يعرض 1 - 10 نتائج من 76 نتيجة بحث عن '"Rusov, S, A"', وقت الاستعلام: 1.14s تنقيح النتائج
  1. 1
    تقرير
  2. 2
  3. 3
    دورية أكاديمية

    المصدر: Radio Engineering; № 6 (2021); 1-16 ; Радиостроение; № 6 (2021); 1-16 ; 2587-926X

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.radiovega.su/jour/article/view/200/194Test; Батаев В.Я., Демшевский В.В., Цитович А.А., Левашов М.С., Гринев А.Ю., Багно Д.В., Зайкин А.Е., Ильин Е.В. Разработка излучающего полотна АФАР X-диапазона на основе печатного вибраторного излучателя // Электронная техника, cер. 1, СВЧ-техника. 2019. Вып. 3 (542). С. 76 – 87.; Floc’h J.-M., Denoual J.-M., Renaudin P. Design of Printed Dipole Array with Reflector // 4th European Conference on Antennas and Propagation 2010 (Barcelona, Spain, April 12 – 16, 2010): Proc.: IEEE, 2010. Pp. 138 – 141.; Lerideau G., Floc’h J.-M., El Sayed Ahmad A.K., Tarot A.-C., Loison R., Thizon S., Pied S. High Gain Printed Dipole Array with Reflectors and Directors // 2011 11th Mediterranean Microwave Symposium: MMS (Yasmine Hammamet, Tunisia, September 8 – 10, 2011): Proc.: IEEE, 2011. Pp. 61 – 63. DOI:10.1109/MMS.2011.6068529; Valavan S.E., Tran D., Yarovoy A.G. Novel Dual-Band Phased Array Antenna with Low Mutual Coupling Characteristics // The 8th European Conference on Antennas and Propaga-tion: EuCAP 2014 (The Hague, Netherlands, April 6 – 11, 2014): Proc.: IEEE, 2014. Pp. 1997 – 2000. DOI:10.1109/EuCAP.2014.6902197; Tarasenko N.V. Printed Dipole Antenna with Stepped-Width Dipoles // 2020 1st Interna-tional Conference Problems of Informatics, Electronics, and Radio Engineering: PIERE (Novosibirsk, Russia, December 10 – 11, 2020). Proc.: IEEE, 2020. Pp. 76 – 79. DOI:10.1109/PIERE51041.2020.9314679; Алексейцев С.А., Горбачев А.П., Тарасенко Н.В. Модифицированные печатные двух-диапазонные дипольные излучатели // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2017. № 3. С. 46 – 50.; Разумихин А.С., Девятков Г.Н., Лайко К.А., Филимонова Ю.О. Широкополосный из-лучатель фазированной антенной решетки в печатном исполнении // Вопросы радио-электроники. 2020. № 10. С. 38 – 45. DOI:10.21778/2218-5453-2020-10-38-45; Колмыкова А.С., Белоусов О.А., Колмыков Р.Ю., Дякин А.И. Построение сверхширо-кополосных излучателей с применением интегрированных печатных волноводов // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2017. № 4 (66). С. 214 – 220. DOI:10.17277/voprosy.2017.04.pp.214-220; Вендик О.Г., Парнес М.Д. Антенны с электрическим сканированием. Введение в тео-рию. Science Press, 2001. 252 с.; Mutual Coupling Between Antennas. Edited by Trevor S. Bird. John Wiley & Sons, Ltd., 2021. 455 p. DOI:10.1002/9781119565048; Khashimov A.B. Estimation of Mutual Coupling in Finite Array of Dipoles // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Компьютерные техноло-гии, управление, радиоэлектроника». 2015. Т. 15. № 3. С. 153 – 156. DOI:10.14529/ctcr150319; Knott P. Design of a Printed Dipole Antenna Array for a Passive Radar System // Interna-tional Journal of Antennas and Propagation. 2013. Vol. 2013. Article ID 179296. 6 p. DOI:10.1155/2013/179296; Vilenskiy A.R., Litun V.I., Lyulyukin K.V. Wideband Beam Steering Antenna Array of Printed Cavity-Backed Elements with Integrated EBG Structure // IEEE Antennas and Wire-less Propagation Letters. 2019. Vol. 18. No. 2. Pp. 245 – 249. DOI:10.1109/LAWP.2018.2888487; Сучков А.В., Климов К.Н. Линейная антенная решетка с расширенным рабочим сек-тором в угломестной плоскости // Антенны. 2013. № 8 (195). С. 18 – 29.; Курбатский А.С., Русов Ю.С. Снижение взаимной связи между печатными излучате-лями антенной решетки // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 2020. № 1-2. С. 163 – 164.; Кузнецов И.А., Грибанов А.Н., Курушин А.А., Мосейчук Г.Ф., Синани А.И. Электродинамические расчеты в ANSYS Electronics Desktop под управлением программы, разработанной в MATLAB // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2019. № 3. С. 13 – 18. DOI:10.38013/2542-0542-2019-3-13-18; https://www.radiovega.su/jour/article/view/200Test

