Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 255 για την αναζήτηση '"ТЕРАГЕРЦОВЫЙ"', χρόνος αναζήτησης: 0,67δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni Kììvsʹkij Polìtehnìčnij Ìnstitut: Serìâ Radìotehnìka, Radìoaparatobuduvannâ, Iss 80 (2020)
    Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia; 80; 63-72
    Вестник НТУУ" КПИ ". Серия радиотехника Радиоаппаратостроение; 80; 63-72
    Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування; 80; 63-72

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Yermolov, P. P., Papulovskaya, N. V.

    Θεματικοί όροι: TERAHERTZ GYROTRON, MULTIPATH KLYSTRON, RECTANGULAR DIRECT CHAOTIC COMMUNICATION SYSTEMS, MEDICAL MICROWAVE DIAGNOSTIC EQUIPMENT, WIRELESS COMMUNICATION, ФОТОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ, PHASE ARRAY, EARTH SURFACE TEMPERATURE, БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ, УСИЛИТЕЛЬ СВЧ МОЩНОСТИ, КОЛЬЦЕВОЙ РЕЗОНАТОР, MICROWAVE RADIOMETRY, HISTORY OF RADIO ENGINEERING, QUANTUM EFFICIENCY, ИСТОРИЯ РАДИОТЕХНИКИ, PHOTONIC INTEGRATED CIRCUITS, АНТЕННАЯ РЕШЕТКА, ВОЛНОВОД, КРУГЛЫЙ ВОЛНОВОД, DECIMETER RANGE, МИКРОВОЛНОВАЯ РАДИТЕРМОМЕТРИЯ, ULTRA-WIDEBAND SIGNAL, ANTENNA ARRAY, THERMAL VACUUM SPUTTERING, MICROWAVE RESONATOR, КРЫМИКО, РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, РЕЗОНАНСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, WIRELESS POWER TRANSMISSION, ТЕРМИЧЕСКОЕ ВАКУУМНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, ТЕРАГЕРЦОВЫЙ ГИРОТРОН, SOLAR INSOLATION, КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, WAVEGUIDE, SPACECRAFT, NONLINEAR MODEL OF A FIELD-EFFECT TRANSISTOR, ELECTROMAGNETIC COMMUNICATION, ДЕЦИМЕТРОВЫЙ ДИАПАЗОН, RESONANT MEASURING CONVERTER, RADIOTHERMOMETRY, ГЕНЕРАТОР, СОЛНЕЧНАЯ ИНСОЛЯЦИЯ, СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ СИГНАЛ, ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, ROUND WAVEGUIDE, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, СВЧ РЕЗОНАТОР, ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА, НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА, GENERATOR, MICROWAVE POWER AMPLIFIER, METAMATERIAL, CRIMICO, DECELERATING WAVE SYSTEM, МЕТАМАТЕРИАЛ, МЕДИЦИНСКАЯ СВЧ-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СВЯЗЬ, КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ, МНОГОЛУЧЕВОЙ КЛИСТРОН, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРЯМОХАОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ, REMOTE SENSING OF THE EARTH, RING RESONATOR, БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ, ФАЗОВАЯ РЕШЕТКА

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://elar.urfu.ru/handle/10995/120880

  8. 8
  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science; № 2 (2015); 37-50 ; Вестник СибГУТИ; № 2 (2015); 37-50 ; 1998-6920

