-
1Academic Journal
Authors: A. A. Zykina, S. A. Plyastsov, I. A. Gladskikh
Source: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, Vol 25, Iss 2, Pp 222-228 (2025)
Subject Terms: поверхностный плазмонный резонанс, гетеросердцевинная структура, оптоволоконный датчик, повышение чувствительности волоконно-оптических датчиков, многослойные покрытия, Information technology, T58.5-58.64
File Description: electronic resource
-
2Academic Journal
Source: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, Vol 23, Iss 3, Pp 448-454 (2024)
Subject Terms: поверхностный плазмонный резонанс, гетеросердцевинная структура, оптоволоконный датчик, измерение показателя преломления, Information technology, T58.5-58.64
File Description: electronic resource
-
3Academic Journal
Authors: Abdul-Gapur Guseinovich Kerimov, Denis Igorevich Zenin, Elizaveta Gapurovna Kerimova, Dmitri Sergeevich Telenko
Source: Наука. Инновации. Технологии, Vol 0, Iss 4, Pp 153-160 (2022)
Subject Terms: подземное хранилище газа (пхг), цифровые технологии, оптического волокно (ов), интеллектуальная скважина, эксплуатационный мониторинг, оптоволоконный кабель, контрольно-измерительная система, underground gas storage (ugs), digital technologies, optical iber (of), intelligent well, operational monitoring, optical iber cable, test and measurement system, Geography (General), G1-922
File Description: electronic resource
-
4Academic Journal
Authors: A. V. Chugaev, M. V. Tarantin, А. В. Чугаев, М. В. Тарантин
Contributors: The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research and the Perm Territory, Project Number 20-45-596032, Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта №20-45-596032
Source: Mining Science and Technology (Russia); Vol 8, No 1 (2023); 13-21 ; Горные науки и технологии; Vol 8, No 1 (2023); 13-21 ; 2500-0632
Subject Terms: диаграмма направленности приемника, fiber optic sensor, seismic exploration, borehole seismoacoustics, Rayleigh scattering, receiver directivity pattern, оптоволоконный сенсор, сейсморазведка, скважинная сейсмоакустика, рассеяние Рэлея
File Description: application/pdf
Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/467/338; https://mst.misis.ru/jour/article/view/467/339; Mateeva A., Mestayer J., Cox B. et al. Advances in distributed acoustic sensing (DAS) for VSP. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2012. Society of Exploration Geophysicists; 2012. https://doi.org/10.1190/segam2012-0739.1; Parker T., Shatalin S., Farhadiroushan M. Distributed Acoustic Sensing – a new tool for seismic applications. First Break. 2014;32(2):61–69. https://doi.org/10.3997/1365-2397.2013034; Wu X., Willis M. E., Palacios W. et al. Compressionaland shear-wave studies of distributed acoustic sensing acquired vertical seismic profile data. The Leading Edge. 2017;36(12):987–993. https://doi.org/org/10.1190/tle36120987.1; Hartog A., Kotov O. I., Liokumovich L. B. The optics of distributed vibration sensing. In: Second EAGE Workshop on Permanent Reservoir Monitoring 2013 – Current and Future Trends. Netherlands: EAGE Publications BV; 2013. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20131301; Shatalin S.V., Treschikov V.N., Rogers A. J. Interferometric optical time-domain reflectometry for distributed optical-fiber sensing. Applied Optics. 1998;37(24):5600–5604. https://doi.org/10.1364/AO.37.005600; Dean T., Papp B., Hartog A. Wavenumber response of data recorded using distributed fibre-optic systems. In: 3rd EAGE Workshop on Borehole Geophysics. Netherlands: EAGE Publications BV; 2015. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201412215; Dean T., Cuny T., Hartog A. H. The effect of gauge length on axially incident P-waves measured using fibre optic distributed vibration sensing: Gauge length effect on incident P-waves. Geophysical Prospecting. 2017;65(1):184–193. https://doi.org/10.1111/1365-2478.12419; Bona A., Dean T., Correa J. et al. Amplitude and phase response of DAS receivers. In: 79th EAGE Conference and Exhibition 2017. Netherlands: EAGE Publications BV; 2017. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201701200; Stork A. L., Baird A. F., Horne S.A. et al. Application of machine learning to microseismic event detection in distributed acoustic sensing data. Geophysics. 2020;85(5):KS149–KS160. https://doi.org/10.1190/geo2019-0774.1; Näsholm S. P., Iranpour K., Wuestefeld A. et al. Array signal processing on distributed acoustic sensing data: Directivity effects in slowness space. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2022;127(2). https://doi.org/10.1029/2021JB023587; Willis M. E., Barfoot D., Ellmauthaler A., Wu X. et al. Quantitative quality of distributed acoustic sensing vertical seismic profile data. The Leading Edge. 2016;35(7):605–609. https://doi.org/10.1190/tle35070605.1; Судакова М. С., Белов М. В., Понимаскин А. О. и др. Особенности обработки данных вертикального сейсмического профилирования морских малоглубинных скважин с волоконно-оптическими распределенными системами. Геофизика. 2021;(6):110–118.; Riedel M., Cosma C., Enescu N. et al. Underground Vertical Seismic Profiling with conventional and fiber-optic systems for exploration in the Kylylahti polymetallic mine, eastern Finland. Minerals (Basel). 2018;8(11):538. https://doi.org/10.3390/min8110538; Bellefleur G., Schetselaar E., Wade D. et al. Vertical seismic profiling using distributed acoustic sensing with scatter-enhanced fibre-optic cable at the Cu–Au New Afton porphyry deposit, British Columbia, Canada. Geophysical Prospecting. 2020;68(1):313–333. https://doi.org/10.1111/1365-2478.12828; Yaroslavtsev A. G., Fatkin K. B. Mine seismic surveys for the control of safety pillars in potash mines. In: Engineering and Mining Geophysics 2020. European Association of Geoscientists & Engineers; 2020. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202051043; Санфиров И. А., Ярославцев А. Г., Чугаев А. В. и др. Контроль формирования ледопородного ограждения шахтного ствола комплексом наземных и скважинных сейсморазведочных методов. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2020;(3):34-46. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20200304; Chugaev A.V., Sanfirov I.A., Lisin V.P. et al. The integrated borehole seismic surveys at the verkhnekamskoye potassium salt deposit. In: Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 342. Cham: Springer International Publishing; 2022. Pp. 255–269. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89477-1_25; Correa J., Egorov A., Tertyshnikov K. et al. Analysis of signal to noise and directivity characteristics of DAS VSP at near and far offsets – A CO2CRC Otway Project data example. The Leading Edge. 2017;36(12):962–1044. https://doi.org/10.1190/tle36120994a1.1; Kuvshinov B. N. Interaction of helically wound fibre-optic cables with plane seismic waves. Geophysical Prospecting. 2016;64(3):671–688. https://doi.org/10.1111/1365-2478.12303; den Boer J. J., Mateeva A., Pearce J. G. et al. Detecting broadside acoustic signals with a fiber optical distributed acoustic sensing (DAS) assembly. Standard Patent WO2013/090544/A1, 2013. URL: https:// patentimages.storage.googleapis.com/6a/52/dc/6513f050b2f66c/AU2012352253C1.pdf; Tertyshnikov K., Bergery G., Freifeld B., Pevzner R. Seasonal effects on DAS using buried helically wound cables. In: EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing for Energy Applications in Asia Pacific. European Association of Geoscientists & Engineers; 2020. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202070007; Stork A. L., Chalari A., Durucan S. et al. Fibre-optic monitoring for high-temperature Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) projects at geothermal energy sites. First Break. 2020;38(10):61–67. https://doi.org/10.3997/1365-2397.fb2020075; Baird A. Modelling the response of helically wound DAS cables to microseismic arrivals. In: First EAGE Workshop on Fibre Optic Sensing. European Association of Geoscientists & Engineers; 2020. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202030019; Egorov A., Charara M., Alfataierge E., Bakulin A. Realistic modeling of surface seismic and VSP using DAS with straight and shaped fibers of variable gauge length. In: First International Meeting for Applied Geoscience & Energy Expanded Abstracts. Tulsa, OK, USA: Society of Exploration Geophysicists; 2021. Pp. 184–193. https://doi.org/10.1190/segam2021-3576626.1; https://mst.misis.ru/jour/article/view/467
-
5
-
6Academic Journal
Source: Sensor Electronics and Microsystem Technologies; Vol. 18 No. 2 (2021); 20-32
Сенсорная электроника и микросистемные технологии; Том 18 № 2 (2021); 20-32
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології; Том 18 № 2 (2021); 20-32Subject Terms: оптико-электронная система, діаграма спрямованості, диаграмма направленности, оптико-електронна система, об'єкт локації, бъект локации, излучатель, фотоприемник, оптоволоконный кабель, моделирование
File Description: application/pdf
Access URL: http://semst.onu.edu.ua/article/view/235205
-
7Academic Journal
-
8Academic Journal
-
9Academic Journal
Authors: Башарин Г.П., Русина Н.В.