  4. 4
    دورية أكاديمية

    المصدر: Radio Engineering; № 4 (2021); 1-12 ; Радиостроение; № 4 (2021); 1-12 ; 2587-926X

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.radiovega.su/jour/article/view/196/189Test; Скобелев С.П. Фазированные антенные решетки с секторными парциальными диаграммами направленности. М.: Физматлит, 2010. 320 с.; Skobelev S.P. On the subarray radiation pattern in phased arrays with interwoven feeding networks // 13th European conf. on antennas and propagation: EuCAP 2019 (Krakow, Poland, March 31 – April 5, 2019): Proc. N.Y.: IEEE, 2019. Pp. 1 – 4.; Skobelev S.P. On the radiation performance of the limited-scan arrays with interwoven feeding networks // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2019. Vol. 18. No. 6. Pp. 1114 – 1118. DOI:10.1109/LAWP.2019.2910298; Sidorov K.M., Skobelev S.P. Analysis of a network for feeding planar subarrays with flat-topped radiation patterns // Radiation and scattering of electromagnetic waves: RSEMW 2021 (Divnomorskoe, Russia, June 28 – July 2, 2021): Proc. N.Y.: IEEE, 2021. Pp. 191 – 194. DOI:10.1109/RSEMW52378.2021.9494053; Русов Ю.С., Пропастин А.А. Анализ характеристик многоэлементного излучателя на основе однокаскадной шахматной схемы возбуждения // Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: 11-я междунар. науч.-техн. конф. (Суздаль, Россия, 7-10 октября 2018 г.): Материалы. М.: Изд-во науч.-технологич. центра уникального приборостроения РАН, 2018. С. 63 – 65.; Пропастин А.А., Русов Ю.С. Анализ матрицы рассеяния последовательного делителя мощности с учетом характеристик его составных частей // 6-я Всероссийская микроволновая конф. (Москва, Россия, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 28-30 октября 2018 г.): Тр. Москва, 2018. С. 34 – 36.; Силаев М.А., Брянцев С.Ф. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ устройств. М.: Советское радио, 1970. 248 с.; Коган Н.Л., Машковцев Б.М., Цибизов К.Н. Сложные волноводные системы. Л.: Судпромгиз, 1963. 356 с.; Гостев В.И., Конин В.В., Мацепура А.Л. Линейные многоканальные устройства сверхвысоких частот. Киев: Радiоматор, 1997. 316 с.; Diaz Caballero E., Belenguer A., Esteban H., Boria V.E. Extending the cascading by pairs of multiport generalized scattering matrices for characterizing the connected ports // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2014. Vol. 24. No. 11. Pp. 733 – 735. DOI:10.1109/LMWC.2014.2348181; Belenguer A., Diaz Caballero E., Esteban H., Borja A.L., Cascon J. Krylov's solver based technique for the cascade connection of multiple n-port multimodal scattering matrices // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. 2013. Vol. 61. No. 2. Pp. 720 – 726. DOI:10.1109/TMTT.2012.2231696; https://www.radiovega.su/jour/article/view/196Test

  5. 5
    دورية أكاديمية

    المصدر: Radio Engineering; № 3 (2021); 1-12 ; Радиостроение; № 3 (2021); 1-12 ; 2587-926X

