|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
| 1. |
С. А. Баренгольц, Н. М. Зубарев, Е. А. Кочурин, “Особенности развития электрогидродинамической неустойчивости границы расплавленного металла в сильном электрическом поле”, Письма в ЖТФ, 50:3 (2024), 36–39 |
|
2023 |
| 2. |
С. А. Баренгольц, Г. А. Месяц, “Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах”, УФН, 193:7 (2023), 751–769 ; S. A. Barengolts, G. A. Mesyats, “Explosive emission processes in thermonuclear facilities with magnetic plasma confinement and in linear electron–positron colliders”, Phys. Usp., 66:7 (2023), 704–721 |
6
|
|
2020 |
| 3. |
С. И. Берил, С. А. Баренгольц, Ю. А. Баренгольц, А. С. Старчук, “Квантовая теория эмиссии электронов из структуры “металл-диэлектрик” в сильных электрических полях”, ЖТФ, 90:6 (2020), 1035–1042 ; S. I. Beril, S. A. Barengol'ts, Yu. A. Barengolts, A. S. Starchuk, “A quantum theory of electron emission from a metal–dielectric structure in high electric fields”, Tech. Phys., 65:6 (2020), 994–1001 |
|
2017 |
| 4. |
А. Г. Николаев, Е. М. Окс, В. П. Фролова, Г. Ю. Юшков, Д. Л. Шмелев, И. В. Уйманов, С. А. Баренгольц, “Влияние параметров разряда на генерацию ионов дейтерия в плазме сильноточной импульсной вакуумной дуги с композиционным катодом из дейтерида циркония”, ЖТФ, 87:5 (2017), 681–687 ; A. G. Nikolaev, E. M. Oks, V. P. Frolova, G. Yu. Yushkov, D. L. Shmelev, I. V. Uimanov, S. A. Barengol'ts, “Effect of the discharge parameters on the generation of deuterium ions in the plasma of a high-current pulsed vacuum arc with a composite zirconium deuteride cathode”, Tech. Phys., 62:5 (2017), 701–707 |
20
|
|
2016 |
| 5. |
Р. Х. Амиров, С. А. Баренгольц, Е. В. Коростелев, Н. В. Пестовский, А. А. Петров, С. Ю. Савинов, И. С. Самойлов, “Влияние потока воздуха на отрицательный коронный разряд”, Письма в ЖТФ, 42:17 (2016), 64–69 ; R. Kh. Amirov, S. A. Barengol'ts, E. V. Korostelev, N. V. Pestovskii, A. A. Petrov, S. Yu. Savinov, I. S. Samoilov, “The airflow effect on a negative corona discharge”, Tech. Phys. Lett., 42:9 (2016), 912–914 |
6
|
|
2015 |
| 6. |
С. А. Баренгольц, Д. Ю. Карнаухов, А. Г. Николаев, К. П. Савкин, Е. М. Окс, И. В. Уйманов, В. П. Фролова, Д. Л. Шмелев, Г. Ю. Юшков, “Генерирование ионов изотопов водорода в вакуумном дуговом разряде с композиционным катодом из дейтерида циркония”, ЖТФ, 85:7 (2015), 45–54 ; S. A. Barengol'ts, D. Yu. Karnaukhov, A. G. Nikolaev, K. P. Savkin, E. M. Oks, I. V. Uimanov, V. P. Frolova, D. L. Shmelev, G. Yu. Yushkov, “Generation of hydrogen isotope ions in a vacuum arc discharge with a composite zirconium deuteride cathode”, Tech. Phys., 60:7 (2015), 989–999 |
33
|
| 7. |
Д. Л. Шмелев, С. А. Баренгольц, К. П. Савкин, “Расчет зарядового состава плазмы вакуумного дугового разряда с композитным катодом”, Письма в ЖТФ, 41:10 (2015), 81–88 ; D. L. Shmelev, S. A. Barengol'ts, K. P. Savkin, “Model calculation of the charge composition of a plasma in a vacuum-arc discharge with a composite cathode”, Tech. Phys. Lett., 41:5 (2015), 500–503 |
7
|
|
2014 |
| 8. |
Г. Ю. Юшков, А. Г. Николаев, В. П. Фролова, Е. М. Окс, Г. С. Румянцев, С. А. Баренгольц, “Масс-зарядовый состав плазмы вакуумной дуги с катодом из циркония, насыщенного дейтерием”, Письма в ЖТФ, 40:23 (2014), 74–81 ; G. Yu. Yushkov, A. G. Nikolaev, V. P. Frolova, E. M. Oks, G. S. Rumyantsev, S. A. Barengol'ts, “Plasma mass-charge composition of a vacuum arc with deuterium saturated zirconium cathode”, Tech. Phys. Lett., 40:12 (2014), 1072–1074 |
17
|
| 9. |
