?
Investigation of Transit Channel Influence on Rectangular Chain of Coupled Cavities Slow-Wave Structure
P. 1–6.
Юрин А. И., International Journal of Applied Glass Science 2026 Vol. 17 No. 2 Article e70022
Добавлено: 23 января 2026 г.
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.
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.
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.
Пресняков С. А., Кравченко Н. П., Касаткин А. Д. и др., , in: 2020 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE’ 2020). MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE. Saratov. September 24-25, 2020.: IEEE, 2020. P. 210–213.
Добавлено: 13 ноября 2020 г.
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.
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.
Кравченко Н. П., Пресняков С. А., Касаткин А. Д. и др., , in: Proceedings of 2018 Asia-Pacific Microwave Conference.: The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2018.
Добавлено: 30 ноября 2018 г.
Кравченко Н. П., Izvestiya Vysshikh uchebnykh zavedeniy. Prikladnaya nelineynaya dinamika 2018 Vol. 26 No. 2 P. 69–86
Добавлено: 26 ноября 2018 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.
Пресняков С. А., Касаткин А. Д., Кравченко Н. П. и др., , in: 2018 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE'2018)Т. 1.: Саратов: IEEE, 2018. P. 405–412.
Добавлено: 16 октября 2018 г.
Кравченко Н. П., Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика 2018 Т. 26 № 2 С. 69–86
Цель. Исследование основных этапов научной деятельности В.А. Солнцева от студенческой скамьи до лидера научной школы по радиофизике и электронике СВЧ. Метод. На основании базовых публикаций проанализированы главные направления творческого пути ученого, определявшего электронную эпоху. Результаты. Показано, насколько своевременно В.А. Солнцев находил замену методам исследования и расчета, перестававшим удовлетворять запросам науки и производства, и решительно переходил ...
Добавлено: 17 мая 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.
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.