|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
Н. В. Образцов, Н. Ю. Быков, А. В. Суров, “Влияние турбулентности на параметры плазменного потока высоковольтного плазмотрона переменного тока”, ЖТФ, 95:12 (2025), 2402–2406 |
| 2. |
Т. А. Андреева, Н. Ю. Быков, В. В. Захаров, А. Я. Лукин, Д. С. Шмыр, “Нагрев и разрушение пористого поверхностного слоя кометного ядра”, ЖТФ, 95:12 (2025), 2350–2353 |
|
2024 |
| 3. |
Н. Ю. Быков, Н. В. Образцов, А. В. Суров, А. А. Дьяченко, “Высоковольтный плазмотрон переменного тока: динамика плазмообразующего газа”, Письма в ЖТФ, 50:23 (2024), 31–33 |
|
2023 |
| 4. |
Т. А. Андреева, Н. Ю. Быков, А. К. Климова, А. Я. Лукин, “Восстановление модели теплового процесса по зашумленным данным”, Письма в ЖТФ, 49:15 (2023), 17–22 |
| 5. |
Н. Ю. Быков, С. А. Фёдоров, “Алгоритм параллелизации по данным для метода прямого статистического моделирования течений разреженного газа на основе технологии OpenMP”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 63:12 (2023), 1993–2015 ; N. Yu. Bykov, S. A. Fyodorov, “Data parallelization algorithms for the direct simulation Monte Carlo method for rarefied gas flows on the basis of OpenMP technology”, Comput. Math. Math. Phys., 63:12 (2023), 2275–2296 |
4
|
|
2021 |
| 6. |
Н. Ю. Быков, А. А. Хватов, А. В. Калюжная, А. В. Бухановский, “Метод восстановления моделей тепломассопереноса по пространственно-временным распределениям параметров”, Письма в ЖТФ, 47:24 (2021), 9–12 |
|
2020 |
| 7. |
Т. А. Андреева, А. Е. Беркович, Н. Ю. Быков, С. В. Козырев, А. Я. Лукин, “Фокусированный ультразвук высокой интенсивности: тепловой нагрев и разрушение биологической ткани”, ЖТФ, 90:9 (2020), 1516–1527 ; T. A. Andreeva, A. E. Berkovich, N. Yu. Bykov, S. V. Kozyrev, A. Ya. Lukin, “High-intensity focused ultrasound: heating and destruction of biological tissue”, Tech. Phys., 65:9 (2020), 1455–1466 |
7
|
| 8. |
Н. Ю. Быков, В. В. Захаров, “Рост плотности и расхода тяжелого компонента при истечении разреженной газовой смеси в вакуум”, Письма в ЖТФ, 46:15 (2020), 3–6 ; N. Yu. Bykov, V. V. Zakharov, “An increase in the density and flow rate of the heavy species under rarefied gas mixture outflow into vacuum”, Tech. Phys. Lett., 46:8 (2020), 729–732 |
2
|
|
2019 |
| 9. |
Н. Ю. Быков, А. И. Сафонов, Д. В. Лещев, С. В. Старинский, А. В. Булгаков, “О газоструйном методе осаждения наноструктурных пленок серебра”, ЖТФ, 89:6 (2019), 830–843 ; N. Yu. Bykov, A. I. Safonov, D. V. Leshchev, S. V. Starinskiy, A. V. Bulgakov, “The gas-jet method of deposition of nanostructured silver films”, Tech. Phys., 64:6 (2019), 776–789 |
10
|
|
2015 |
| 10. |
Н. Ю. Быков, Ю. Е. Горбачев, “Прямое статистическое моделирование процессов формирования кластеров в газовой фазе: классический подход с поправкой на размер кластера”, ТВТ, 53:2 (2015), 291–300 ; N. Yu. Bykov, Yu. E. Gorbachev, “Direct statistical simulation of the processes of clusters formation in the gas phase: Classical approach with cluster size correction”, High Temperature, 53:2 (2015), 279–288 |
5
|
|
2009 |
| 11. |
Н. Ю. Быков, Г. А. Лукьянов, О. И. Симакова, “Прямое статистическое моделирование процессов образования и роста кластеров при расширении пара от внезапно включенного сферического источника”, Прикл. мех. техн. физ., 50:1 (2009), 101–109 ; N. Yu. Bykov, G. A. Luk'yanov, O. I. Simakova, “Direct simulation Monte Carlo study of the formation and growth of clusters in the case of vapor expansion from a suddenly switched spherical source”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 50:1 (2009), 86–92 |
1
|
|
2003 |
| 12. |
Н. Ю. Быков, Ж. Ф. Крифо, Г. А. Лукьянов, “Моделирование теплового состояния и внутренней атмосферы вращающейся кометы”, Матем. моделирование, 15:6 (2003), 33–34 |
1
|
|
1999 |
| 13. |
А. В. Богданов, Н. Ю. Быков, Ю. Е. Горбачев, В. В. Захаров, Г. А. Лукьянов, Г. О. Ханларов, “Прямое статистическое моделирование двух- и трехмерных струйных течений в газопылевой атмосфере комет”, Матем. моделирование, 11:12 (1999), 59–66 |
1
|
|