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/530/513; Основы тепловидения: учебное пособие / В. В. Коротаев, Г. С. Мельников, С. В. Михеев, В. М. Самков, и др. СПб: НИУ ИТМО, 2012, 122 с.; Скворцов Л. А. Дистанционное обнаружение (Standoff) скрытых взрывчатых веществ, холодного и огнестрельного оружия с помощью методов импульсной терагерцовой спектроскопии и активного формирования спектральных изображений (Обзор) // Журнал прикладной спектроскопии. 2014. Т. 81, № 5. С. 653-678.; Шоломицкий Г. Б. Инфракрасное небо и космические исследования // Земля и Вселенная. 1994. №1. С. 3-12.; Submillimeter bolometers large arrays for Hershel/PACS / F. Simoens, P.Agnese, A. Begum, et al.// Joint 30th Int. Conf. on Infrared and Millimeter Waves & 13th Int. Conf. on Terahertz Electronics. Williamsburg, Virginia, USA, September 19-23 2005. P.405-404.; Large bolometers arrays with superconducting NbSi sensors for future space experiments / F. Pajot, Y. Atik, C. Evesque, et al. // J. Low Temperature Physics. 2008. V. 151, № 1/2, P. 513-517.; Development of NbSi TES bolometer arrays for submillimeter astronomy / F. Pajot, Y. Atik, B. Belier, et al. // Int. Conf. on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, Busan, Korea, September 21-25, 2009. P.1-2.; Submillimeter-wave Camera using SIS Photon Detectors / H. Matsuo, Y. Mori, H. Ezawa, et al. // Int. Conf. on Infrareded and Millimeter Waves Int. Conf. on Teraherz Electronics (IRMMW-THz2006), Shanghai, Sept., 2006, p.28.; THz superconducting hot electrons bolometer heterodyne receiver. / J.R. Gao, M. Hajenius, Z.Q. Yang, et al. // Int. Conf. on Teraherz Electronics (IRMMW-THz2006), Shanghai, Sept., 2006, p.545.; A broadband terahertz detector using a superconducting tunnel junction / T. Taino, R. Nakano, S. Yoshimura, et al. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2006. V. 559, №2. P.751-753.; Design of a Terahertz Detector based on a Superconducting Tunnel Junction Coupled to a Thin Superconductor Film / S. Ariyoshi, T. Taino, A. Dobroiu, et al. // Int. Conf. on Infrareded, Millimeter and Terahertz Waves, Busan, Korea, September 21-25. Proceedings of Conference. 2009.; Рогальский А. Инфракрасные детекторы: Пер. с англ./ Под ред. А. В. Войцеховского. -Новосибирск: Наука, 2003. 636 с.; Leotin J. Far infrared photoconductive detector // Proc. SPIE, 1986, V. 666, P. 81-100.; Неравновесное металлическое состояние в сплавах Pb1-xSnxTe(In) / Б. А. Акимов, Б. А. Брандт, С. А. Богословский, Л. И. Рябова и др. // Письма ЖЭТФ. 1979. Т. 29, № 1. С. 11-14.; Особенности явлений переноса в Pb0,78Sn0,22Te с большим содержанием индия / Б.М. Вул, И. Д. Воронова, Г. А. Калюжная, Т. С. Мамедов, и др. // Письма ЖЭТФ. 1979. Т. 29, № 1. C. 21-25.; Surface LTT-film structure with In doping / E. V. Fedosenko, A. E. Klimov, D. V. Krivopalov, et al. // Appl. Surface Sci. 1994. V.78, № 4. P. 413-420.; Коррекция свойств плёнок PbSnTe , полученных МЛЭ, при помощи низкотемпературных диффузионных отжигов / Л. Ф. Васильева, А. Э. Климов, Н. И. Петиков, В.Н. Шумский // Неорганические материалы. 2001. Т. 37, № 2. С. 193-198.; Инфракрасный обзор неба широкоугольным охлаждаемым телескопом на солнечносинхронном ИСЗ «Ника-И» (Проект ИКОН) / Г.Б.Шаломицкий, И.А.Маслов, B.П.