-
1Academic Journal
Authors: Denisov, D. V., Gizatullin, M. G., Chernetsky, A. V., Skumatenko, I. O., Fadeev, V. O., Grishin, R. Y.
Subject Terms: ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ РАССЕЯНИЯ, LUNEBERG LENS, ЛИНЗА, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ СИМУЛЯТОР, SCATTERING DIAGRAM, UNMANNED AERIAL VEHICLE, ДИАГРАММА РАССЕЯНИЯ, ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, LENS, HFSS, EFFECTIVE SCATTERING AREA, HIGH-FREQUENCY STRUCTURAL SIMULATOR, ELECTRODYNAMIC MODELING, БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ЛИНЗА ЛЮНЕБЕРГА
Access URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/145286
-
2Academic Journal
Authors: A. G. Kuznetsov, N. A. Sharapov, V. A. Voronov, D. S. Denshikov, А. Г. Кузнецов, Н. А. Шарапов, В. А. Воронов, Д. С. Деньщиков
Source: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 3 (2025); 103-112 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 3 (2025); 103-112 ; 1608-8298
Subject Terms: плазменный синтез, hydrogen, pulsed high-frequency discharge, plasma-chemical reactor, methane pyrolysis, plasma synthesis, водород, импульсный высокочастотный разряд, плазмохимический реактор, пиролиз метана
File Description: application/pdf
Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2617/2133; Бабарицкий Л. И., Деминский М. А., Демкин С. А., Животов В. К. Эффект плазменного катализа при разложении метана // Химия высоких энергий. – 1999. – Т. 33. – № 1. – С. 49-56.; A. M. Ghorbanzadeh and N. S. Matin. Methane Conversion to Hydrogen and Higher Hydrocarbons by Double Pulsed Glow Discharge // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2005.; S. L. Yao, E. Suzuki, N. Meng and A. Nakayama. A high-efficiency reactor for the Pulsed Plasma Conversion of Methane. – Japan, 2000.; R. K. Janev, D. Reiter // Phys. Plasmas. – 9(9): (2002);4071-4081.; Шарапов Н. А., Чуканов В. И., Дистанов Р. Р., Козлов Н. П., Пекшев А. В., Хоменко В. А., Вагапов А. Б., Дусалиева Р. Р. Исследование воздушного плазмохимического реактора для нового медицинского аппарата // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2013. – Вып. 10. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/plasma/1028.html (дата обращения 02. 09. 2024).; L. Bromberg, D. R. Cohn, A. Rabinovich, J. E. Surma, J. Verden. Compact plasmatron-boosted hydrogen generation technology for vehicular apphcation // International Journal of Hydrogen Energy. – 24 (1999):341-350.; K. Iskenderova, P. Porshev, A. Gutsol, A. Saveliev, A. Fridman, L. Kennedy, T. Rufael. «Methane conversion into syn-gas in gliding arc discharge». Proc. of 15sup>th International Symposium on Plasma Chemistry. – 2001, Orleans, p. 2849.; В. Д. Русанов, К. Этьеван, А. И. Бабарицкий и др. Эффект плазменного катализа на примере диссоциации метана на водород и углерод // ДАН. – 1997, т. 354, № 2, с. 213-215.; С. В. Потехин, Б. В. Потанкин, М. А. Деминский и др. Эффект плазменного катализа при разложении метана // ХВЭ. – 1997, т. 33, № 1, с. 59-66.; A. Lemoine, J. Jurewicz. Fuel synthesis for fuel oxide fuel cells by plasma spouted bed gasification. 15sup>th International Symposium on Plasma Chemistry. – Vol. 7, p. 2873; Л. C. Полак, А. А. Овсянников, Д. И. Словенецкий, Ф. Б. Вурзель. Теоретическая и прикладная плазмохимия. – М.: Наука, 1975.; Кобзев Ю. Н. Пути повышения эффективности использования газообразного топлива в энергетике и промышленности. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук. – М. 1989.; В. Д. Русанов, А. А. Фридман. Физика химически активной плазмы. – М.: Наука, 1984.; Е. Баранов. Исследование неравновесных плазмохимических систем конверсии метана в сложные углеводороды. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – М.: 2003.; Н. Gladish Hydroc. Proc. Pet. Ref. – 1952. – Vol. 41, № 6 (159).; Chem. Week. – 1964. – Vol. 94, № 3, p. 65.; D. A. Maniero, P. F. Kienast. Westinghouse Eng. – 1966. – Vol. 26, № 3, р. 66.; Жоров Ю. М. Кинетика промышленных органических реакций. – М: Химия, 1989.; Демкин С. А., Нестер С. А. Эффект повышения энергетической эффективности процесса конверсии метана в ацетилен в СВЧ разряде умеренного давления. – М: Препринт ИАЭ-5253/13, 1990.; Малышев В. И. Введение в экспериментальную спектроскопию. – М.: Наука. – 1979, 474 с.; Демкин С. А. Экспериментальное исследование конверсии углеводородов в неравновесном СВЧ-разряде. – М: Автореферат диссертации к. ф.-м. н., 1998.; Plasma Reformer Fuel Cell System for Decentralized Power Applications by L. Bromberg et. al. // International Journal of Hydrogen Energy. – 1997. – Vol. 22, No. 1, pp. 83-94.; A. Czernichowski, T. Czech, J. Miczeraczyk. Proc. of the First Int. Conf. on Adv. Oxidation Tech., London, Ontario, 1995, 246.; Czernichowski A. «Glidarc I Assisted Partial Oxidation of Gaseous Hydrocarbons». Proc. of 14sup>th International Symposium on Plasma Chemistry, 2-6 August 1999, Prague.; В. Д. Русанов, А. И. Бабарицкий, Е. Н. Герасимов, В. К. Животов, Б. В. Потапкин, Р. В. Смирнов. Энергия электронов в импульсном псевдокоронном микроволновом разряде в процессе плазменного катализа // ДАН. – 1999, т. 366, № 3, с. 323.; А. И. Бабарицкий, Е. Н. Герасимов, С. А. Демкин, В. К. Животов, А. А. Книжник, Б. В. Потапкин, В. Д. Русанов, Е. И. Рязанцев, Р. В. Смирнов, Г. В. Шолин. Импульсно-периодический СВЧ-разряд как катализатор химической реакции // ЖТФ. – 2000, т. 70, № 11, с. 36-41.; А. И. Бабарицкий, И. Е. Баранов, С. А. Дёмкин, В. К. Животов, Б. В. Потапкин, В. Д. Русанов, Е. И. Рязанцев, К. Этьеван. Плазменный катализ процессов конверсии углеводородов // ХВЭ. – 1999, т. 33, № 6, с. 458-463.; В. Potapkin, A. Babaritski, М. Deminski, V. Zhivotov, R. Smirnov, V. Rusanov. Plasma catalysis of hydrocarbon reactions in pulse microwave discharge. AIAA 99-3570 (American Institute of Aeronautics and Astronauts).; M. Deminski, V. Zhivotov, B. Potapkin, V. Rusanov. Plasma Assisted production of hydrogen from hydrocarbons. Proc. of 15sup>th International Symposium on Plasma Chemistry, Orleans, 2001, Prague.; H. Tanaka, K. Sata. Combastion and Flame. – 1999, vol. 118, № 3, pр. 317-508.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2617
-
3Academic Journal
Authors: S. R. Chalov, О. D. Loshkov, E. A. Krastyn, С. Р. Чалов, О. Д. Лошков, Е. А. Крастынь
Contributors: The field research was carried out at the expense of the RSF grant no. 19-77-30004, the processing of network observation data was carried out within the framework of the Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation project no. 075-15-2025-008., Полевые исследования выполнены за счет гранта РНФ № 19-77-30004, обработка данных сетевых наблюдений — в рамках Проекта Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 075-15-2025-008.