Source: RUDN Journal of Mathematics, Information Sciences and Physics
Subject Terms: пассивная оптическая сеть, оптический терминал, оптическое сетевое абонентское устройство, пассивный оптоволоконный разветвитель/смеситель, восходящий поток трафика, мультиплексирование с разделением по длине волны, множественный доступ с разделением по времени, вероятностно-временные характеристики, Passive Optical Network (PON), Optical Line Terminal (OLT), Optical Network Unit (ONU), Passive Optical Splitter/Combiner (PO-SC), upstream, Wavelength Division Multiplexing (WDM), Time Division Multiple Access (TDMA), blocking probability
Availability: https://openrepository.ru/article?id=251444
-
10Academic Journal
Authors: Паньков, А. А., Писарев, П. В., Баяндин, С. Р., Pan’kov, Andrey A., Pisarev, Pavel V., Bayandin, Stanislav R.
Subject Terms: тактильное полимерное покрытие, оптоволоконный датчик, пьезоэффект, механолюминесценция, силовое воздействие, жесткая шаровая частица, численное моделирование, tactile polymer coating, fibre-optic sensor, piezoelectric effect, mechanoluminescence, force action, rigid ball particle, numerical simulation
Relation: Журнал Сибирского федерального университета. 2024 17(5). Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2024 17(5); MLENOX
Availability: https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/153274
-
11Academic Journal
Authors: Ogin, P.A., Levashkin, D.G., Osipov, K.S.
Source: Bulletin of the South Ural State University series "Mechanical Engineering Industry". 16:51-58
Subject Terms: оптоволоконный лазер, 02 engineering and technology, энергоэффективные технологии, block-modular strategy, fiber optic laser, automatic plug-in module, energy-efficient technologies, 0203 mechanical engineering, блочно-модульный принцип, кинематическая связь, the kinematic linkage, 0210 nano-technology, УДК 621.125, УДК 625.238, автоматически сменный модуль
File Description: application/pdf
Access URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-komponovaniya-avtomaticheski-smennyh-lazernyh-moduley-pri-realizatsii-tehnologiy-lazernoy-obrabotki-na-stankah-s-chpu
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-komponovaniya-avtomaticheski-smennyh-lazernyh-moduley-pri-realizatsii-tehnologiy-lazernoy-obrabotki-na-stankah-s-chpu.pdf
https://vestnik.susu.ru/engineering/article/download/5895/5091
https://vestnik.susu.ru/engineering/article/view/5895
http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/27151 -
12Academic Journal
Authors: Ogin, P.A., Levashkin, D.G.
Source: Bulletin of the South Ural State University series "Mechanical Engineering Industry". 16:29-35
Subject Terms: optical fiber laser, оптоволоконный лазер, laser processing, 9. Industry and infrastructure, CNC machine, photonics, станок с ЧПУ, 02 engineering and technology, 01 natural sciences, 12. Responsible consumption, обработка лазером, 8. Economic growth, 0103 physical sciences, automatic changeable module, лазерная маркировка, laser marking, фотоника, 0210 nano-technology, УДК 621.125, УДК 625.238, автоматически сменный модуль
File Description: application/pdf
Access URL: https://vestnik.susu.ru/engineering/article/download/5555/4798
https://vestnik.susu.ru/engineering/article/view/5555
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnye-resheniya-na-osnove-avtomaticheski-smennyh-moduley-dlya-realizatsii-tehnologiy-lazernoy-obrabotki-na-stankah-s-chpu.pdf
https://vestnik.susu.ru/engineering/article/download/5555/4798
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnye-resheniya-na-osnove-avtomaticheski-smennyh-moduley-dlya-realizatsii-tehnologiy-lazernoy-obrabotki-na-stankah-s-chpu
http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/27141 -
13Academic Journal
Source: RUDN Journal of Mathematics, Information Sciences and Physics
Subject Terms: пассивная оптическая сеть, оптическое сетевое абонентское устройство, пассивный оптоволоконный разветвитель/смеситель, Time Division Multiple Access (TDMA), восходящий поток трафика, оптический терминал, множественный доступ с разделением по времени, upstream, Wavelength Division Multiplexing (WDM), Optical Line Terminal (OLT), Passive Optical Splitter/Combiner (PO-SC), blocking probability, Optical Network Unit (ONU), мультиплексирование с разделением по длине волны, Passive Optical Network (PON), вероятностно-временные характеристики
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=251444
-
14Academic Journal
-
15Academic Journal
Authors: Morozov O., Sakhabutdinov A., Nureev I., Sadchikov V.
