يعرض 1 - 20 نتائج من 84 نتيجة بحث عن '"встречно"', وقت الاستعلام: 0.85s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المساهمون: The authors express his gratitude to the general director and the general designer "AEC-Design" V. R. Reut for the experimental data provided., Авторы выражают благодарность Генеральному директору – главному конструктору ООО "АЭК Дизайн" В. Р. Реуту за предоставленные экспериментальные данные.

    المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 27, № 1 (2024); 17-32 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 27, № 1 (2024); 17-32 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/837/748; Гуляев Ю. В. Акустоэлектроника (исторический обзор) // Успехи физ. наук. 2005. Т. 175, № 8. С. 887–895. doi:10.3367/UFNr.0175.200508h.0887; Фильтрация и спектральный анализ радиосигналов. Алгоритмы. Структуры. Устройства / под ред. Ю. В. Гуляева. М.: Радиотехника, 2020. 504 с.; Акустоэлектронные устройства обработки и генерации сигналов. Принципы работы, расчета и проектирования / под ред. Ю. В. Гуляева. М.: Радиотехника, 2012. 576 с.; Анцев И. Г., Богословский С. В. Эволюция систем мониторинга на основе меток и датчиков на поверхностных акустических волнах // Инновации. 2015. № 12. С. 115–122.; Пассивные беспроводные датчики и радиометки на принципах функциональной электроники / И. Г. Анцев, С. В. Богословский, Г. А. Сапожников, С. А. Жгун, А. Р. Жежерин, А. Н. Трофимов, А. С. Швецов. М.: Наука, 2021. 518 с.; Койгеров А. С. Достижение критических и предельных параметров в микроприборах на поверхностных акустических волнах // Нано- и микросистемная техника. 2022. Т. 24, № 4. C. 199–207. doi:10.17587/nmst.24.199-207; Морозов А. И., Проклов В. В., Станковский Б. А. Пьезоэлектрические преобразователи для радиоэлектронных устройств. М.: Радио и связь, 1981. 184 с.; Good Temperature Coefficient of Frequency SAW resonator on a SiO2/Al/LiNBo3 Structure / H. Nakanishi, H. Nakamura, T. Tsurunari, J. Fujiwara, Y. Hamaoka, K. Hashimoto // Int. IEEE Ultrasonics Symp. San Diego, USA, 11–14 Oct. 2010. IEEE, 2011. P. 1298–1301. doi:10.1109/ULTSYM.2010.5935465; I.H.P. SAW Technology and its Application to Microacoustic Components (Invited) / T. Takai, H. Iwamoto, Y. Takamine, T. Fuyautsume, T. Nakao, M. Hiramoto, T. Toi, M. Koshino // IEEE Intern. Ultrasonics Symp. (IUS), Washington, DC, 6–9 Sept. 2017. IEEE, 2017, 8 p. doi:10.1109/ULTSYM.2017.8091876; Фильтры на поверхностных акустических волнах с высокой входной мощностью для систем связи, радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуры на номинальную частоту 2170 МГц / С. А. Никитов, А. С. Багдасарян, С. Н. Кондратьев, Т. В. Синицына, О. В. Машинин, А. С. Груздев // Радиотехника и электроника. 2016. Т. 61, № 4. C. 389–394. doi:10.7868/S0033849416040100; Фильтры на ПАВ с малыми потерями – одно из главных конкурентных преимуществ техники ПАВ / А. С. Багдасарян, Ю. В. Гуляев, С. А. Доберштейн, Т. В. Синицына // Техника радиосвязи. 2019. № 3 (42). С. 86–98. doi:10.33286/2075-8693-2019-42-86-98; Применение однонаправленных встречноштыревых преобразователей при проектировании фильтров на поверхностных акустических волнах / И. Г. Анцев, С. В. Богословский, Г. А. Сапожников, А. Р. Жежерин // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 2. С. 58–70.; Устройства частотной селекции на ПАВ в современных системах связи, радиолокации и телекоммуникации / А. Багдасарян, Т. Синицына, О. Машинин, П. Иванов, Р. Егоров // Электроника: наука, технология, бизнес. 2013. № 8. C. 128–136.; Прапорщиков В., Орлов В. Фильтры на ПАВ. Краткий обзор и методы расчета // СВЧэлектроника. 2020. № 3. C. 40–47.; Morgan D. Surface Acoustic Wave Filters With Applications to Electronic Communications and Signal Processing. N. Y.: Academic Press, 2010. 