Source: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 88, № 6 (2024); 893-901 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 88, № 6 (2024); 893-901 ; 2658-6975 ; 2587-5566
Subject Terms: высокочастотный мониторинг, laser diffraction, suspended sediments, sediment grain size, effluent, лазерная дифракция, взвешенные наносы, гранулометрический состав
File Description: application/pdf
Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2839/1880; Лопатин Г.В. Наносы рек СССР (Образование и перенос). Географгиз, 1952.; Чалов С.Р., Ефимов В.А. Механический состав взвешенных наносов: классификации, характеристики, пространственная изменчивость // Вестн. МГУ. Серия 5. География. 2021. Вып. 5. С. 91–103.; Чалов С., Платонов В., Морейдо В., Самохин М., Ярынич Ю., Коршунова Н., Болгов М., Касимов Н. Реакция водного стока малой городской реки на экстремальные дождевые осадки на территории Москвы в 2020 и 2021 гг. // Метеорология и Гидрология. 2023. Вып. 2. С. 69–79. https://doi.org/10.52002/0130-2906-2023-2-69-79; Чалов С.Р., Цыпленков А.С. Роль крупномасштабной турбулентности в изменении мутности речных вод // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6. География. 2020. Вып. 3. С. 34–46.; Bouchez J., Gaillardet J., France-Lanord C., Maurice L., Dutra-Maia P. Grain size control of river suspended sediment geochemistry: Clues from Amazon River depth profiles // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2011. Vol. 12. № 3. Q03008. https://doi.org/10.1029/2010GC003380; Chalov S., Moreido V., Sharapova E., Efimova L., Efimov V., Lychagin M., Kasimov N. Hydrodynamic Controls of Particulate Metals Partitioning Along the Lower Selenga River — Main Tributary of The Lake Baikal // Water. 2020. Vol. 12. № 5. 1345 p. https://doi.org/10.3390/w12051345; Felix D., Albayrak I., Boes R.M. In-situ investigation on real-time suspended sediment measurement techniques: Turbidimetry, acoustic attenuation, laser diffraction (LISST) and vibrating tube densimetry // Int. J. of Sediment Res. 2018. Vol. 33. № 1. P. 3–17. https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2017.11.003; Gao J.H., Jia J., Wang Y.P., Yang Y., Li J., Bai F., Zou X., Gao S. Variations in quantity, composition and grain size of Changjiang sediment discharging into the sea in response to human activities // Hydrology and Earth System Sci. 2015. Vol. 19. P. 645–655. https://doi.org/10.5194/hess-19-645-2015; Guy P.H. Fluvial sediment concepts / U.S. Geological Survey. 1970. Book 3. Vol. 55.; Lupker M., France-Lanord C., Lavé J., Bouchez J., Galy V., Métivier F., Gaillardet J., Lartiges B., Mugnier J.L. A Rouse-based method to integrate the chemical composition of river sediments: Application to the Ganga basin // J. of Geophysical Res.: Earth Surface. 2011. Vol. 116. № F04012. https://doi.org/10.1029/2010JF001947; Reid L.M., Dunne T. Sediment budgets as an organizing framework in fluvial geomorphology // In Tools in Fluvial Geomorphology. 2016. P. 357–380. https://doi.org/10.1002/9781118648551.ch16; Sidorchuk A.Y. High-frequency variability of aggregate transport under water erosion of well-structured soils // Eurasian Soil Sci. 2009. Vol. 42. № 5. P. 543–552. https://doi.org/10.1134/s106422930905010X; Sokolov D.I., et al. Impact of Mozhaysk dam on the Moscow river sediment transport // Geography. Environment. Sustainability. 2020. Vol. 13. № 4.; Syvitski J.P. M., Milliman J.D. Geology, geography, and humans battle for dominance over the delivery of fluvial sediment to the coastal ocean // J. of Geology. 2007. Vol. 115. P. 1–19.; Szupiany R.N., Lopez Weibel C., Guerrero M., Latosinski F., Wood M., Dominguez Ruben L., Oberg K. Estimating sand concentrations using ADCP-based acoustic inversion in a large fluvial system characterized by bi-modal suspended-sediment distributions // Earth Surface Processes and Landforms. 2019. Vol. 44. № 6. P. 1295–1308. doi:10.1002/esp.4572; Xu J. Grain-size characteristics of suspended sediment in the Yellow River, China // Catena. 2000. Vol. 38. № 3. P. 243–263. https://doi.org/10.1016/s0341–8162(99)00070–3; Zhao L., Boufadel M.C., King T., Robinson B., Conmy R., Lee K. Impact of particle concentration and out-ofrange sizes on the measurements of the LISST // Measurement Science and Technology. 2018. Vol. 29. № 5.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2839
-
4Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :832-837
Subject Terms: высокочастотный трейдинг, классификация, торговая стратегия, HFT
-
5Academic Journal
Subject Terms: усталостные испытания, высокие частоты нагружения, метод конечных элементов, высокочастотный испытательный стенд, знакопеременный изгиб, изгибные колебания, устройство крепления
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/64319
-
6Academic Journal
-
7Academic Journal
Source: Инженерная физика.