Source: Физика волновых процессов и радиотехнические системы; Vol 22, No 4 (2019); 106-113 ; Physics of Wave Processes and Radio Systems; Vol 22, No 4 (2019); 106-113 ; 1810-3189
Subject Terms: fiber optic resonant contour, three-frequency probing radiation, asymmetric amplitudes of the probing radiation components, scanning, beat analysis on difference frequencies of probing radiation components, оптоволоконный резонансный контур, трехчастотное зондирующее излучение, асимметричные амплитуды составляющих зондирующего излучения, сканирование, анализ биений на разностных частотах зондирующего излучения
File Description: application/pdf
Relation: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/7664/7564; https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/7664
-
16Academic Journal
Source: Инженерная физика.
Subject Terms: линейная развертка, электронно-оптическая камера, fiber optic cable, streak camera, direct optical coupling, оптоволоконный кабель, fused silica core, оптический контакт
-
17Academic Journal
Authors: Yu. S. Maklygina, A. S. Sharova, A. V. Borodkin, G. M. Yusubalieva, A. V. Ryabova, D. V. Pominova, E. A. Lukyanets, S. A. Goryainov, A. A. Potapov, V. P. Chekhonin, I. A. Shcherbakov, V. B. Loshchenov, Ю. С. Маклыгина, А. С. Шарова, А. В. Бородкин, Г. М. Юсубалиева, А. В. Рябова, Д. В. Поминова, Е. А. Лукьянец, С. А. Горяйнов, А. А. Потапов, В. П. Чехонин, И. А. Щербаков, В. Б. Лощенов
Source: Biomedical Photonics; Том 6, № 4 (2017); 13-19 ; 2413-9432 ; 10.24931/2413-9432-2017-6-4
Subject Terms: злокачественная глиома, fluorescent diagnostics, photodynamic therapy, fiber-optic scaff old, nonmetallic sulfonated phthalocyanine, neurophotonics, glioblastoma, флуоресцентная диагностика, фотодинамическая терапия, безметальный сульфированный фталоцианин, оптоволоконный имплантат, нейрофотоника
File Description: application/pdf
Relation: https://www.pdt-journal.com/jour/article/view/200/172; Khan L., Soliman H., Sahgal A., Perry J., Xu W., Tsao M.N. External beam radiation dose escalation for high grade glioma // Cochrane Database Syst Rev. – 2016. – T. 19, № 8. – CD011475.; Blumenthal D.T., Dvir A., Lossos A., Tzuk-Shina T., Lior T., Limon D., Yust-Katz S., Lokiec A., Ram Z., Ross J.S., Ali S.M., Yair R., Soussan- Gutman L., Bokstein F. Clinical utility and treatment outcome of comprehensive genomic profiling in high grade glioma patients // J Neurooncol. – 2016. – T. 130, № 1. – C. 211-219.; Wang G., Fu X.L., Wang J.J., Guan R., Tang X.J. Novel strategies to discover effective drug targets in metabolic and immune therapy for glioblastoma // Curr Cancer Drug Targets. – 2016. – T. 17, № 1. – C. 17-39.; Luciano R., Saracino R., Battafarano G., Perrotta A., Manco M., Muraca M., Del Fattore A., Rossi M. New perspectives in glioblastoma: Nanoparticles-based approaches // Curr Cancer Drug Targets. – 2017. – T. 17, № 3. – C. 203-220.; Morrone F.B., Gehring M.P., Nicoletti N.F. Calcium Channels and Associated Receptors in Malignant Brain Tumor Therapy // Mol Pharmacol. – 2016. – T. 90, № 3. – C. 403-409.; Ashby L.S., Smith K.A., Stea B. Gliadel wafer implantation combined with standard radiotherapy and concurrent followed by adjuvant temozolomide for treatment of newly diagnosed