448 p.; Койгеров А. С., Балышева О. Л. Быстрый численный расчет параметров поверхностных акустических волн Рэлея для модели связанных мод // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2022. Т. 25, № 5. С. 67–79. doi:10.32603/1993-8985-2022-25-5-67-79; Дмитриев В. Ф. Вывод модифицированных уравнений связанных поверхностных акустических волн // Радиотехника и электроника. 2009. Т. 54, № 9. C. 1134–1143.; Койгеров А. С. Аналитический подход к расчету резонаторного комбинированного фильтра на поверхностных акустических волнах на основе модели связанных мод // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2022. Т. 25, № 2. С. 16–28. doi:10.32603/1993-8985-2022-25-2-16-28; Тимошенко П. Е., Широков В. Б., Калинчук В. В. Конечно-элементное моделирование характеристик ПАВ-фильтров на основе тонких пленок титаната бария стронция // Экологический вестник научных центров черноморского экономического сотрудничества. 2020. Т. 17, № 4. С. 48–56. doi:10.31429/vestnik-17-4-48-56; 3D Finite Element Modeling of Real Size SAW Devices and Experimental Validation / S. Zhgoon, D. Tsimbal, A. Shvetsov, K. Bhattacharjee // IEEE Ultrasonics Symp. Beijing, China, 02–05 Nov. 2008. P. 1932–1935. doi:10.1109/ULTSYM.2008.0476; Влияние апертуры встречно-штыревого преобразователя на характеристики его выходного сигнала в пьезоэлектрической пластине / И. Е. Кузнецова, А. В. Смирнов, Ю. В. Плеханова, А. Н. Решетилов, Г.-Ц. Ван // Изв. РАН. Сер. физическая. 2020. Т. 84, № 6. С. 790–793. doi:10.31857/S0367676520060162; Бугаев А. С., Горский В. Б. Система оптимизации выходных характеристик электронных компонент // Радиотехника и электроника. 2009. Т. 54, № 10. С. 1266–1276.; Бауск Е. В., Одаренко О. И. Оптимизация характеристик фильтров на поверхностных акустических волнах с помощью критерия минимакса // Автометрия. 2001. № 4. С. 18–25.; Hybrid optimization techniques for the design of SAW-filters / J. Franz, C. C. W. Ruppel, F. Seifert, R. Weigel // IEEE Ultrasonic Symp. Proc. Toronto, Canada, 05–08 Oct. 1997. P. 33–36. doi:10.1109/ULTSYM.1997.662974; Bi F. Z., Pyman A. C. A Fast Algorithm of Designing Minimum Phase Transducer and Its Application to SPUDT Design // IEEE Symp. on Ultrasonics, Honolulu, USA, 05–08 Oct. 2003. Vol. 1. P. 522–525. doi:10.1109/ULTSYM.2003.1293457; Genetic optimization algorithms in design of coupled SAW / J. Meltaus, P. Hämäläinen, M. M. Salomaa, V. P. Plessky // IEEE Ultrasonic Symp., Montreal, Canada, 23–27 Aug. 2004. Vol. 3. P. 1901–1904. doi:10.1109/ULTSYM.2004.1418202; Bausk E., Taziev R., Lee A. Synthesis of Slanted and Quasi-Slanted SAW Transducers // IEEE Trans. on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 2004, Vol. 51, iss. 8. P. 1002–1009. doi:10.1109/TUFFC. 2004.1324404; Ruppel C. C. W., Sachs A. A., Seifert F. J. A Review of Optimization Algorithms for the Design of SAW Transducers // IEEE Ultrasonic Symp., Orlando, USA, 08–11 Dec. 1991. P. 73–83. doi:10.1109/ULTSYM. 1991.234131; Optical and EUV projection lithography: A computational view / A. Erdmann, T. Fuhner, P. Evanschitzky, V. Agudelo, C. Freund, P. Michalak, D. Xu // Microelectronic Engineering. 2015. Vol. 132. P. 21–34. doi:10.1016/j.mee.2014.09.011; Mack C. A. Inside PROLITH: A Comprehensive Guide to Optical Lithography Simulation. URL: https://lithoguru.com/scientist/litho_papers/Inside_PRO; https://re.eltech.ru/jour/article/view/837

