Showing 1 - 20 results of 38 for search '"Фотоэлектронный умножитель"', query time: 0.72s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Radioelektronika; Vol. 64 No. 11 (2021); 696-704
    Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника; Том 64 № 11 (2021); 696-704
    Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка; Том 64 № 11 (2021); 696-704

    File Description: application/pdf

  2. 2
    Academic Journal

    Contributors: ELAKPI

    Source: Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni Kììvsʹkij Polìtehnìčnij Ìnstitut: Serìâ Radìotehnìka, Radìoaparatobuduvannâ, Iss 78 (2019)
    Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia; 78; 60-66
    Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування; 78; 60-66
    Вестник НТУУ" КПИ ". Серия радиотехника Радиоаппаратостроение; 78; 60-66

    File Description: application/pdf

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Contributors: This work was supported by the Belarusian Republican Foundation for Basic Research (Agreement No. T18AЗ-014)., Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор № 18АЗ-014).

    Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series; Том 65, № 1 (2020); 104-109 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; Том 65, № 1 (2020); 104-109 ; 2524-244X ; 1561-8358 ; 10.29235/1561-8358-2020-65-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/585/479; Гулаков, И. Р. Фотоприемники квантовых систем / И. Р. Гулаков, А. О. Зеневич. – Минск: УО ВГКС, 2012. – 276 с.; Development of a solid-state photomultiplier based on an array of Geiger mode CMOS avalanche photodiodes / W. G. Lawrence [et al.] // Proc. of SPIE. Semiconductor Photodetectors III / M. J. Cohen, E. L. Dereniak. – 2006. – Vol. 6119. – 10 p. https://doi.org/10.1117/12.644917; Твердотельный электронный умножитель многоцелевого назначения на основе гейгеровских микроячеек / Е. А. Георгиевская [и др.] // Приклад. физика. – 2003. – № 2. – С. 123–128.; Вероятностное распределение и шум-фактор сигналов твердотельных фотоэлектронных умножителей с учетом процессов кросс-толка / С. Л. Виноградов [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2009. – № 9. – С. 3–13.; Асаёнок, М. А. Исследование характеристик кремниевых фотоэлектронных умножителей / М. А. Асаёнок, А. О. Зеневич // Приклад. физика. – 2018. – № 6. – С. 49–53.; Высокочувствительные микропиксельные лавинные фотодиоды для сцинтилляционных счетчиков нейтринного эксперимента Т2К / Ю. В. Мусиенко [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2008. – № 1. – С. 111–118.; Асаёнок, М. А. Коэффициент усиления кремниевого фотоэлектронного умножителя с низким напряжением питания / М. А. Асаёнок, О. Ю. Горбадей, А. О. Зеневич // Проблемы инфокоммуникаций. – 2017. – № 2 (6). – С. 82–87.; https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/585

  5. 5
    Academic Journal

    Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series; Том 65, № 3 (2020); 349-356 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; Том 65, № 3 (2020); 349-356 ; 2524-244X ; 1561-8358 ; 10.29235/1561-8358-2020-65-3

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/619/507; Квантовая криптография: идеи и практика / С.Я. Килин [и др.]; под ред. С.Я. Килина, Д.Б. Хорошко, А.П. Низовцева. – Минск: Белорус. наука, 2007. – 391 с.; Hacking commercial quantum cryptography systems by tailored bright illumination / L. Lydersen [et al.] // Nature Photonics. – 2010. – Vol. 4, №10. – P. 686–689. https://doi.org/10.1038/nphoton.2010.214; Василиу, Е.В. Квантовые системы обеспечения информационной безопасности: учеб.-метод. пособие / Е.В. Василиу, И.Р. Гулаков, А.О. Зеневич. – Минск: Белорус. гос. акад. связи, 2019. – 216 с.; Исследование двухрежимной работы лавинных фотодиодов при регистрации оптического излучения / О.Ю. Горбадей [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2019. – №2. – С. 81–85. https://doi.org/10.1134/S0032816219020113; Towards Optical Partial Discharge Detection with Micro Silicon Photomultipliers / Ming Ren [et al.] // Sensors. – 2017. – Vol. 17, №11. – P. 2595. https://doi.org/10.3390/s17112595; Гулаков, И.Р. Фотоприемники квантовых систем / И.Р. Гулаков, А.О. Зеневич. – Минск: УО ВГКС, 2012. – 276 с.; Исследование статистического распределения одноквантовых импульсов лавинных фотоприемников / И.Р. Гулаков [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2010. – №4. – С. 92–97.; Асаёнок, М.А. Температурные характеристики кремниевых фотоэлектронных умножителей / М.А. Асаёнок, А.О. Зеневич, О.Ю. Горбадей // Доклады БГУИР. – 2018. – №2 (112). – С. 54–58.; https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/619

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Чёрная М. А. Анализ энергетических характеристик резонаторной системы для измерения хемилюминесценции семян подсолнуха / М. А. Чёрная // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2014. – № 7. – С. 62-67.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14661

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20