной фокусировки при наличии ионного канала произвольного радиального профиля”, ЖТФ, 85:11 (2015), 38–43 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Kinetic approach to deriving the envelope equation for a relativistic electron beam propagating in the ion focusing regime in the presence of an ion channel with an arbitrary radial profile”, Tech. Phys., 60:11 (2015), 1609–1614 |
| 11. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Уравнение поперечной динамики релятивистского электронного пучка, распространяющегося в омическом плазменном канале и режиме ионной фокусировки”, ЖТФ, 85:2 (2015), 8–11 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Equation of the transverse dynamics of a relativistic electron beam propagating in an ohmic plasma channel under ion focusing conditions”, Tech. Phys., 60:2 (2015), 162–165 |
|
2013 |
| 12. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Обобщение уравнения огибающей квазистационарного релятивистского электронного пучка в случае развития резистивной шланговой неустойчивости”, ЖТФ, 83:11 (2013), 153–155 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Generalization of the equation for the quasi-stationary relativistic electron beam envelope to the case of Resistive Hose instability”, Tech. Phys., 58:11 (2013), 1699–1701 |
1
|
| 13. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Уравнение Нордсика для квазистационарного релятивистского электронного пучка, распространяющегося в плотной и разреженной газоплазменной среде продольно внешнему магнитному полю”, ЖТФ, 83:11 (2013), 150–152 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Nordsieck’s equation for a quasi-stationary relativistic electron beam propagating in a dense and rarefied gas-plasma medium along an external magnetic field”, Tech. Phys., 58:11 (2013), 1696–1698 |
1
|
| 14. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Влияние скорости нарастания тока в импульсе релятивистского электронного пучка, распространяющегося в режиме ионной фокусировки, на динамику ионной шланговой неустойчивости”, ЖТФ, 83:9 (2013), 143–145 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Effect of the current rise rate in a relativistic electron beam pulse propagating in the ion focusing regime on the dynamics of ion hose instability”, Tech. Phys., 58:9 (2013), 1380–1382 |
| 15. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Влияние проводящего волновода на динамику ионной шланговой неустойчивости релятивистского электронного пучка, распространяющегося в режиме ионной фокусировки”, ЖТФ, 83:8 (2013), 151–154 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Effect of a conducting waveguide on the dynamics of ion hose instability of a relativistic electron beam propagating in the ion focusing regime”, Tech. Phys., 58:8 (2013), 1234–1237 |
1
|
| 16. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “К вопросу о поперечной дисперсии релятивистского электронного пучка при развитии ионной шланговой неустойчивости в режиме ионной фокусировки”, ЖТФ, 83:8 (2013), 148–150 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “On the transverse dispersion of a relativistic electron beam in the evolution of ion hose instability in the ion focusing regime”, Tech. Phys., 58:8 (2013), 1231–1233 |
2
|
| 17. |
Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов, “Определение конечного равновестного радиуса неподстроенного к равновесным условиям релятивистского электронного пучка при транспортировке в режиме ионной фокусировки”, ЖТФ, 83:3 (2013), 118–122 ; E. K. Kolesnikov, A. S. Manuilov, “Determination of the final equilibrium radius of a relativistic electron beam mismatched to the equilibrium conditions in transportation in the ion focusing regime”, Tech. Phys., 58:3 (2013), 425–429 |
|