?
Simulation of a Fractal Koch Antenna with a Metamaterial Surface
P. 1–5.
Niš: IEEE, 2025.
Добавлено: 29 ноября 2025 г.
Одной из основных особенностей будущих систем 6G, работающих в субтерагерцовом и терагерцовом диапазонах частот (0,1–0,3 ТГц и 0,3–3 ТГц), является то, что часть покрытия базовой станции (БС) будет расположена в ближней зоне. Поскольку в этой зоне мощность принимаемого сигнала (SRP) сильно зависит не только от расстояния разнесения между пользовательским оборудованием (ПО) и БС, но и ...
Добавлено: 19 мая 2025 г.
Шураков А. С., Razakova A., Львов А. В. и др., IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 2025 Vol. 24 No. 1 P. 88–92
Добавлено: 9 января 2025 г.
Voronova E. I., A.A. Yelizarov, S.V. Bashkevich и др., , in: 2024 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).: IEEE, 2024. P. 1–4.
Добавлено: 10 октября 2024 г.
Niš: IEEE, 2023.
Добавлено: 21 июня 2024 г.
Святодух С. С., Селиверстов С. В., Applied Physics Letters 2023 Vol. 124 No. 12
Добавлено: 12 мая 2024 г.
Sergey Svyatodukh, Seliverstov S., Prokhodtsov A. и др., , in: Proceedings of the 34th European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2022).: CAL-TEK S.r.l., 2022. Ch. 26.
Добавлено: 15 апреля 2024 г.
CAL-TEK S.r.l., 2022.
Добавлено: 15 апреля 2024 г.
I. R. Lavrukhin, A. A. Yelizarov, S. V. Bashkevich, , in: 2023 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).: IEEE, 2023. P. 1–4.
Добавлено: 20 октября 2023 г.
IEEE, 2022.
Добавлено: 12 апреля 2022 г.
Mazhorin G., Moskalenko I., Besedin I. и др., Physical Review A: Atomic, Molecular, and Optical physics 2022 Vol. 105 No. 3 Article 033519
Добавлено: 29 октября 2021 г.
Shapiro D. S., Rubtsov A. N., Remizov S. V. и др., Physical Review A: Atomic, Molecular, and Optical physics 2019 Vol. 99 No. 6 Article 063821
Добавлено: 29 октября 2021 г.
IEEE, 2019.
Добавлено: 23 октября 2021 г.
Beliaev L., Takayama O., Мелентьев П. Н. и др., OPTO-ELECTRONIC ADVANCES 2021 Vol. 4 No. 8 Article 210031
Фотолюминесценция, в том числе флуоресценция, играет огромную роль в широком спектре приложений, от биомедицинского зондирования и визуализации до оптоэлектроники. Таким образом, усиление и контроль фотолюминесценции имеет огромное влияние как на фундаментальные научные исследования, так и на вышеупомянутые приложения. Среди различных нанофотонных схем и наноструктур для усиления фотолюминесценции мы рассматриваем определенный тип наноструктур, образующих, так называемые, гиперболические метаматериалы (ГММ). ГММ ...
Добавлено: 16 октября 2021 г.
IEEE, 2021.
Добавлено: 30 сентября 2021 г.
Елизаров А. А., Назаров И. В., Скуридин А. А. и др., , in: SYNCHROINFO 2020 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications.: IEEE, 2020. P. 1–4.
Добавлено: 20 августа 2020 г.
Tikhomirova K., Tantardini C., Sukhanova E. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2020 No. 11 P. 3821–3827
Добавлено: 8 мая 2020 г.
Ерофеев В. И., Павлов И. С., ИПФ РАН, 2019.
В данной монографии развиваются теоретические основы метода структурного моделирования применительно к метаматериалам. Этот метод учитывает параметры кристаллической решетки, размеры частиц среды, их форму и константы силовых взаимодействий между ними и поэтому является наиболее подходящим для изучения влияния размерных эффектов на физико-механические свойства материала. Построенные математические модели метаматериалов позволяют не только получить представление о качественном влиянии ...
Добавлено: 29 января 2020 г.
Елизаров А. А., Kukharenko A. S., Скуридин А. А. и др., , in: METAMATERIALS' 2019. Proceedings of the 13th International Congress on Artificial Materials for Novel Wave phenomena. 16 - 21 September, Rome, Italy, ISBN 978-1-7281-0477-5.: IEEE, 2019. P. 474–476.
Добавлено: 15 ноября 2019 г.