• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • Публикации ВШЭ
  • Глава
  • Program complex for designing cm-and mm-range traveling-wave tube
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Приоритетные направления
  • бизнес-информатика
  • государственное и муниципальное управление
  • гуманитарные науки
  • инженерные науки
  • компьютерно-математическое
  • математика
  • менеджмент
  • право
  • социология
  • экономика
по году
  • 2028
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • еще
Тематика
Новости
1 октября 2026 г.
Смыслы, скорость и локальный код: как изменится потребительский спрос в креативных индустриях к 2029 году
Институт развития креативных индустрий ФКИ ВШЭ подвел итоги масштабного Трендвотчинг-исследования, проведенного весной 2026 года. В нем приняли участие более 300 ведущих экспертов. Одним из ключевых выводов стало понимание: потребитель больше не покупает продукт как набор функций. Он выбирает отношение, скорость, смысл и личную вовлеченность. В качестве доминирующего тренда на трехлетнем горизонте зафиксирован переход от материальных характеристик продукта к нематериальным.
1 октября 2026 г.
Российские ученые оценили скрытые риски болезней сердца у 43 тысяч человек
Исследователи НИУ ВШЭ и «Биотехнологического кампуса» проанализировали более 43 000 геномов здоровых участников Национальной генетической инициативы «100 000+Я». У 559 человек обнаружили патогенные или вероятно патогенные варианты генов, связанные с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные позволяют раньше начать лечение или провести дополнительное обследование. О результатах исследования ученые рассказали на конгрессе «Генетика и сердце» в НИУ ВШЭ.
30 сентября 2026 г.
Ученые НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург нашли способ ускорения нейросетей при помощи микролазеров
Ученые Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерного института Академии наук Шаньдунь (Китай) смогли напрямую сопоставить скорость микродисковых лазеров, работающих от оптической и электрической энергии. Результаты позволят оптимизировать работу источников излучения в фотонных чипах для нейросетей и дата-центров. Исследование опубликовано в журналеJournal of Lightwave Technology.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации
  • Книги
  • Статьи
  • Главы в книгах
  • Препринты
  • Верификация публикаций
  • Расширенный поиск
  • Правила использования материалов
  • Наука в ВШЭ

?

Program complex for designing cm-and mm-range traveling-wave tube

P. 1–5.
Кравченко Н. П., Касаткин А. Д., Пресняков С. А., Стромов Ю. В., Мухин С. В.
Язык: английский
Полный текст
DOI
Ключевые слова: traveling-wave tuberesonator slow-wave structuresmillimeter rangecentimeter range
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Электродинамика пучково-плазменных и миллиметровых, периодических и нерегулярных замедляющих систем и метаматериалов для микроволновых приборов и устройств (2017)

