Εμφανίζονται 1 - 2 Αποτελέσματα από 2 για την αναζήτηση '"эквивалентная диэлектрическая проницаемость"', χρόνος αναζήτησης: 0,46δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συγγραφείς: A. A. Shauerman, А. А. Шауэрман

    Πηγή: The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science; № 2 (2013); 3-15 ; Вестник СибГУТИ; № 2 (2013); 3-15 ; 1998-6920

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/407/391; Kim C. S. and anoth. A design of microstrip directional coupler for high directivity and tight coupling // Eur. Gallium Arsenide and Other Semiconduct. Applicat. Symp. Sep. 2001. P. 126–129.; Kobayashi M. and Terakado R. Method for Equalizing Phase Velocities of Coupled Microstrip Lines by Using Anisotropic Substrate // IEEE Trans. Microwave Theory and Tech. Jul 1980. V. 28. P. 719 – 722.; Moradian M. and Khalaj-Amirhosseini M. Improvement the characteristics of the microstrip parallel coupled line coupler by means of grooved substrate // Progress In Electromagnetics Research. M. 2008. V.3. P. 205-215.; Dydyk M. Accurate design of microstrip directional couplers with capacitive compensation // IEEE MTT-S Int. Microw. Symp. Dig. May 1990. P. 581–584.; Sheng-Fuh Chang and anoth. New high-directivity coupler design with coupled surliness // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2004. V.14, № 2, P. 65-67.; Phromloungsri R. and Chongcheawchamnan M. A high directivity design using an inductive compensation technique // Asia–Pacific Microw. Conf., Dec. 2005, P. 2840–2843.; Müller J. and Jacob A. F. Complex compensation of coupled line structures in inhomogeneous media // IEEE International Microwave Symposium (IMS). Atlanta, USA, June 2008.; Podell A. A high directivity microstrip coupler technique // 1970 G-MTT Int. Microwave Symp. Dig. P. 33-36.; Taylor, J. L. and Prigel D. D. Wiggly phase shifters and directional couplers for radio-frequency hybrid-microcircuit applications // IEEE Trans. Parts, Hybirds and Packaging. Dec. 1976. V. PHP-12, № 4.; Малорадский Л.Г., Явич Л.Р. Проектирование и расчёт СВЧ-элементов на полосковых линиях. М.: Советское радио, 1972. 232 с.; Cohn S.B. Shielded coupled-strip transmission line // IRE transaction on microwave theory and techniques. October 1955. V. 3, issue 5, P.29-38.; Чернушенко А.М., Петров Б.В., Малорацкий Л.Г. и др. Конструирование экранов и СВЧ-устройств: учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1990. 351 с.; Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ-устройств. М.: Радио и связь, 1987. 428 с.; Affandi A. M. Simple analysis of high directivity microstrip directional coupler // The fourth Saudi engineering conference, Nov.1995. V. 3, P. 231-246.; Tx-line: transmission line calculator. URL: http://www.awrcorp.com/products/optional-products/tx-line-transmission-line-calculator (дата обращения: 23.02.2013).; Official Beta site for AppCAD. URL: http://www.hp.woodshot.com/appcad/ (дата обращения: 23.02.2013).; Бахарев С. И., Вольман В.И., Либ Ю.Н. Справочник по расчёту и конструированию СВЧ полосковых устройств / под ред. Вольмана В.И. М.:Радио и связь, 1982. 328 с.; Разевиг В. Д., Потапов Ю. В., Курушин А. А. Проектирование СВЧ-устройств с помощью Microwave Office. М.:Солон-пресс, 2003. 492 с.; https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/407

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Radio Engineering; № 3 (2016); 29-46 ; Радиостроение; № 3 (2016); 29-46 ; 2587-926X

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.radiovega.su/jour/article/view/67/55; Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / Под ред. Берлина А.А. СПб.: Профессия, 2011. 560 с.; Наполнители для полимерных композиционных материалов: Справочное пособие / Пер. с англ. под ред. Бабаевского П.Г. М.: Химия, 1981. 736 с.; Ушков С.С., Николаев Г.И., Михайлов В.И., Матвеев Г.В., Хесин Ю.Д. Конструкционные материалы для глубоководных аппаратов // Судостроение. 2004. № 5. С. 111–114.; Соколов И.И., Долматовский М.Г. Сферопластики // Полимерные материалы. 2005. № 9. С. 20-21.; Селиванов О.Г., Михайлов В.А. Теплоизоляционные синтактовые материалы на основе термостойкого кремнийорганического полимера // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 7. С. 12-13.; Михайлов В.А. Синтактные материалы с высокими диэлектрическими свойствами на основе кремнийорганического полимера // Успехи современного естествознания. 2015. № 12. С. 47-50.; Погосян М.А., Барковский А.Ф., Рожков А.И., Поляков Ю.Г., Господарский С.А. Антенный обтекатель, способ его изготовления и способ изготовления слоя антенного обтекателя. Патент РФ № 2186444, 2002.; Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Математические модели механики и электродинамики сплошной среды. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 512 с.; Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 8. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1992. 664 с.; Зарубин В.С. Моделирование. М.: Издательский центр "Академия", 2013. 336 с.; Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Особенности математического моделирования технических устройств // Математическое моделирование и численные методы. 2014. № 1(1). С. 5-17. DOI:10.18698/2309-3684-2014-1-517; Толмачев В.В., Головин А.М., Потапов В.С. Термодинамика и электродинамика сплошной среды. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. 232 с.; Зарубин В.С., Селиванов В.В. Вариационные и численные методы механики сплошной среды. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1993. 360 с.; Зарубин В.С., Станкевич И.В. Расчет теплонапряженных конструкций. М.: Машиностроение, 2005. 352 с.; Власова Е.А., Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Приближенные методы математической физики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 700 с.; Ванько В.И., Ермошина О.В., Кувыркин Г.Н. Вариационное исчисление и оптимальное управление. 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 488 с.; Медведев А.М. Печатные платы. Конструкции и материалы. М.: Техносфера, 2005. 304 с.; Чухланов В.Ю., Сысоев Э.П. Диэлектрические характеристики синтактных материалов на основе полых керамических микросфер с кремнийорганическими связующими // Стекло и керамика. 2004. № 6. С. 19-20.; Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов. М.: Энергоиздат, 1982. 320 с.; Применко В.И. Влияние состава на теплопроводность стекла / В сб. Вопросы химии и химической технологии. Вып. 62. Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. С. 72–74.; Физические величины: Справочник / Под ред. Григорьева И.С., Мейлихова Е.З. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.; Головин Н.Н., Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Смесевые модели механики композитов. Ч. 1. Термомеханика и термоупругость многокомпонентной смеси // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2009. № 3. С. 36-49.; Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Пугачев О.В. Оценки электрофизических характеристик композита с диэлектрической матрицей и дисперсными проводящими включениями // Радиооптика. МГТУ им. Н.Э.Баумана. Электрон. журн. 2015. № 3. С. 51–67. DOI:10.7463/rdopt.0315.0800066; Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Эффективный коэффициент теплопроводности композита с шаровыми включениями // Тепловые процессы в технике. 2012. № 10. С. 470–474.; Maxwell C. Treatise on electricity and magnetism. In 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1873.; Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Оценки диэлектрической проницаемости композита с дисперсными включениями // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2015. № 3. С. 50-64. DOI:10.18698/0236-3933-2015-3-50-64; Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Оценка эффективной теплопроводности композита с шаровыми включениями методом самосогласования // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2013. № 9. С. 435-444. DOI:10.7463/0913.0601512; https://www.radiovega.su/jour/article/view/67