Subject Terms: HIGNITION OF THE LAMP BEFORE DISCHARGING THE PUMP CAPACITANCE, ПОРОГ ГЕНЕРАЦИИ И КПД ЛАЗЕРА, PULSED BREAKDOWN-IGNITION OF THE LASER LAMP, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РОЗЖИГ ЛАМПЫ ПЕРЕД РАЗРЯДОМ ЁМКОСТИ НАКАЧКИ, LASING THRESHOLD AND LASER EFFICIENCY, ИМПУЛЬСНЫЙ ПРОБОЙ-ПОДЖИГ ЛАМПЫ ЛАЗЕРА
-
8Academic Journal
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5 № 5 (113) (2021): Прикладна фізика; 30-38
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5 № 5 (113) (2021): Прикладная физика; 30-38
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 5 No. 5 (113) (2021): Applied physics; 30-38Subject Terms: double-output high-power converter, двовихідний високопотужний перетворювач, преобразователь постоянного тока, high-frequency transformer, DC-DC converter, двухвыходный высокомощный преобразователь, 02 engineering and technology, ізольований перетворювач Чука, перетворювач постійного струму, 7. Clean energy, isolated Cuk converter, високочастотний трансформатор, 03 medical and health sciences, 0302 clinical medicine, изолированный преобразователь Чука, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, высокочастотный трансформатор
File Description: application/pdf
-
9Academic Journal
Source: Педиатрия. Восточная Европа. :177-183
Subject Terms: 0301 basic medicine, 0303 health sciences, experiment, apoptosis, высокочастотный ток, electric thermal adhesion, bipolar electric coagulator, 03 medical and health sciences, high- frequency current, апоптоз, биполярный электрокоагулятор, электротермоадгезия, суспензия живых клеток, эксперимент, cells suspension
-
10Academic Journal
Authors: Tymochko, Oleksandr, Larin, Volodymyr, Osiievskyi, Serhii, Timochko, Oleksandr, Abdalla, Ahmed
Source: Сучасні інформаційні системи, Vol 4, Iss 1 (2020)
Сучасні інформаційні системи; Том 4 № 1 (2020): Сучасні інформаційні системи; 140-145
Advanced Information Systems; Vol. 4 No. 1 (2020): Advanced Information Systems; 140-145
Современные информационные системы-Sučasnì ìnformacìjnì sistemi; Том 4 № 1 (2020): Современные информационные системы; 140-145Subject Terms: Information theory, зображення, orthogonal transformation, высокочастотный компонент, QA76.75-76.765, квантование, high-frequency component, изображение, матриця, данные, image, transforms, Computer software, Q350-390, 621.39, аэрофотосъемка, аерофотозйомка, избыточность, coding, надмірність, redundancy, високочастотний компонент, aerial photo, matrix, ортогональное преобразование, квантування, data, дані, кодирование, матрица, quantization, ортогональне перетворення, кодування
File Description: application/pdf
Access URL: http://ais.khpi.edu.ua/article/download/2522-9052.2020.1.22/198784
https://doaj.org/article/eb8cecadeaa24be9a2651ec8a4cbf0fb
http://ais.khpi.edu.ua/article/view/2522-9052.2020.1.22
http://ais.khpi.edu.ua/article/download/2522-9052.2020.1.22/198784
http://ais.khpi.edu.ua/article/view/2522-9052.2020.1.22 -
11
Subject Terms: расчет инвертора, high-frequency transformer, модель электрической дуги переменного тока, rectifier calculation, simulink, источник питания плазмотрона, comsol, plasma torch powersupply, плазмотрон переменного тока, matlab, ac electric arc model, inverter calculation, расчет фильтра, ac plasma torch, filter calculation, расчет выпрямителя, высокочастотный трансформатор
-
12Academic Journal
Authors: Тазетдинова, В. С., Попова, С. А., Матафонова, Г. Г., Батоев, В. Б., Tazetdinova, Victoria S., Popova, Svetlana A., Matafonova, Galina G., Batoev, Valeriy B.