Архипова, и др. // ИКИ РАН, Москва, 1995, 93 с.; Deep Cooling 2* 128 Elements Hybrid Photoresistor Device for Spectral Range 6-20 p,m Based on Epitaxial PbSnTe Films Prepared by MBE Technique / G. N. Feofanov, A. A. Frantsuzov, A. G. Klimenko, A. E. Klimov, et al. // Proceedings 1995 International Semiconductor Device Research Symposium, Sharlottesville, USA. 1995. V.1. P. 291-295.; Климов А. Э., Шумский В. Н. Многоэлементные фотоприёмные устройства дальнего ИК-диапазона на основе гетероэпитаксиальных плёнок PbSnTe, легированных In, на BaF2 // в монографии «Матричные фотоприёмные устройства инфракрасного диапазона», под ред. С. П. Синицы. Новосибирск: Наука, 2001. Гл. 6. С. 308-372.; Селективная фотопроводимость в PbTe(Ga), индуцированная локальной фононной модой / А. И. Белогорохов, И. И. Иванчик, С. В. Пономарёв, Е. И. Слынько, и др. // Письма ЖЭТФ. 1996. Т. 63, № 5. С. 342-346.; Performance and spectral response of PbSnTe(In) far infrared detectors / D. R. Khokhlov, I. I. Ivanchik, S. N. Rains, D. M. Watson, et al. // Appl. Phys. Lett. 2000. V. 76. № 20. P. 28352837.; Klimov A. E., Shumsky V. N. Far infrared and submillimeter range photosensitive devices based on Pb1-xSnxTe films: results and perspectives // Proc. SPIE. 2005. V. 5964. P.95-103.; Klimov A. E., Kubarev V. V., Shumsky V. N. Terahertz sensitivity of Pb1-xSnxTe:In // The 8th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity, Tsukuba, Japan, May 15-19, 2006, Abstracts, p. 63.; Фоточувствительность плёнок Pb1-xSnxTe в терагерцовой области спектра / A. Н. Акимов, В. Г. Ерков, А. Э. Климов, В. В Кубарев., и др. // ФТП, 2006, Т. 40, № 2. C. 169-173.; Klimov A. E., Kubarev V. V., Shumsky V. N. Terahertz sensitivity of Pb1-xSn xTe:In // Ferroelec-trics. 2007. V. 347. P. 111-119.; Чувствительность плёнок Pb1-xSnxTe в субмиллиметровом диапазоне / А. Н. Акимов, B. В. Кубарев., И. Г. Неизвестный, О. В. Смолин, и др., // Прикладная физика. 2007. № 6. C.12-16.; Чувствительность плёнок PbSnTe:In к субмиллиметровому излучению в условиях полевой инжекции электронов / А. Н. Акимов, А. В. Беленчук, В. Г. Ерков, А. Э. Климов, и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2007. № 12. C. 18-24.; Шумский В. Н. Тонкоплёночные микроструктуры на основе PbSnTe:In как сенсоры инфракрасного и терагерцового излучения // Электроника Сибири. 2008. № 3. C.147-153.; Токи инжекции в узкозонном диэлектрике Pb1-xSnxTe / А. Н. Акимов, В. Г. Ерков, А. Э. Климов, Е. Л. Молодцова, и др. // ФТП. 2005. Т. 39. № 5. С. 563-568.; Klimov A. E., Shumsky V. N. Shallow traps and limitation of injection current by space charge in PbSnTe:In narrow gap ferroelectric // Physica B. 2009. V. 404, № 23-24, P. 5028-5031.; Klimov A. E., Shumsky V. N.Localized States in Narrow-Gap Ferroelectric -Semiconductor PbSnTe: Injection Current, IR and THz Photosensivity, Magnetic Field Effects // In: Ferroelec-tric-Phisical Effects, Edited by M. Lallart, Rijeca, Croatia, 2011, Ch. 23. P. 527-552.; Перспективы применения твёрдых растворов Pb1-xSnxTe:In с х > 0.3 для фотоприёмников с расширенным спектральным диапазоном / А. Н. Акимов, Д. В. Ищенко, А. Э. Климов, И. Г. Неизвестный, и др. // Микроэлектроника 2013, Т. 42. № 2. C. 83-87.; Тонкоплёночные структуры PbSnTe:In/BaF2/CaF2/Si для монолитных матричных фотоприёмных устройств / А. Н. Акимов, А. В. Беленчук, А. Э. Климов, М. М. Качанова и др. // Письма в ЖТФ. 2009/ T. 35, № 11, C. 88-95.; Growth of (111)-oriented PbTe films on Si(001) using a BaF2 buffer / A. Belenchuk, A. Fedorov, H. Huhtinen, V. Kantser, et al. // Thin Solid Films. 2000. V. 358, № 1-2. P. 277-281; https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/530