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.radiovega.su/jour/article/view/194/186Test; Митрохин В.Н., Пропастин А.А. Синтез излучающей системы, формирующей сектор-ную диаграмму направленности с минимизацией эффекта Гиббса // Радиооптика. 2016. № 6. С. 1 – 13.; Mitrokhin V.N., Propastin A.A. Synthesis of the radiating system forming the flat-topped radiation pattern with the most flat top. 2017 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW), Divnomorskoe, 2017, pp. 319 – 322. DOI:10.1109/RSEMW.2017.8103662; Mailoux R.J. Phased array antenna handbook. 3rd ed. Boston: Artech House Inc., [2018]. 530 p.; Пистолькорс А.А. Применение функций Матье для расчета распределения поля ан-тенны по заданной диаграмме направленности // Антенны. 2016. Вып. 9 (229). С. 22 – 25.; McLachlan N.W. Theory and Application of Mathieu Functions. London: Oxford Press, 1951. 401 p.; Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 2. М.: Лань, 2020. 800 с.; Abramowitz M., Stegun I. Handbook of Mathematical Functions with formulas, graphs, and mathematical tables. New York: Dover, 1964. 1046 p.; Coïsson R., Vernizzi G., Yang X. Mathieu functions and numerical solutions of the Mathieu equation. 2009 IEEE International Workshop on Open-source Software for Scientific Com-putation (OSSC). Guiyang, 2009, pp. 3 – 10. DOI:10.1109/OSSC.2009.5416839; Cojocaru E. Mathieu functions computational toolbox implemented in Matlab. Режим дос-тупа: https://arxiv.org/abs/0811.1970Test (дата обращения 02.12.2020).; Strelkov N.O. Coïsson R. Scilab Toolbox for Calculating of Mathieu Functions. 2018 IV In-ternational Conference on Information Technologies in Engineering Education (Inforino). Moscow, 2018, pp. 1 – 6.; Strelkov N.O., Kramm M.N., Coisson R. Calculation of Electric Potentials Generated by a Dipole Source in an Elliptical Conducting Cylinder of a Finite Length. 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). Rome, Italy, 2019, pp. 3845 – 3853. DOI:10.1109/PIERS-Spring46901.2019.9017604; Белов А.Н., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Цирулев А.Н. Поиск собственных значений функций Матье как часть алгоритма численного расчета спектров внутреннего вра-щения молекул // Вестник тверского государственного университета. Серия: приклад-ная математика. 2015. С. 25 – 34.; Pirmohabbati P., Refahi Sheikhani A.H., Saberi Najafi H., Abdolahzadeh Ziabari A. Numer-ical solution of fractional Mathieu quations by using block-pulse wavelets. Journal of Ocean Engineering and Science, 2019, volume 4, Issue 4, pp. 299 – 307.; https://www.radiovega.su/jour/article/view/194Test

  6. 6
    دورية أكاديمية

    المصدر: Radio Engineering; № 1 (2021); 1-13 ; Радиостроение; № 1 (2021); 1-13 ; 2587-926X

