?
Electrodynamic Analysis of a Resonant Slot Patch Antenna and its MIMO Array
P. 1–4.
Tiraspolsky S.A., Ermolayev V. T., Flaksman A. G. и др., Radioelectronics and Communications Systems 2011 Vol. 54 P. 219–226
Добавлено: 10 февраля 2026 г.
Sergey Tiraspolsky, Jeon B., Kim J. и др., Proceedings of the 7th IEEE conference on Consumer communications and networking (CCNC’2010) 2010 P. 834–838
Добавлено: 10 февраля 2026 г.
Perov G. A., Пресняков С. А., Касаткин А. Д. и др., , in: 2025 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).: IEEE, 2025.
Добавлено: 15 декабря 2025 г.
S.A. Scherbak, Terpitskiy А. N., Reshetov I. и др., ACS Photonics 2025 Vol. 12 No. 4 P. 2016–2026
Добавлено: 22 сентября 2025 г.
Уткин М. В., Грачев Н. Н., Уткин Б. В. и др., В кн.: Инновационные, информационные и коммуникационные технологии. Сборник трудов XХ Международной научно-практической конференции.: Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024. С. 237–242.
В статье проведено численное моделирование антенной решётки с использованием пакета CST MWS. Исследованы конструктивные параметры элементов решётки, включая радиус излучателя, толщину и диэлектрическую проницаемость материала. Представлены результаты моделирования диаграмм направленности, частотной зависимости коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) и коэффициента усиления. Особое внимание уделено исследованию ширины основного лепестка и уровня боковых лепестков диаграммы направленности. Также ...
Добавлено: 17 февраля 2025 г.
Уткин М. В., Грачев Н. Н., Уткин Б. В. и др., В кн.: Инновационные, информационные и коммуникационные технологии. Сборник трудов XХ Международной научно-практической конференции.: Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024. С. 233–237.
В статье рассматривается проектирование и расчёт параметров антенной решетки с учетом условий эксплуатации и требований технического задания. Основное внимание уделено выбору конструктивных параметров элементов антенной решётки, таких как диэлектрическая проницаемость, радиус излучателя и расстояние между элементами, а также расчету диаграммы направленности. Особое внимание уделено анализу уровня боковых лепестков диаграммы направленности. ...
Добавлено: 17 февраля 2025 г.
ELECTRODYNAMIC MODEL OF CONICAL HORN ANTENNA RADIATION FIELDS FOR PURPOSES OF ELECTROMAGNETIC SAFETY
A. P. Kuchina, E. A. Zakirova, , in: 2023 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).: IEEE, 2023. P. 1–4.
Добавлено: 21 октября 2023 г.
Mashkova M. A., V. N. Karavashkina, A. A. Yelizarov и др., , in: 2023 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications.: IEEE, 2023. P. 1–5.
Добавлено: 20 октября 2023 г.
I. R. Lavrukhin, A. A. Yelizarov, S. V. Bashkevich и др., , in: 2023 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications.: IEEE, 2023. P. 1–5.
Добавлено: 20 мая 2023 г.
A. A. Yelizarov, I. R. Lavrukhin, S. V. Bashkevich, , in: 2022 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE’ 2022). MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE. Saratov. September 22-23, 2022.: IEEE, 2022. P. 40–42.
Добавлено: 17 октября 2022 г.
Пресняков С. А., Касаткин А. Д., Кравченко Н. П. и др., , in: 2022 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).: IEEE, 2022. P. 1–4.
Добавлено: 15 сентября 2022 г.
Елизаров А. А., Lavrukhin I. R., Bashkevich S. V., , in: 2020 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications.: IEEE, 2020. P. 1–4.
Добавлено: 5 мая 2020 г.
Малинова О. Е., Сидорова Т. В., Елизаров А. А. и др., , in: 2018 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, IEEE Conference #43917, Moscow Technical University of Сommunications and Informatics.: IEEE, 2018. P. 1–3.
Добавлено: 4 мая 2018 г.
Кравченко Н. П., Стромов Ю. В., Чхеидзе А. А. и др., T-Comm: Telecommunications and transport 2017 Vol. 11 No. 4 P. 81–86
Данная работа рассматривает модели замедляющих систем, используемых при проектировании приборов миллиметрового диапазона. Для конструирования ламп бегущей волны (ЛБВ), работающей в миллиметровом диапазоне, следует выбирать аксиально-симметричные резонаторные замедляющие системы (ЗС). Построения 3D моделей рассматриваемой замедляющей системы производиться в программном пакете HFSS [1]. Для расчета дискретных характеристик используется программа, изложенная в [2]. На основе результатов расчета строится ...
Добавлено: 22 июня 2017 г.
Мозговой Ю. Д., Хриткин С. А., , in: Proceedings of the 18th IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC-2017).: L.: IEEE, 2017. P. 1–2.
Добавлено: 14 мая 2017 г.
Natalja P. Kravchenko, Sergey V. Mukhin, Semyon A. Presnyakov и др., T-Comm: Telecommunications and transport 2016 Vol. 10 No. 8 P. 83–88
В работе рассматриваются замедляющие системы и их модели, которые используются при проектировании приборов миллиметрового диапазона. В лампах бегущей волны миллиметрового диапазона используются прямоугольные и аксиально-симметричные резонаторные замедляющие системы (ЗС). Анализ этих замедляющих систем проводился с использованием 3D моделирования по программе HFSS [1]. Дисперсионные характеристики рассчитывались по программе, изложенной в [2]. Полученные в результате расчета характеристики ...
Добавлено: 15 сентября 2016 г.
Мозговой Ю. Д., Хриткин С. А., , in: Proceedings of the 17th IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC-2016).: Monterey: IEEE, 2016. P. 343–344.
Добавлено: 11 мая 2016 г.
Кравченко Н. П., Мухин С. В., Пресняков С. А., T-Comm: Телекоммуникации и транспорт 2015 Т. 9 № 6 С. 57–63
Рассматривается модель усиления электромагнитных волн миллиметрового диапазона нерелятивистскими
электронными потоками в одномерно периодических электродинамических системах. В качестве замедляющих систем исследуются системы типа "петляющий волновод" и типа "встречные штыри", пригодные для
работы в миллиметровом диапазоне. Основными направлениями исследования являются:
– разработка модели лампы бегущей волны на основе разностной теории возбуждения электродинамических систем токами;
– моделирование и расчет по упрощённым волноводно-резонаторным ...
Добавлено: 2 октября 2015 г.
Кравченко Н. П., Мухин С. В., Пресняков С. А., В кн.: Тезисы докладов IX международной отраслевой научной конференции “Технологии информационного общества”.: М.: ИД Медиа Паблишер, 2015. С. 83–83.
В работе рассматривается модель усиления электромагнитных волн миллиметрового диапазона нерелятивистскими электронными потоками в одномерно периодических электродинамических системах.
В качестве замедляющих систем исследуются системы типа «петляющий волновод» и типа «встречные штыри», пригодные для работы в миллиметровом диапазоне.
Основными направлениями исследования являются:
- разработка модели лампы бегущей волны на основе разностной теории возбуждения электродинамических систем токами;
- моделирование и расчет по ...
Добавлено: 2 октября 2015 г.