1. Экспериментальное и численное моделирование истечения сверхзвуковых струй в разреженную среду. Часть 1: течения без влияния конденсации

    Зарвин, А. Е., Дубровин, К. А., Ярков, Л. В., Бондарь, Е. А., Зайцев, А. В., Каляда, В. В. & Яскин, А. С., 2024, в: Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 25, 2, стр. 30-49 20 стр., 2.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  2. Экспериментальное исследование ускоренных ионно-кластерных пучков аргона

    Коробейщиков, Н. Г., Каляда, В. В., Шмаков, А. А. & Шульженко, Г. И., 2014, в: Письма в Журнал технической физики. 40, 1, стр. 50-57 8 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  3. Экспериментальное исследование сверхзвуковых кластированных струй

    Дубровин, К. А., 2019, стр. 8. 1 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийматериалыРецензирование

  4. Экспериментальное исследование и численное моделирование распространения пламени по поверхности пластины ПММА

    Korobeinichev, O. P., Gerasimov, I., Гончикжапов, М. Б., Tereshchenko, A. G., Глазнев, Р. К., Трубачев, С. А., Shmakov, A. G., Paletsky, A., Karpov, A. I., Shaklein, A. A., Kumar, A. & Raghavan, V., 2019, в: Пожаровзрывобезопасность. 28, 4, стр. 15-28 14 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  5. Экспериментальное исследование интенсивных потоков ван-дер-ваальсовых кластеров

    Роенко, М. А., 2016, стр. 91. 1 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийматериалыРецензирование

  6. Экспериментальное исследование влияния слабого поперечного постоянного электрического поля на распределение температуры в пламени горелки Бунзена

    Толстогузов, Р. В., Лавронов, К. Д., Шараборин, Д. К. & Дулин, В. М., 2025, в: Физика горения и взрыва. 61, 5, стр. 60-68 9 стр., 5.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  7. Экспериментальное измерение и аналитическая оценка усиления сигнала в иттербиевом волокне

    Штырина, О. В., Кохановский, А. Ю., Иваненко, А. В., Ефремов, С. А., Яруткина, И. А., Скидин, А. С., Чеховской, И. С. & Федорук, М. П., 2019, в: ФОТОН-ЭКСПРЕСС. 6 (158), стр. 378-379 2 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  8. Экспериментальная установка для плазмохимических исследований

    Зарвин, А. Е., Каляда, В. В., Яскин, А. С., Ходаков, М. Д., Коробейщиков, Н. Г., Художитков, В. Э., Мадирбаев, В. Ж. & Ездин, Б. С., 2016, в: Приборы и техника эксперимента. 6, стр. 50-56 7 стр., 8.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  9. Эквализация оптического сигнала в дисперсионной оптической линии связи с помощью синтетической фотонной решетки

    Паньков, А. В., Сидельников, О. С., Ватник, И. Д., Сухоруков, А. А. & Чуркин, Д. В., 2020, стр. 132-133. 2 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийтезисыРецензирование

  10. Эволюция фазового состава высокопрочных лазерных сварных соединений алюминиево-литиевых сплавов. 2. Структурно-фазовый состав после термической обработки

    Маликов, А. Г., Миронова, М. И., Витошкин, И. Е., Бегляров, Е. С., Карпов, Е. В., Завьялов, А. П. & Купер, К. Э., 2025, в: Металловедение и термическая обработка металлов. 3 (837), стр. 44-49

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

ID: 3088911