Д. Л. Шмелев, С. А. Баренгольц, Н. Н. Щитов, “Влияние дейтерирования катода на параметры вакуумно-дуговой плазмы”, Письма в ЖТФ, 40:18 (2014), 16–23 ; D. L. Shmelev, S. A. Barengol'ts, N. N. Shchitov, “The effect of cathode deuteration on the parameters of vacuum-arc plasma”, Tech. Phys. Lett., 40:9 (2014), 783–786 |
27
|
|
2013 |
| 10. |
М. М. Цвентух, С. А. Баренгольц, В. Г. Месяц, Д. Л. Шмелев, “Обратное движение катодных пятен первого типа в тангенциальном магнитном поле”, Письма в ЖТФ, 39:21 (2013), 1–9 ; M. M. Tsventoukh, S. A. Barengol'ts, V. G. Mesyac, D. L. Shmelev, “Retrograde motion of cathode spots of the first type in a tangential magnetic field”, Tech. Phys. Lett., 39:11 (2013), 933–937 |
18
|
|
2012 |
| 11. |
Н. С. Азарян, С. А. Баренгольц, Г. А. Месяц, Э. А. Перельштейн, В. П. Тараканов, “Управляемое коллективное ускорение электрон-ионных сгустков”, Письма в ЖЭТФ, 96:8 (2012), 552–556 ; N. S. Azaryan, S. A. Barengol'ts, G. A. Mesyats, E. A. Perelstein, V. P. Tarakanov, “Controlled collective acceleration of electron-ion bunches”, JETP Letters, 96:8 (2012), 502–506 |
1
|
| 12. |
Е. В. Орешкин, С. А. Баренгольц, В. И. Орешкин, С. А. Чайковский, “Характерная длина и время усиления лавины убегающих электронов в сильных электрических полях”, Письма в ЖТФ, 38:13 (2012), 17–26 ; E. V. Oreshkin, S. A. Barengol'ts, V. I. Oreshkin, S. A. Chaikovskii, “Characteristic length and enhancement time of a runaway electron avalanche in strong electric fields”, Tech. Phys. Lett., 38:7 (2012), 604–608 |
15
|
|
2011 |
| 13. |
Е. В. Орешкин, С. А. Баренгольц, А. В. Огинов, В. И. Орешкин, С. А. Чайковский, К. В. Шпаков, “Тормозное излучение быстрых электронов в длинных газовых промежутках”, Письма в ЖТФ, 37:12 (2011), 80–87 ; E. V. Oreshkin, S. A. Barengol'ts, A. V. Oginov, V. I. Oreshkin, S. A. Chaikovskii, K. V. Shpakov, “Bremsstrahlung radiation from high-energy electrons in wide gas-filled gaps”, Tech. Phys. Lett., 37:6 (2011), 582–585 |
9
|
|
2010 |
| 14. |
Н. С. Азарян, С. А. Баренгольц, С. Н. Доля, Г. А. Месяц, Э. А. Перельштейн, “Моделирование формирования электронного кольца с использованием пикосекундных электронных пучков в магнитной системе типа “касп””, ЖТФ, 80:4 (2010), 126–133 ; N. S. Azaryan, S. A. Barengol'ts, S. N. Dolya, G. A. Mesyats, È. A. Perelstein, “Simulation of the formation of an electron ring by picosecond electron beams in a cusp-type magnetic system”, Tech. Phys., 55:4 (2010), 557–564 |
1
|
| 15. |
С. А. Баренгольц, В. Г. Месяц, Д. Л. Шмелев, “Влияние тангенциального магнитного поля на эктонные процессы в катодном пятне вакуумной дуги”, Письма в ЖТФ, 36:23 (2010), 91–97 ; S. A. Barengol'ts, V. G. Mesyac, D. L. Shmelev, “Effect of tangential magnetic field on ecton processes in cathode spot of vacuum arc”, Tech. Phys. Lett., 36:12 (2010), 1109–1111 |
5
|
|
2009 |
| 16. |
С. А. Баренгольц, Г. А. Месяц, Э. А. Перельштейн, “Феноменологическая модель неустойчивой стадии вакуумного искрового разряда”, ЖТФ, 79:10 (2009), 45–52 ; S. A. Barengol'ts, G. A. Mesyats, È. A. Perelstein, “Phenomenological model of the unstable stage of a vacuum spark discharge”, Tech. Phys., 54:10 (2009), 1446–1453 |
8
|
|
2002 |
| 17. |
Г. А. Месяц, С. А. Баренгольц, “Взаимодействие плазменных струй и капель в прикатодной области вакуумной дуги”, Письма в ЖЭТФ, 75:6 (2002), 306–308 ; G. A. Mesyats, S. A. Barengol'ts, “Interaction of plasma jets and droplets in the cathode region of a vacuum arc”, JETP Letters, 75:6 (2002), 257–258 |
13
|
| 18. |
Г. А. Месяц, С. А. Баренгольц, “Механизмы генерации аномальных ионов вакуумной дуги.”, УФН, 172:10 (2002), 1113–1130 ; G. A. Mesyats, S. A. Barengol'ts, “Mechanism of anomalous ion generation in vacuum arcs”, Phys. Usp., 45:10 (2002), 1001–1018 |
91
|
|