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.radiovega.su/jour/article/view/186/182Test; Федоров И.Б., Слукин Г.П., Митрохин В.Н., Крехтунов В.М. Элементная база зеркальных антенн и фазированных антенных решеток радиотехнических систем // Антенны. 2016. № 8. С. 84 – 98.; Mailloux R.J. Phased array antenna handbook. 3rd ed. Boston: Artech House Inc., [2018]. 530 p.; Сигитов В.В., Белугин Б.С., Кузнецов Ю.Н., Манаенков Е.В., Найок М.С., Степнов А.Л., Толстых В.Т., Хомяков А.В. Моноимпульсный облучатель: пат. 59330 Российская Федерация. 2006. Бюл. № 34. 11 с.; Образумов В.И., Крехтунов В.М., Шевцов О.Ю., Русов Ю.С., Голубцов М.Е. Моноимпульсная антенна: пат. 2370863 Российская Федерация. 2009. Бюл. № 29. 16 с.; Образумов В.И., Крехтунов В.М., Шевцов О.Ю., Русов Ю.С., Голубцов М.Е. Моноимпульсный облучатель: пат. 2380804 Российская Федерация. 2010. Бюл. № 3. 21 с.; Хандамиров В.Л., Сергеев Д.А. Исследование многоэлементного волноводного облучателя // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. № 5. С. 66 – 81. Режим доступа: http://engineering-science.ru/doc/841391.htmlTest (дата обращения 11.01.2021).; Антенны УКВ: В 2-х ч. / Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин; под общ. ред. Г.З. Айзенберга. Ч. 1. М.: Связь, 1977. 381 с.; Пономарев Л.И., Прилуцкий А.А., Васин А.А., Добычина Е.М., Малахов Р.Ю., Терехин О.В., Харалгин С.В. Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами: пат. 2655033 Российская Федерация. 2018. Бюл. № 15. 16 с.; Ononchimeg S., Otgonbaatar G., Jae-Hoon Bang, Bierng-Chearl Ahn. A new dual-polarized horn antenna excited by a gap-fed square patch // Progress in Electromagnetics Research Letters. 2011. Vol. 21. Pp. 129 – 137. DOI:10.2528/PIERL11012605; Вертей С.В., Курмашов А.Н., Мигачев М.И., Хохлов П.В. Волноводный излучатель: пат. 2723904 Российская Федерация. 2020. Бюл. № 17. 8 с.; Sajuyigbe S., Ross M., Geren P., Cummer S.A., Tanielian M.H., Smith D.R. Wide angle impedance matching metamaterials for waveguide-fed phased-array antennas // IET Microwaves, Antennas & Propagation. 2010. Vol. 4. No. 8. Pp. 1063 – 1072. DOI:10.1049/iet-map.2009.0543; Минин И.В., Минин О.В. Волноводный излучатель: пат. 174536 Российская Федерация. 2017. Бюл. № 29. 9 с.; Гайнулина Е.Ю., Орехов Ю.И., Назаров А.В., Корнев Н.С. Металлический волноводный облучатель с диэлектрической вставкой: пат. 2695946 Российская Федерация. 2019. Бюл. № 22. 12 с.; Павлов И.Д., Караев Я.В., Кот М.А. Сверхширокополосная диэлектрическая стержневая антенна // Известия высш. учеб. заведений России. Радиоэлектроника. 2020. Т. 23. № 2. С. 38 – 45. DOI:10.32603/1993-8985-2020-23-2-38-45; Mrnka M., Cupal M., Raida Z., Pietrikova A., Kocur D. Millimeter-wave dielectric resonator antenna array based on directive LTCC elements // IET Microwaves, Antennas & Propagation. 2018. Vol. 12. No. 5. Pp. 662 – 667. DOI:10.1049/iet-map.2017.0492; СВЧ-диэлектрики на основе полимеров / ОАО «Завод Магнетон». Продукция. Режим доступа: http://magneton.ru/produkcziya/svch-dielektriki/svch-dielektriki-polimerTest (дата обращения 07.02.2021).; https://www.radiovega.su/jour/article/view/186Test

  7. 7
    دورية أكاديمية
  8. 8
    دورية أكاديمية

    المؤلفون: Saquet, E., Emelyanov, N., Robert, V., Arlot, J. -E., Anbazhagan, P., Baillié, K., Bardecker, J., Berezhnoy, A. A., Bretton, M., Campos, F., Capannoli, L., Carry, B., Castet, M., Charbonnier, Y., Chernikov, M. M., Christou, A., Colas, F., Coliac, J. -F., Dangl, G., Dechambre, O., Delcroix, M., Dias-Oliveira, A., Drillaud, C., Duchemin, Y., Dunford, R., Dupouy, P., Ellington, C., Fabre, P., Filippov, V. A., Finnegan, J., Foglia, S., Font, D., Gaillard, B., Galli, G., Garlitz, J., Gasmi, A., Gaspar, H. S., Gault, D., Gazeas, K., George, T., Gorda, S. Y., Gorshanov, D. L., Gualdoni, C., Guhl, K., Halir, K., Hanna, W., Henry, X., Herald, D., Houdin, G., Ito, Y., Izmailov, I. S., Jacobsen, J., Jones, A., Kamoun, S., Kardasis, E., Karimov, A. M., Khovritchev, M. Y., Kulikova, A. M., Laborde, J., Lainey, V., Lavayssiere, M., Le, Guen, P., Leroy, A., Loader, B., Lopez, O. C., Lyashenko, A. Y., Lyssenko, P. G., Machado, D. I., Maigurova, N., Manek, J., Marchini, A., Midavaine, T., Montier, J., Morgado, B. E., Naumov, K. N., Nedelcu, A., Newman, J., Ohlert, J. M., Oksanen, A., Pavlov, H., Petrescu, E., Pomazan, A., Popescu, M., Pratt, A., Raskhozhev, V. N., Resch, J. -M., Robilliard, D., Roschina, E., Rothenberg, E., Rottenborn, M., Rusov, S. A., Saby, F., Saya, L. F., Selvakumar, G., Signoret, F., Slesarenko, V. Y., Sokov, E. N., Soldateschi, J., Sonka, A., Soulie, G., Talbot, J., Tejfel, V. G., Thuillot, W., Timerson, B., Toma, R., Torsellini, S., Trabuco, L. L., Traverse, P., Tsamis, V., Unwin, M., Van, Den, Abbeel, F., Vandenbruaene, H., Vasundhara, R., Velikodsky, Y. I., Vienne, A., Vilar, J., Vugnon, J. -M., Wuensche, N., Zeleny, P.