Subject Terms: пьезофотокатализ, карбамазепин, ZnO, поверхностная природная вода, высокочастотный ультразвук, УФ-светодиоды, piezo-photocatalysis, carbamazepine, surface natural water, high-frequency ultrasound, ultraviolet light-emitting diodes
Relation: Журнал сибирского федерального университета. 2025 18(1). Journal of Siberian Federal University.Chemistry 2025 18(1); VHRCZX
Availability: https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/155031
-
13Conference
Subject Terms: КЛАСС D С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ТОКА, CURRENT MODE CLASS D, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР, RADIO FREQUENCY GENERATOR
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/109194
-
14Academic Journal
Authors: Verbytskyi, Ievgen
Source: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 2 (2019): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 10-16
Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 2 (2019): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 10-16
Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; № 2 (2019): NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"; 10-16Subject Terms: 0301 basic medicine, 03 medical and health sciences, inverter with galvanic isolation, Double Fourier series, high-frequency transformer, frequency pulse modulation, spectrum characteristic, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 621.314, инвертор с гальванической развязкой, ряд Фурье двух переменных, высокочастотный трансформатор, частотно-импульсная модуляция, спектральная характеристика, 02 engineering and technology, 7. Clean energy, інвертор з гальванічною розв'язкою, ряд Фур'є двох змінних, високочастотний трансформатор, частотно-імпульсна модуляція, спектральна характеристика
File Description: application/pdf
-
15Academic Journal
Authors: Дубоделова Е. В., Шпак С. И., Пенкин А. А., Герман Н. А., Соловьева Т. В.
Source: Труды БГТУ: Серия 2. Химические технологии, биотехнологии, геоэкология, Iss 1, Pp 204-213 (2020)
Subject Terms: сосна обыкновенная, термомеханическая масса, ортофосфат натрия, древесная щепа, высокочастотный горячий размол, Chemical engineering, TP155-156
File Description: electronic resource
-
16Conference
Authors: Didenko, D. M., Gubina, D. I.
Contributors: Gubina, D. I., Губина, Д. И.
Subject Terms: ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ, РАДИОЧАСТОТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, HIGH FREQUENCY, VECTOR NETWORK ANALYZER, RADIOFREQUENCY MEASUREMENT, ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ, MEASUREMENT
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/100475
-
17Report
Authors: Кузнецова, Анастасия Андреевна
Contributors: Каренгин, Александр Григорьевич
Subject Terms: плазма, высокочастотный факельный разряд, ВЧФ-плазмотрон, водно-органический нитратный раствор, оксидная композиция, матрица, plasma, high-frequency torch discharge, VHF plasma torch, water-organic nitrate solution, oxide composition, matrix, 14.03.02, 621.039.52.034.3:661.961
File Description: application/pdf
Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75418
-
18Report
Authors: Плохотник, Айдана Евгеньевна
Contributors: Луценко, Юрий Юрьевич
Subject Terms: инертная среда, высокочастотный факельный разряд, электрическое поле, мощность, плазма разряда, inert medium, high-frequency torch discharge, electric field, power, discharge plasma, 03.06.01, 537.5:546.29:537.86
File Description: application/pdf
Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75102
-
19Academic Journal
Authors: Гринцов, A., Трунов, A., Христуленко, A., Филатов, A., Касаев, C.
Source: Clinical anatomy and operative surgery; Vol. 5 No. 4 (2006); 77-79
Клиническая анатомия и оперативная хирургия; Том 5 № 4 (2006); 77-79
Клінічна анатомія та оперативна хірургія; Том 5 № 4 (2006); 77-79Subject Terms: электробиологическая сварка, высокочастотный электроток, лигирование, електробіологічне зварювання, високочастотний електрострум, лігування, electrobiological welding, high-frequency electrocurrent, ligating
File Description: application/pdf
Access URL: http://kaos.bsmu.edu.ua/article/view/253890
-
20Academic Journal
Subject Terms: двухточечный высокочастотный генератор, первичный преобразователь влажности, влагомер
File Description: application/pdf
Access URL: https://rep.bsatu.by/handle/doc/17336