?
Modeling of beam-plasma devices slow-wave structures and analysis of their dispersion characteristics
P. 71–75.
В книге
М.: Фонд «Качество», 2016.
Юрин А. И., International Journal of Applied Glass Science 2026 Vol. 17 No. 2 Article e70022
Добавлено: 23 января 2026 г.
S. A. Presnyakov, A. D. Kasatkin, N. P. Kravchenko, , in: 2024 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications.: IEEE, 2024. P. 1–6.
Добавлено: 14 сентября 2024 г.
Рассмотрены дисперсионные характеристики оптических стекол. Предложен подход к исследованию дисперсионных характеристик оптических стекол, требующий измерения показателя преломления только на трех длинах волн, что упрощает процесс измерений по сравнению с применением широко распространенной дисперсионной формулы Селлмейера. Предложена аппроксимирующая функция для показателя преломления оптических стекол, рассчитана погрешность аппроксимации для различных марок стекла, предложен способ коррекции погрешности аппроксимации. ...
Добавлено: 2 января 2024 г.
S. A. Presnyakov, A. D. Kasatkin, N. P. Kravchenko, , in: 2023 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).: IEEE, 2023. P. 1–4.
Добавлено: 16 октября 2023 г.
Касаткин А. Д., Пресняков С. А., Кравченко Н. П. и др., , in: SYNCHROINFO 2019 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications, IEEE Conference # 47541.: IEEE, 2019. P. 1–5.
Добавлено: 24 октября 2019 г.
Мозговой Ю. Д., Хриткин С. А., Nikitina E. M., , in: 2018 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE).: Саратов: IEEE, 2018. P. 113–119.
Добавлено: 16 октября 2018 г.
Кравченко Н. П., Касаткин А. Д., Пресняков С. 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. 1–5.
Добавлено: 14 мая 2018 г.
Кравченко Н. П., Мухин С. В., Пресняков С. А., Journal of Communications Technology and Electronics 2017 Vol. 62 No. 7 P. 800–808
Добавлено: 24 октября 2017 г.
Касаткин А. Д., Пресняков С. А., Кравченко Н. П. и др., T-Comm: Телекоммуникации и транспорт 2017 Т. 11 № 1 С. 31–36
Проводится расчет дисперсионных характеристик замедляющих систем, пригодных для использования в приборах терагерцового диапазона. К таким замедляющим системам могут быть отнесены системы типа "петляющий волновод", типа "серпантин" и типа "встречные штыри". Анализ дисперсионных характеристик этих замедляющих систем осуществлялся с помощью волноводно-резонаторной модели, которая построена для замедляющих систем типа "петляющий волновод" с учетом канала для электронного пучка. ...
Добавлено: 28 июня 2017 г.
Мозговой Ю. Д., Хриткин С. А., Evdokimov Y. V., , in: Proceedings of the 18th IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC-2017).: L.: IEEE, 2017. P. 1–2.
Добавлено: 14 мая 2017 г.
Кравченко Н. П., Пресняков С. А., Касаткин А. Д. и др., , in: Proceedings of the 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus).: St. Petersburg: Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, 2017. P. 135–137.
Добавлено: 1 марта 2017 г.
Касаткин А. Д., Кравченко Н. П., Мухин С. В. и др., , in: 2016 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE).: Саратов: IEEE, 2016. P. 63–70.
Для моделирования резонаторных замедляющих систем пучково-плазменных приборов в работе использовался метод эквивалентных систем, а в качестве заполнителя пролетного канала рассматривалась бесстолкновительная плазма. Сопоставление результатов расчета показывает адекватность разработанной модели по отношению к реальным приборам и структурам. Анализировались дисперсионные характеристики замедляющей системы. Была разработана структура высокочастотного блока пучково-плазменной ЛБВ и с помощью программы «VEGA» проведена оценка ...
Добавлено: 30 сентября 2016 г.
Пресняков С. А., Кравченко Н. П., Мухин С. В., , in: 2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Proceedings.: M.: HSE, 2016. P. 1–4.
Добавлено: 19 сентября 2016 г.
Азов Г. А., Ефремова М. В., Солнцев В. А. и др., Journal of Communications Technology and Electronics 2016 Vol. 61 No. 8 P. 915–919
Добавлено: 29 июня 2016 г.
Пресняков С. А., Кравченко Н. П., Мухин С. В., В кн.: Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения: Материалы международной научно-технической конференции INTERMATIC-2015Ч. 4: Приборы и компоненты РЭА.: М.: Редакционно-издательский отдел МИРЭА, 2015. Гл. 57 С. 224–227.
Развитие микроволновых технологий и их проникновение в новые сферы науки
и техники привело к образованию новых проблем, связанных с проектированием и
разработкой новых приборов на их основе. В данной работе рассматриваются широко
применяющиеся в создании усилителей больших и средних мощностей цельнометал
лические резонаторные замедляющие системы (ЗС). В силу трёхмерности данных ЗС
моделирование использующих их приборов методами строгой электродинамики за
труднительно, что ...
Добавлено: 10 декабря 2015 г.
Кравченко Н. П., Мухин С. В., Пресняков С. А., В кн.: Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения: Материалы международной научно-технической конференции INTERMATIC-2015Ч. 4: Приборы и компоненты РЭА.: М.: Редакционно-издательский отдел МИРЭА, 2015. Гл. 45 С. 185–188.
При разработке усилителей сверхвысоких частот (СВЧ) большой и средней мощности, широко используемых в радиоэлектронном приборостроении, применяются цельнометаллические резонаторные замедляющие системы (ЗС), обеспечивающие необходимый теплоотвод. Эти ЗС являются трехмерными, а моделирование приборов, создаваемых на их основе с использованием строгих электродинамических программ, требует больших затрат вычислительных ресурсов. Поэтому разработка простых и точных моделей резонаторных ЗС, используемых при ...
Добавлено: 10 декабря 2015 г.