|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
| 1. |
К. А. Верещагин, В. Д. Кобцев, С. А. Кострица, Д. Н. Козлов, В. В. Смирнов, В. И. Фабелинский, “Термометрия пространственно-неоднородного метановоздушного пламени с использованием двухцветной планарной
лазерно-индуцированной флуоресценциии спектроскопии когерентного антистоксова рассеяния света”, Квантовая электроника, 54:3 (2024), 188–195 [K. A. Vereshchagin, V. D. Kobtsev, S. A. Kostritsa, D. N. Kozlov, V. V. Smirnov, V. I. Fabelinskyǐ, “Thermometry of spatially inhomogeneous methane–air flame using two-color planar laser-induced fluorescence and coherent anti-Stokes raman scattering spectroscopy”, Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 6 (2024), S489–S498] |
1
|
|
2023 |
| 2. |
К. О. Айыыжы, Е. В. Бармина, В. Д. Кобцев, Д. Н. Козлов, С. А. Кострица, С. Н. Орлов, А. М. Савельев, В. В. Смирнов, Н. С. Титова, Г. А. Шафеев, “Исследование диффузионного горения суспензии наночастиц бора в изопропаноле в спутном потоке кислорода методами оптической спектроскопии”, Физика горения и взрыва, 59:2 (2023), 49–62 ; K. O. Aiyyzhy, E. V. Barmina, V. D. Kobtsev, D. N. Kozlov, S. A. Kostritsa, S. N. Orlov, A. M. Savel'ev, V. V. Smirnov, N. S. Titova, G. A. Shafeev, “Optical spectroscopic study of diffusive combustion of a suspension of boron nanoparticles in isopropanol in cocurrent oxygen flow”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:2 (2023), 167–179 |
|
2022 |
| 3. |
Е. В. Бармина, В. Д. Кобцев, С. А. Кострица, С. Н. Орлов, В. В. Смирнов, М. И. Жильникова, О. В. Уваров, Г. А. Шафеев, “Лазерный синтез нанокомпозитного углеводородного топлива и КАРС-диагностика пламени его горения”, Квантовая электроника, 52:1 (2022), 100–104 [E. V. Barmina, V. D. Kobtsev, S. A. Kostritsa, S. N. Orlov, V. V. Smirnov, M. I. Zhilnikova, O. V. Uvarov, G. A. Shafeev, “Laser synthesis of nanocomposite hydrocarbon fuel and CARS diagnostics of its combustion flame”, Quantum Electron., 52:1 (2022), 100–104 ] |
1
|
|
2020 |
| 4. |
П. С. Кулешов, В. Д. Кобцев, “Распределение кластеров алюминия и их воспламенение в воздухе при диспергировании наночастиц алюминия в ударной волне”, Физика горения и взрыва, 56:5 (2020), 80–90 ; P. S. Kuleshov, V. D. Kobtsev, “Distribution of aluminum clusters and their ignition in air during dispersion of aluminum nanoparticles in a shock wave”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 56:5 (2020), 566–575 |
7
|
|
2015 |
| 5. |
В. Д. Кобцев, Д. Н. Козлов, С. А. Кострица, В. В. Смирнов, О. М. Стельмах, “Измерения флуктуаций температуры в турбулентном пламени методом когерентного антистоксова рассеяния света”, Письма в ЖТФ, 41:15 (2015), 90–97 ; V. D. Kobtsev, D. N. Kozlov, S. A. Kostritsa, V. V. Smirnov, O. M. Stel'makh, “Temperature fluctuations in turbulent flame measured using coherent anti-Stokes Raman scattering”, Tech. Phys. Lett., 41:8 (2015), 756–758 |
9
|
|
2013 |
| 6. |
Д. Н. Козлов, В. Д. Кобцев, О. М. Стельмах, В. В. Смирнов, Е. В. Степанов, “Определение локальных концентраций молекул H<sub>2</sub>O и температуры газа в процессе нагрева водородно-кислородной газовой смеси методами линейной и нелинейной лазерной спектроскопии”, Квантовая электроника, 43:1 (2013), 79–86 [D. N. Kozlov, V. D. Kobtsev, O. M. Stel'makh, V. V. Smirnov, E. V. Stepanov, “Determination of local concentration of H<sub>2</sub>O molecules and gas temperature in the process of hydrogen – oxygen gas mixture heating by means of linear and nonlinear laser spectroscopy”, Quantum Electron., 43:1 (2013), 79–86 ] |
5
|
|