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Carbon. 2018. Vol. 129. P. 688-694
    Shuba, M, Yuko, D, Kuzhir, P, Maksimenko, S, Kanygin, M, Okotrub, A, Tenne, R & Lambin, P 2018, 'How effectively do carbon nanotube inclusions contribute to theelectromagnetic performance of a composite material? Estimation criteria from microwave and terahertz measurements', Carbon, vol. 129, pp. 688-694. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.12.067
    Carbon

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Συνδεδεμένο Πλήρες Κείμενο
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 65, № 6 (2021); 661-667 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 65, № 6 (2021); 661-667 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2021-65-6

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1018/1015; The 2017 terahertz science and technology roadmap / S. S. Dhillon [et al.] // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2017. – Vol. 50, N 4. – Art. 043001 (1–49). https://doi.org/10.1088/1361-6463/50/4/043001; Hartmann, R. R. Terahertz science and technology of carbon nanomaterials / R. R. Hartmann, J. Kono, M. E. Portnoi // Nanotechnology. – 2014. – Vol. 25, N 32. – Art. 322001 (1–16). https://doi.org/10.1088/0957-4484/25/32/322001; Batrakov, K. Graphene layered systems as a terahertz source with tuned frequency / K. Batrakov, S. Maksimenko // Phys. Rev. B. – 2017. – Vol. 95, N 20. – Art. 205408 (1–8). https://doi.org/10.1103/physrevb.95.205408; Terahertz and infrared detectors based on graphene structures / V. Ryzhii [et al.] // Infrared Phys. And Technology. – 2011. – Vol. 54, N 3. – P. 302–305. https://doi.org/10.1016/j.infrared.2010.12.034; Graphene field-effect transistors as room-temperature terahertz detectors / L. Vicarelli [et al.] // Nature Materials. – 2012. – Vol. 11, N 10. – P. 865–871. https://doi.org/10.1038/nmat3417; Maffucci, A. A new mechanism for THz detection based on the tunneling effect in bi-layer graphene nanoribbons / A. Maffucci // Appl. Sci. – 2015. – Vol. 5, N 4. – P. 1102–1116. https://doi.org/10.3390/app5041102; Maffucci, A. Carbon-based terahertz resonant antennas / A. Maffucci, S. Maksimenko // Fundamental and Applied Nanoelectromagnetics II. – Dordrtecht, 2019. – P. 175–200. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1687-9_10; Tunable terahertz plasmonic sensor based on graphene/insulator stacks / Y. Huang [et al.] // IEEE Photonics Journal. – 2017. – Vol. 9, N 1. – Art. 5900210 (1–10). https://doi.org/10.1109/jphot.2017.2656242; Experimental evidence of localized plasmon resonance in composite materials containing single-wall carbon nanotubes / M. V. Shuba [et al.] // Phys. Rev. B. – 2012. – Vol. 85, N 16. – Art. 165435 (1–6). https://doi.org/10.1103/physrevb.85.165435; Graphene THz Detector based on Plasmon Resonances and Interband Transitions / A. Maffucci [et al.] // XXXIVth General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS). – 2021. – P. 1–3. https://doi.org/10.23919/ursigass51995.2021.9560421; Electrodynamics of carbon nanotubes: Dynamic conductivity, impedance boundary conditions and surface wave propagation / G. Y. Slepyan [et al.] // Phys. Rev. B. – 1999. – Vol. 60, N 24. – P. 17136–17149. https://doi.org/10.1103/physrevb.60.17136; Hartmann, R. R. Interband transitions in narrow-gap carbon nanotubes and graphene nanoribbons / R. R. Hartmann, V. A. Saroka, M. E. Portnoi // J. Appl. Phys. – 2019. – Vol. 125, N 15. – Art. 151607 (1–9). https://doi.org/10.1063/1.5080009; Tight-binding energy dispersions of armchair-edge graphene nanostrips / D. Gunlycke, C. T. White // Phys. Rev. B. – 2008. – Vol. 77, N 11. – Art. 115116 (1–6). https://doi.org/10.1103/physrevb.77.115116; Hidden correlation between absorption peaks in achiral carbon nanotubes and nanoribbons / V. A. Saroka [et al.] // J. Saudi. Chem. Soc. – 2018. – Vol. 22, N 8. – P. 985–992. https://doi.org/10.1016/j.jscs.2018.03.001; Maffucci, A. Number of conducting channels for armchair and zig-zag graphene nanoribbon / A. Maffucci, G. Miano // IEEE Trans. on Nanotechn. – 2013. – Vol. 12, N. 5. – P. 817–823. https://doi.org/10.1109/tnano.2013.2274901; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1018

