?
Distribution of temperature in the sheet materials in microwave devices of a waveguide type
P. 283–288.
Нефедов В. Н., Мамонтов А. В.
Приведены результаты расчета и измерений распределения температуры в листовых диэлектрических материалах, нагреваемых в микроволновых устройствах волноводного типа.
Предложен метод расчета СВЧ - устройств волноводного типа для термообработки листовых диэлектрических материалов. Рассмотрены СВЧ - устройства, отличительной особенностью которых является изменение геометрических размеров узкой стенки прямоугольного волновода, работающего на основном типе волны с целью обеспечения равномерного температуры в обрабатываемом листовом диэлектрическом материале.
Язык:
английский
Ключевые слова: распределение температурыдиэлектрический материалволноводwaveguidePower Distributionисточник СВЧ энергииtemperature fielddielectric materialmicrowave power sourceраспределение мощности
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
В книге
* 3. , M.: HSE, 2014.
Iliya Sheinman, , in: 2023 Days on Diffraction (DD).: St. Petersburg: IEEE, 2023. P. 205–211.
Добавлено: 26 июля 2025 г.
N. V. Kryzhanovskaya, K. A. Ivanov, N. A. Fominykh и др., Journal of Applied Physics 2023 Vol. 134 No. 10 Article 103101
Добавлено: 30 октября 2023 г.
Han L., Wang Z., Gordeev N. и др., Micromachines 2023 Vol. 14 No. 6 Article 1271
Добавлено: 27 июня 2023 г.
Изложены особенности технологии производства щебня из пеностекла на специализированных линиях. Проведен анализ сорбционных характеристик материала, определены зависимости влажности и теплопроводности, коэффициент приращения теплопроводности на каждый процент влажности. Изложенные в статье результаты экспериментальных исследований показывают, что пеностекольный щебень, изготовленный на специализированных линиях, в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к материалам изоляционного слоя. Этот материал обладает низкими ...
Добавлено: 20 марта 2023 г.
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Хриткин С. А., Измерительная техника 2022 № 6 С. 46–51
Рассмотрена актуальная задача снижения энергетических затрат и ускорения технологического процесса тепловой обработки листового полимерного композитного материала. Показано, что для решения поставленной задачи целесообразно использовать микроволновое излучение в качестве источника тепловой энергии. Описаны основные преимущества микроволнового метода тепловой обработки листового полимерного композитного материала по сравнению с традиционными методами. Разработана конструкция микроволновой установки непрерывного действия, в которой ...
Добавлено: 24 октября 2022 г.
Муретова М. Е., Ф.И. Зубов, Асрян Л. В. и др., Физика и техника полупроводников 2022 Т. 56 № 3 С. 363–369
На основе численного моделирования выполнен поиск асимметричных барьерных слоев (АБС) для лазерного диода с волноводом GaAs, излучающего на длине волны λ=980 нм. Пара АБС, прилегающих к активной области по обе стороны, блокирует нежелательные потоки носителей заряда и снижает паразитную спонтанную рекомбинацию в волноводных слоях. Предложены оптимальные конструкции АБС на основе AlGaAsSb и GaInP для блокирования ...
Добавлено: 11 августа 2022 г.
Добавлено: 14 февраля 2022 г.
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Назаров И. В. и др., Measurement Techniques 2021 Vol. 64 No. 4 P. 314–318
Добавлено: 16 октября 2021 г.
Рассмотрена актуальная задача снижения энергетических затрат технологического процесса тепловой обработки плиты из пенобетона. Показано, что для решения поставленной задачи целесообразно использовать в качестве источника теплоты энергию микроволнового излучения. Рассмотрены основные преимущества микроволнового метода тепловой обработки плиты из пенобетона по сравнению с традиционными методами. Разработана конструкция микроволновой установки для тепловой обработки плит из пенобетона. Источники микроволнового ...
Добавлено: 15 мая 2021 г.
Саргсян Г. А., Сотникова С. Ю., , in: 2020 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT).: IEEE, 2020. P. 1–6.
Добавлено: 9 мая 2020 г.
Нефедов В. Н., Measurement Techniques 2019 Vol. 62 No. 5 P. 449–454
Добавлено: 2 декабря 2019 г.
Беспалов П. А., Савина О. Н., Annales Geophysicae 2019 Vol. 37 P. 819–824
Добавлено: 10 октября 2019 г.
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Хриткин С. А., Измерительная техника 2019 № 4 С. 57–61
Предложен метод построения микроволновых установок типа бегущей волны с поперечным взаимодействием. Установки такого типа формируют равномерное распределение температуры по объёму стержней из полимерных композиционных материалов. Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований распределения температуры материала стержня. Показаны преимущества микроволновых технологий отверждения композиционных материалов по сравнению с традиционными методами. ...
Добавлено: 3 сентября 2019 г.
Елизаров А. А., Назаров И. В., Скуридин А. А., , in: 2019 International Seminar on Electron Devices Design and Production (SED).: IEEE, 2019. P. 1–4.
Добавлено: 27 августа 2019 г.
Нефедов В. Н., Измерительная техника 2019 № 5 С. 52–56
Предложен метод построения микроволновых установок с продольным взаимодействием. Установки такого типа формируют равномерное распределение температуры по поперечному сечению стержней из полимерных композиционных материалов. Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований распределения температуры по поперечному сечению материала стержня, а также параметры микроволновой установки. ...
Добавлено: 9 июля 2019 г.