  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 26, № 2 (2023); 89-100 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 26, № 2 (2023); 89-100 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/739/680; Nitride-based materials for flexible MEMS tactile and flow sensors in robotics / C. Abels, V. M. Mastronardi, F. Cuido, T. Dattoma, A. Qualtieri, W. M. Megill, M. De Vittorio, F. Rizzi // Sensors. 2017. Vol. 17, № 5. P. 1080. doi:10.3390/s17051080; Shock-induced aluminum nitride based MEMS energy harvester to power a leadless pacemaker / N. Jackson, O. Z. Olszewski, C. O'Murchu, A. Mathewson // Sensors and Actuators A: Physical. 2017. Vol. 264. P. 212–218. doi:10.1016/j.sna.2017.08.005; Sheikh S. A., Naidu H. A Novel Robotics and MEMS Artificial Intelligence based Train Safety Device // 2nd Intern. Conf. on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). Piscataway: IEEE, 2021. P. 1–5. doi:10.1109/ICOSEC51865.2021.9591761; A multi-source early warning system of MEMS based wireless monitoring for rainfall-induced landslides / Z. Yang, W. Shao, J. Qiao, D. Huang, H. Tian, X. Lei, T. Uchumura // Applied Sciences. 2017. Vol. 7, № 12. P. 1234. doi:10.3390/app7121234; Laser beam scanning based AR-display applying resonant 2D MEMS mirrors / O. Petrak, F. Schwarz, L. Pohl, M. Reher, C. Janicke, J. Przytarski, F. Senger, J. Albers, T. Giese, L. Ratzmann, P. Blicharski, S. Marauska, T. von Wantoch, U. Hofmann // Optical Architectures for Displays and Sensing in Augmented, Virtual, and Mixed Reality (AR, VR, MR) II. 2021. Vol. 11765. P. 15–32. doi:10.1117/12.2579695; Invisible experience to real-time assessment in elite tennis athlete training: Sport-specific movement classification based on wearable MEMS sensor data / M. Wu, R. Wang, Ya. Hu, M. Fan, Yu. Wang, Ya. Li, Sh. Wu // Proc. of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: J. of Sports Engineering and Technology. 2021. P. 17543371211050312. doi:10.1177/17543371211050312; Сысоева С. Автомобильные акселерометры. Ч. 2. Автомобильные акселерометры – ключевые фигуры систем безопасности и комфорта // Компоненты и технологии. 2005. Т. 9. URL: https://kite.ru/sensor/avtomobilnye-akselerometry-chast-2/ (дата обращения 21.08.2022); Apple Watch Series 8 // Apple Inc. URL: https://www.apple.com/uk/apple-watch-series-8/ (дата обращения 20.09.2022); iPhone 14 Pro and 14 Pro Max – Technical Specifications // Apple Inc. URL: https://www.apple.com/uk/iphone-14-pro/specs/ (дата обращения 20.09.2022); DualSense wireless controller. The innovative new controller for PS5 // PlayStation. URL: https://www.playstation.com/en-gb/accessories/dualsensewireless-controller/ (дата обращения 21.08.2022); Mavic 3 – Характеристики // DJI. URL: https://www.dji.com/ru/mavic-3/specs (дата обращения 21.08.2022); Morgan D., Paige E. G. S. Propagation effects and materials // Surface Acoustic Wave Filters. 2nd ed. Oxford: Academic Press, 2007. P. 87–113. doi:10.1016/B978-0-12-372537-0.X5000-6; Доберштейн С. А., Гончаров И. В. Микроакустика: техника ПАВ и ОАВ в АПОИ. Влияние МЭМС-технологий на АПОИ // Радиотехника, Электроника и Связь (" РЭиС-2011"), Омск, 05–08 июля 2011 г. / Омский научно-исследовательский ин-т приборостроения. Омск, 2011. С. 403–411.; Multi-mode love-wave SAW magnetic-field sensors / Ju. Schmalz, A. Kittmann, Ph. Durdaut, B. Spetzler, F. Faupel, M. Hoft, E. Quandt, M. Gerken // Sensors. 2020. Vol. 20, № 12. P. 3421. doi:10.3390/s20123421; High-temperature SAW resonator sensors: Electrode design specifics / S. A. Zhgoon, A. S. Shvetsov, S. A. Sakharov, O. Elmazria // IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control. 2018. Vol. 65, № 4. P. 657–664. doi:10.1109/TUFFC.2018.2797093; Advances in SAW-based gas sensors / C. Caliendo, P. Verardi, E. Verona, A. D'amico, C. Di Natale, G. Saggio, M. Serafini, R. Paolesse, S. E. Huq // Smart materials and structures. 1997. Vol. 6, № 6. P. 689. doi:10.1088/0964-1726/6/6/005; Properties of SAW vibration sensors applicable in the field of power engineering / A. A. Merkulov, S. A. Zhgoon, A. S. Shvetsov, N. A. Belyankin // 3rd Intern. Youth Conf. on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE). Piscataway: IEEE, 2021. P. 1–5. doi:10.1109/REEPE51337.2021.9388033; Physical principles of a piezo accelerometer sensitive to a nearly constant signal / V. Gupalov, A. Kukaev, S. Shevchenko, E. Shalymov // Sensors. 