В книге

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.
Похожие публикации
Investigation of Transit Channel Influence on Axially-Symmetric Coupled Cavity Slow-Wave Structure in the Millimeter Range
Пресняков С. А., Касаткин А. Д., Natalya Kravchenko, , in: 2024 IEEE 9th All-Russian Microwave Conference (RMC).: IEEE, 2024. P. 467–471.
Добавлено: 10 сентября 2026 г.
Investigation of Modified Designs of Helix Slowwave Structures for Millimetre and Submillimetre Ranges
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.
Investigation of Transit Channel Influence on Rectangular Chain of Coupled Cavities Slow-Wave Structure
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.
Investigation of Electrodynamic Characteristics of the Millimeter Range Folded Waveguide Slow-Wave Structure
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.
Designing a Beam-Plasma Traveling Wave Tube
Кравченко Н. П., Мухин С. В., Касаткин А. Д. и др., Journal of Communications Technology and Electronics 2019 Vol. 64 No. 5 P. 517–523
Добавлено: 28 ноября 2019 г.
Analysis of the dispersion characteristics of slow-wave structures with two microwave propagation channels
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.
Analysis of the dispersion characteristics of the slow-wave structures used in the terahertz range devices
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.
TWT Model on a Metamagnetic Plate
Пчельников Ю. Н., Елизаров А. А., IEEE Transactions on Electron Devices 2017 Vol. 64 No. 4 P. 1787–1792
Добавлено: 30 марта 2017 г.
Analysis of Dispersion Characteristics of Slow-Wave Structures Used in Terahertz Range Devices
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.
Modeling of beam-plasma devices slow-wave structures and analysis of their dispersion characteristics
Пресняков С. А., Касаткин А. Д., Кравченко Н. П. и др., , in: 2016 IEEE Conference on Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies (IT&MQ&IS). Proceedings.: М.: Фонд «Качество», 2016. P. 71–75.
Добавлено: 13 декабря 2016 г.
Analysis of Dispersion Characteristics of Chain of Coupled Resonators with Plasma Channel Filling and Further Design of Plasma-Beam Travelling-Wave Tubes Based on This Method
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.
Model of “Chain of Coupled Resonators”-Type Slow-Wave Structure’s Cell Based on Equivalent Systems Method
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.
Analysis of the slow-wave structures used in the millimeter range devices
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.
Моделирование ячейки замедляющей системы типа «петляющий волновод» с учётом пролётного канала
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.
Расчет дисперсионных характеристик резонаторных замедляющих систем по результатам 3D-моделирования
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.
Влияние пролетного канала на дисперсионные характеристики резонаторных замедляющих систем
Кравченко Н. П., Мухин С. В., Пресняков С. А., В кн.: 25-я Международная Крымская конференция СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо 2015). Севастополь, 6-12 сентября 2015 г.: Материалы конференции в 2-х т.Т. 1.: Севастополь: Оргкомитет КрыМиКо-2015, КНТЦ им. А.С.Попова, 2015. С. 183–184.
В работе рассматриваются модели прямоугольных и аксиально-симметричных резонансных замедляющих систем, при построении которых используются матрицы передачи, позволяющие определять все возможные режимы работы замедляющих систем. Элементы матрицы передачи определяются по результатам 3D моделирования с помощью программы HFSS. Для исследования влияния пролётного канала на дисперсионные характеристики замедляющих систем использовался вариант программы, использующий матрицу передачи 4х4. ...
Добавлено: 2 октября 2015 г.
О влиянии пространственного заряда на усиление в лампах бегущей волны с периодическими замедляющими системами
Солнцев В. А., Кравченко Н. П., Шабанов Д. С., urnal of Communications Technology and Electron ics, USA. 2014 Т. 59 № 8 С. 818–823
Рассмотрено влияние пространственного заряда на решения  полученного ранее универсального характеристического уравнения электронных волн,   и  соответственно  на усиление в лампах бегущей волны (ЛБВ) с периодическими замедляющими системами (ЗС). Главное внимание обращено на особенности усиления электронных волн по сравнению  с результатами теории Дж. Пирса, справедливой только для ЛБВ с «гладкими» ЗС. ...
Добавлено: 23 апреля 2014 г.
Simulation of the Output Characteristics of High-Power Helical Traveling-Wave Tubes
Азов Г. А., Хриткин С. А., Journal of Communications Technology and Electronics 2012 Vol. 57 No. 6 P. 624–628
Добавлено: 25 февраля 2014 г.
Моделирование выходных характеристик мощных спиральных ламп бегущей волны
Азов Г. А., Хриткин С. А., Радиотехника и электроника 2012 Т. 57 № 6 С. 686–690
Разработана программа численного моделирования процессов взаимодействия в спиральных лампах бегущей волны (ЛБВ) на основе метода крупных частиц в одномерном приближении при использовании развитых ранее методов расчета. Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования выходных характеристик (зависимостей уровня выходной мощности и коэффициента усиления от частоты) мощных ЛБВ на спиральных замедляющих системах, предназначенных для работы в С и ...
Добавлено: 21 ноября 2012 г.
Моделирование спиральной замедляющей системы мощной лампы бегущей волны
Азов Г. А., Хриткин С. А., Радиотехника и электроника 2010 Т. 55 № 3 С. 369–373
Приведены результаты расчета электродинамических характеристик спиральной замедляющей системы мощной импульсной лампы бегущей волны сантиметрового диапазона длин волн, полученные при решении дисперсионного уравнения и с помощью численного моделирования. Основное внимание уделено учету профиля проводника спирали, влияющего на электродинамические характеристики системы. Проведено сопоставление результатов теоретических исследований с экспериментальными данными. ...
Добавлено: 17 апреля 2012 г.
  • О ВЫШКЕ
  • Цифры и факты
  • Руководство и структура
  • Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
  • Преподаватели и сотрудники
  • Корпуса и общежития
  • Закупки
  • Обращения граждан в НИУ ВШЭ
  • Фонд целевого капитала
  • Противодействие коррупции
  • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
  • Сведения об образовательной организации
  • Людям с ограниченными возможностями здоровья
  • Единая платежная страница
  • Работа в Вышке
  • ОБРАЗОВАНИЕ
  • Лицей
  • Довузовская подготовка
  • Олимпиады
  • Прием в бакалавриат
  • Вышка+
  • Прием в магистратуру
  • Аспирантура
  • Дополнительное образование
  • Центр развития карьеры
  • Бизнес-инкубатор ВШЭ
  • Образовательные партнерства
  • Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
  • НАУКА
  • Научные подразделения
  • Исследовательские проекты
  • Мониторинги
  • Диссертационные советы
  • Защиты диссертаций
  • Академическое развитие
  • Конкурсы и гранты
  • Внешние научно-информационные ресурсы
  • РЕСУРСЫ
  • Библиотека
  • Издательский дом ВШЭ
  • Книжный магазин «БукВышка»
  • Типография
  • Медиацентр
  • Журналы ВШЭ
  • Публикации
  • http://www.minobrnauki.gov.ru/
    Министерство науки и высшего образования РФ
  • https://edu.gov.ru/
    Министерство просвещения РФ
  • https://elearning.hse.ru/mooc
    Массовые открытые онлайн-курсы
  • НИУ ВШЭ1993–2026
  • Адреса и контакты
  • Условия использования материалов
  • Политика обработки персональных данных
  • Правила применения рекомендательных технологий в НИУ ВШЭ
  • Карта сайта
Редактору