    المصدر: Mon. Not. R. Astron. Soc. ; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: The PHEMU15 catalogue and astrometric results of the Jupiter's Galilean satellite mutual occultation and eclipse observations made in 2014-2015 / E. Saquet, N. Emelyanov, V. Robert, et al. — DOI 10.1093/mnras/stx2957 // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2018. — Vol. 474. — Iss. 4. — P. 4730-4739.; 358711; Final; All Open Access, Green; https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85045988470&doi=10.1093%2fmnras%2fstx2957&partnerID=40&md5=81eac820de049b39e06c159adc75ca78Test; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02352278/file/Saquet_2017_PHEMUS15.pdfTest; http://elar.urfu.ru/handle/10995/102002Test; 85045988470

  9. 9
    دورية أكاديمية
  10. 10
    دورية أكاديمية

    المصدر: Radio Engineering; № 4 (2017); 16-27 ; Радиостроение; № 4 (2017); 16-27 ; 2587-926X

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.radiovega.su/jour/article/view/101/106Test; Денисенко В.В., Дубров Ю.Б., Корчемкин Ю.Б., Макота В.А., Николаев А.М., Толкачев А.А., Шитиков А.М., Шубов А.Г., Шишлов А.В. Многоэлементная ФАР Ка-диапазона волн // Антенны. 2005. № 1. С. 7-14.; Шевцов О.Ю., Артющев А.В., Крехтунов В.М., Голубцов М.Е., Русов Ю.С. Особенности построения фазированных антенных решеток миллиметрового диапазона волн для РЛС зенитно-ракетного комплекса малой дальности // Известия Российской Академии ракетных и артиллерийских наук. 2010. № 65. С. 61-69.; Федоров И.Б., Слукин Г.П., Митрохин В.Н., Крехтунов В.М. Элементная база зеркальных антенн и фазированных антенных решеток радиотехнических систем // Антенны. 2016. № 8. С. 84-98.; Комиссарова Е.В., Крехтунов В.М. Обобщение опыта разработки элементной базы фазированных антенных решеток коротковолновой части миллиметрового диапазона волн с ферритовыми фазовращателями // Антенны. 2014. № 4. С. 38-42.; Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток: учеб. пособие / Под ред. Д.И. Воскресенского. 4-е изд. М.: Радиотехника, 2012. 741 с.; Русов Ю.С., Костина Н.Ю., Крехтунов В.М. Волноводно-диэлектрические излучатели для ФАР. Вопросы оптимизации // 19-я науч.-техн. конф. (аспирантов и молодых специалистов): Сб. докл. Жуковский: НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова, 2008. С. 439-446.; Русов Ю.С., Костина Н.Ю., Крехтунов В.М. Методы разработки и исследования волноводно-диэлектрических излучателей для фазированных антенных решеток // 18-я Междунар. конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии»: КрыМиКо 2008 (Севастополь, 8-12 сентября 2008 г.): Материалы конф. Т. 2. Севастополь: Вебер, 2008. С. 411-412.; Фрейман А.Г. Исследование волноводно-диэлектрических излучателей фазированной антенной решетки миллиметрового диапазона длин волн // Молодежный научно-технический вестник. Электрон. журн. 2015. № 4. С. 38. Режим доступа: http://sntbul.bmstu.ru/doc/778189.htmlTest (дата обращения 07.06.2017).; Методы измерения характеристик антенн СВЧ / Л.Н. Захарьев, А.А. Леманский, В.И. Турчин и др.; Под ред. Н.М. Цейтлина. М.: Радио и связь, 1985. 368 с.; Крехтунов В.М., Русов Ю.С. Исследование диэлектрических излучателей для фазированных антенных решеток // 13-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии»: КрыМиКо 2003 (Севастополь, 8-12 сентября 2003 г.): Материалы. Севастополь: Вебер, 2003. С. 382-384.; Комиссарова Е.В. Исследование и разработка волноводных ферритовых фарадеевских фазовращателей и элементов ФАР на их основе для коротковолновой части миллиметрового диапазона волн: дис. … канд. техн. наук. М., 2015. 223 с.; https://www.radiovega.su/jour/article/view/101Test