2018. Vol. 18, № 10. P. 3258. doi:10.3390/s18103258; The effect of a rotating medium on bulk acoustic wave polarization: From theoretical considerations to perspective angular motion sensor design / Ya. Durukan, M. Shevchenko, A. Peregudov, E. Popkova, S. Shevchenko // Sensors. 2020. Vol. 20, № 9. P. 2487. doi:10.3390/s20092487; Shevchenko S. Y., Khivrich M. A., Markelov O. A. Ring-shaped sensitive element design for acceleration measurements: Overcoming the limitations of angular-shaped sensors // Electronics. 2019. Vol. 8, № 2. P. 141. doi:10.3390/electronics8020141; Shevchenko S. Y., Mikhailenko D. A., Markelov O. A. Comparison of AlN vs. SIO2/LiNbO3 membranes as sensitive elements for the SAW-based acceleration measurement: Overcoming the anisotropy effects // Sensors. 2020. Vol. 20, № 2. P. 464. doi:10.3390/s20020464; Shevchenko S. Y., Mikhailenko D. A. Topological Optimization of Circular SAW Resonators: Overcoming the Discreteness Effects // Sensors. 2022. Vol. 22, № 3. P. 1172. doi:10.3390/s22031172; https://re.eltech.ru/jour/article/view/739

  3. 3
    Academic Journal

    المساهمون: The author expresses his gratitude to the general director and the general designer "AECDesign" V. R. Reut for the experimental data provided., Автор выражает благодарность Генеральному директору – генеральному конструктору ООО "АЭК Дизайн" В. Р. Реуту за предоставленные экспериментальные данные.

    المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 25, № 2 (2022); 16-28 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 25, № 2 (2022); 16-28 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/615/606; Фильтрация и спектральный анализ радиосигналов. Алгоритмы. Структуры. Устройства / под ред. Ю. В. Гуляева. М.: Радиотехника, 2020. 504 с.; Yantchev V., Turner P., Plessky V. COMSOL modeling of SAW resonators // IEEE Intern. Ultrasonics Symp. (IUS), Tours, Franc., 18–21 Sept. 2016. INSPEC Acc. № 16443703. 4 p. doi:10.1109/ULTSYM.2016.7728546; Койгеров А. С. Лестничные фильтры на вытекающих поверхностных акустических волнах на подложке ниобата лития // Нано- и микросистемная техника. 2021. Т. 23, № 3. С. 139–147. doi:10.17587/nmst.23.139–147; Дмитриев В. Ф. Вывод модифицированных уравнений связанных поверхностных акустических волн // Радиотехника и электроника. 2009. Т. 54, № 9. C. 1134–1143.; Low-loss multimode 5-IDT SAW filter / J. Meltaus, V. P. Plessky, S. Harma, M. M. Salomaa // IEEE Trans. Ultrason. Ferroelect. Freq. Contr. 2005. Vol. 52, iss. 6. P. 1013–1019. doi:10.1109 /TUFFC.2005.1504023; Дмитриев В. Ф. Теория и расчет гибридного резонаторного фильтра на поверхностных акустических волнах с повышенным внеполосным подавлением // Журн. техн. физики. 2002. Т. 72, № 11. С. 83–89.; Веремеев И. В., Доберштейн С. А., Разгоняев В. К. Моделирование ПАВ-резонаторов и лестничных ПАВ-фильтров методом P-матриц // Техника радиосвязи. 2018. Вып. 3 (38). С. 61–71. doi:10.33286/2075-8693-2018-38-61-71; Plessky V. P., Koskela J. Coupling-of-modes analysis of SAW devices // Int. J. High Speed Electr. and Syst. 2000. Vol. 10, № 4. P. 867–947. doi:10.1142/S0129156400000684; Sveshnikov B. Discrete analysis of regular systems // IEEE Intern. Ultroson. Symp., San Diego, USA, 11–14 Oct. 2010. P. 1890–1893. doi:10.1109/ULTSYM.2010.5935881; Rukhlenko A. S. Nodal Analysis of Multitransducer SAW Devices // IEEE Ultrason. Symp., Seattle, USA, 7–10 Nov. 1995. P. 297–300. doi:10.1109/ULTSYM.1995.495586; Analysis of SAW devices using FEM/BEM method and parallel computing / X. Perois, T. Pastureaud, P.-A. Girard, R. Lardat // IEEE Ultrason. Symp., Rotterdam, Netherlands, 18–21 Sept. 2005. P. 1564–1567. doi:10.1109/ULTSYM.2005.1603158; Auld B. A. Acoustic Fields and Waves in Solids. Vol. 1. New York: Wiley, 1973. 