?
All-Metal Slow-Wave-Structure of Coaxial-Radial Line Type for Powerful Multibeam TWT
P. 1–5.
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.
Пресняков С. А., Кравченко Н. П., Касаткин А. Д. 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.
Кравченко Н. П., Борисов Н. И., Касаткин А. Д. и др., , in: 2019 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications.: 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., 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.
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.
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.
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.
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.
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.
Азов Г. А., Ефремова М. В., Хриткин С. А., , in: Proceedings of the 15th IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC-2014).: Monterey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014. P. 321–322.
Добавлено: 17 мая 2014 г.
Мозговой Ю. Д., Хриткин С. А., , in: Proceedings of the 14th IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC-2013).: P.: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. P. 286–287.
Currently developing new scientific direction - gamma electronics, which investigated the interaction of the electron and positron beams with the electromagnetic field in the γ-range wavelength. Gamma-electronics study tasks and problems of production and long existence the electron-positron substance (EPS) with unique properties. The ability to manage the use of the energy of electron-positron pairs ...
Добавлено: 1 июня 2013 г.
Мозговой Ю. Д., Хриткин С. А., Evdokimov Y. V., , in: Proceedings of the 14th IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC-2013).: P.: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. P. 284–285.
Microwave radiation of two passing or counter electron beams promising for amplification and generation of microwaves in regime of electronic mode as well as for energy extraction using directional radiation. In the twobeam devices on the passing beams amplification determined by the longitudinal beams interaction with different speed. Usage of counter beams allows us to ...
Добавлено: 1 июня 2013 г.
Мухин С. В., Радиотехника и электроника 2012 Т. 57 № 12 С. 1301–1311
Осуществлен электродинамически обоснованный выбор модели резонаторных замедляющих систем, одинаково пригодной для описания электродинамических характеристик и возбуждения заданным током. Показана возможность расчета электродинамических характеристик резонаторных замедляющих систем по результатам 3-D моделирования. Приведены результаты расчета электродимических характеристик для замедляющих систем с двумя и четырьмя портами. ...
Добавлено: 19 декабря 2012 г.