high-grade glioma: a systematic literature review // World J Surg Oncol. – 2016. – T. 14, № 1. – C. 225.; Bregy A., Shah A.H., Diaz M.V., Pierce H.E., Ames P.L., Diaz D., Komotar R.J. The role of Gliadel wafers in the treatment of high-grade gliomas // Expert Rev Anticancer Ther. – 2013. – T. 13, № 12. – C. 1453-1461.; Jain A., Betancur M., Patel G.D., Valmikinathan C.M., Mukhatyar V.J., Vakharia A., Pai S.B., Brahma B., MacDonald T.J., Bellamkonda R.V. Guiding intracortical brain tumour cells to an extracortical cytotoxic hydrogel using aligned polymeric nanofibers // Nat Mater. – 2014. – T. 13, № 3. – C. 308-316.; Au S.H., Storey B.D., Moore J.C., Tang Q., Chen Y.L., Javaid S., Sarioglu A.F., Sullivan R., Madden M.W., O'Keefe R., Haber D.A., Maheswaran S., Langenau D.M., Stott S.L., Toner M. Clusters of circulating tumor cells traverse capillary-sized vessels // Proc Natl Acad Sci U S A. – 2016. – T. 113, № 18. – C. 4947-4952.; Bellail A.C., Hunter S.B., Brat D.J., Tan C., Van Meir E.G. Microregional extracellular matrix heterogeneity in brain modulates glioma cell invasion // Int. J. Biochem. Cell Biol. – 2004. – T. 36, № 6. – C. 1046-1069.; Claes A., Idema A.J., Wesseling P. Diffuse glioma growth: a guerilla war // Acta Neuropathol. – 2007. – T. 114, № 5. – C. 443-458.; Sutter M., Eggspuehler A., Grob D., Jeszenszky D., Benini A., Porchet F., Mueller A., Dvorak J. The validity of multimodal intraoperative monitoring (MIOM) in surgery of 109 spine and spinal cord tumors // Eur Spine J. – 2007. – T. 16, № 2. – C. 197-208.; Chekhonin V.P., Baklaushev V.P., Yusubalieva G.M., Pavlov K.A., Ukhova O.V., Gurina O.I. Modeling and Immunohistochemical Analysis of C6 Glioma In Vivo // Bulletin of Experimental Biology and Medicine – 2007. – T. 143, № 4. – C. 501-509.; Potapov A.A., Nazarov V.V., Goryaynov S.A., Okhlopkov V.A., Shishkina L.V., Shurkhay V.A., Loschenov V.B., Saveleva T.A., Kuzmin S.G., Chumakova A.P. A case of brain abscess mimicking cystic brain tumor and showing intraoperative 5-aminolevulinic acid fluorescence: case report // J. Chirurgia – 2014. – T. 27, № 4. – C. 257-260.; Savelieva T.A., Kalyagina N.A., Kholodtsova M.N., Loschenov V.B., Goryainov S.A., Potapov A.A. Numerical modelling and in vivo analysis of fluorescent and laser light backscattered from glial brain tumors // Proc. SPIE 8230 - 2012. - 82300L.
-
18Academic Journal
Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 5 (2013); 26-27 ; Новые огнеупоры; № 5 (2013); 26-27 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2013-5
Subject Terms: molten metal’s temperature measurements, thermal converter, fiberglass pyrometer, измерение температуры расплава металла, термопреобразователъ, оптоволоконный пирометр
File Description: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/478/482; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/478
-
19Academic Journal
-
20Academic Journal
Authors: ЖУРАВЛЕВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, ЛОПАТИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, МОСКАЛЕНКО ОЛЬГА ИГОРЕВНА, ХРАМОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, ПИСАРЧИК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ДЖАЙМС-РАЙТЕГ РИДЕР
File Description: text/html