?
Experimental Analysis of the Electrodynamic Characteristics of the Coaxial-Radial Line Type Slow-Wave Structures and Its Modifications
P. 1–4.
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.
Елизаров А. А., Nikitin V., Karavashkina V. N. и др., , in: 2025 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).: IEEE, 2025. P. 1–4.
Добавлено: 6 декабря 2025 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.
Климова М. А., Виклова А. В., Оверникова Д. А., В кн.: Современная лингвистика: от теории к практике. III Казанский международный лингвистический саммит (Казань, 14–19 ноября 2022 г.): Труды и материалы, в трёх томах, том 1.: Каз.: Издательство Казанского университета, 2022. С. 46–50.
В данной статье рассматривается классификация ошибок, используемая в учебном корпусе REALEC, в аспекте ее соответствия требованиям и приспособленности для исследовательских задач. ...
Добавлено: 17 января 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.
Кравченко Н. П., Касаткин А. Д., Пресняков С. А. и др., , in: 2021 Systems of signals generating and processing in the field of on board communications.: IEEE, 2021. P. 1–4.
Добавлено: 23 сентября 2021 г.
[б.и.], 2018.
Добавлено: 21 октября 2020 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.
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.
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.
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.
Кравченко Н. П., Мухин С. В., Measurement Techniques, USA. 2014 № 6 С. 51–54
Разработана модель ячейки замедляющей системы типа цепочки связанных резонаторов с пролетным каналом, заполненным плазмой, с использованием метода эквивалентных систем. Эта модель представляет собой восьмиполюсник, который используется для определения и расчетов электродинамических характеристик. Расчеты показывают, что введение плазмы позволяет расширить рабочую полосу замедляющей системы и увеличить сопротивление связи. ...
Добавлено: 9 апреля 2014 г.
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.
Азов Г. А., Хриткин С. А., Journal of Communications Technology and Electronics 2010 Vol. 55 No. 3 P. 343–346
Добавлено: 14 февраля 2014 г.
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.
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.