  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: J Biomed Opt
    Journal of biomedical optics. 2021. Vol. 26, № 9. P. 090902-1-090902-53

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: J Biomed Opt
    Journal of biomedical optics. 2021. Vol. 26, № 4. P. 043001-1-043001-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Πηγή: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 63, № 6 (2019); 672-679 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 63, № 6 (2019); 672-679 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2019-63-6

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/813/810; Борн, М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф. – М.: Наука, 1973. – 719 с.; Tompkins, H. G. Handbook of ellipsometry / H. G. Tompkins, E. A. Irene. – New York; Norwich, 2005. – 891 p. https://doi.org/10.1007/3-540-27488-x; Azzam, R. M. A. Complex reflection coefficients of p- and s-polarized light at the pseudo-Brewster angle of a dielectric–conductor interface / R. M. A. Azzam // J. Opt. Soc. Am. A. − 2013. − Vol. 30, N 10. − P. 1975–1979. https://doi.org/10.1364/josaa.30.001975; Adamson, P. Analytic determination of n, k and d of two-dimensional materials by ellipsometry and reflectivity / P. Adamson // Appl. Opt. – 2014. − Vol. 53, N 21. − P. 4804–4810. https://doi.org/10.1364/ao.53.004804; Кукушкин, А. В. Об условиях существования быстрой поверхностной волны / А. В. Кукушкин, А. А. Рухадзе, К. З. Рухадзе // УФН. – 2012. – Т. 182, № 11. – С. 1205–1215. https://doi.org/10.3367/ufnr.0182.201211f.1205; Grating Diffraction Effects in the THz Domain / J.-L. Coutaz [et al.] // Acta Phys. Pol. A. – 2005. – Vol. 107, N 1. – P. 26–37. https://doi.org/10.12693/aphyspola.107.26; Eight-capillary cladding THz waveguide with low propagation losses and dispersion / M. M. Nazarov [et al.] // IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol. – 2018. – Vol. 8, N 2. – P. 183–191. https://doi.org/10.1109/tthz.2017.2786030; Nazarov, M. M. Study of the dielectric function of aqueous solutions of glucose and albumin by THz time-domain spectroscopy / M. M. Nazarov, O. P. Cherkasova, A. P. Shkurinov // Quantum Electron. − 2016. – Vol. 46, N 6. – P. 488−495. https://doi.org/10.1070/qel16107; Характерные отклики биологических и наноразмерных систем в терагерцовом диапазоне частот / А. А. Ангелуц [и др.] // Квантовая электроника. – 2014. – Т. 44, № 7. – С. 614–632. https://doi.org/10.1070/qe2014v044n07abeh015565; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/813