414 p.; Fast GPU-assisted FEM simulations of 3D periodic TCSAW, IHP, and XBAR devices / J. Koskela, V. P. Plessky, B. A. Willemsen, P. J. Turner, B. Garcia, R. B. Hammond, N. O. Fenzi // IEEE Intern. Ultrason. Symp. (IUS), Glasgow, UK, 6–9 Oct. 2019. P. 181–184. doi:10.1109/ULTSYM.2019.8926183; Koigerov A. S., Balysheva O. L. Numerical Approach for Extraction COM Surface Acoustic Wave Parameters from Periodic Structures Analysis // Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF), St Petersburg, Russia, 31 May–4 June 2021. INSPEC Acc. № 0809710. 6 p. doi:10.1109/WECONF51603. 2021.9470638; Койгеров А. С., Балышева О. Л. Численный анализ параметров псевдоповерхностных акустических волн в кристаллах ниобата и танталата лития // Радиотехника и электроника. 2021. Т. 66, № 12. C. 1224–1232.; Hong J., Lancaster M. J. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications. John Wiley & Sons. Inc., 2001. 457 p.; Орлов В. С. Лестничные резонаторные фильтры на поверхностных акустических волнах для приемников навигационных систем // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10, № 5. С. 8–16.; Caron J., Malocha S. Electrical parasitic modeling in SAW RF filters // IEEE Ultrason. Symp., Munich, Germany, 8–11 Oct. 2002. P. 361–346. doi:10.1109/ULTSYM.2002.1193420; https://re.eltech.ru/jour/article/view/615

  4. 4
    Academic Journal

    المساهمون: The authors express their gratitude to the general director and the general designer "AEC-Design" V. R. Reut for the experimental data provided., Авторы выражают благодарность генеральному директору – генеральному конструктору ООО "АЭК Дизайн" В. Р. Реуту за предоставленные экспериментальные данные.

    المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 25, № 5 (2022); 67-79 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 25, № 5 (2022); 67-79 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/679/641; Фильтрация и спектральный анализ радиосигналов. Алгоритмы. Структуры. Устройства / под ред. Ю. В. Гуляева. М.: Радиотехника, 2020. 504 с.; Балышева О. Л. Подложки для функциональных устройств на ПАВ // Техника радиосвязи. 2017. Вып. 1 (32). С. 92–101.; Койгеров А. С. Аналитический подход к расчету резонаторного комбинированного фильтра на поверхностных акустических волнах на основе модели связанных мод // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2022. Т. 25, № 2. С. 16–28. doi:10.32603/1993-8985-2022-25-2-16-28; Plessky V. P., Koskela J. Coupling-of-modes analysis of SAW devices // Int. J. High Speed Electr. and Syst. 2000. Vol. 10, № 4. P. 867–947. doi:10.1142/S0129156400000684; Hashimoto K. Surface Acoustic Wave Devices in Telecommunications: modeling and simulation. Heidelberg: Springer Berlin, 2000. 330 p. doi:10.1007/978-3-662-04223-6; Sveshnikov B., Koigerov A., Yankin S. Unveiling the polarization of the multimode acoustic fields // Ultrasonics. 2018. Vol. 82. P. 209–216. doi:10.1016/j.ultras.2017.08.011; A Novel Method to Extract COM Parameters for SAW Based on FEM / Y. Zhang, J. Jin, H. Li, H. Hu // Symp. on Piezoelectricity, Acoustic Waves and Device Applications (SPAWD). Harbin, China, 11–14 Jan. 2019. Piscataway: IEEE, 2019. P. 1–5. doi:10.1109/SPAWDA.2019.8681838; Новая конструкция многоканальной ПАВ-радиометки на основе многополоскового ответвителя / В. Р. Реут, А. С. Койгеров, С. С. Андрейчев, С. П. Дорохов, А. С. Салов // Нано- и микросистемная техника. 2019. Т. 21, № 10. С. 579–593. doi:10.17587/nmst.21.579-593; Systematical Study of the Basic Properties of Surface Acoustic Wave Devices Based on ZnO and GaN Multilayers / J. Shen, S. Fu, R. Su, H. Xu, F. Zeng, Ch. Song, F. Pan // Electronics. 2021. Vol. 10, № 1. P. 23. doi:10.3390/electronics10010023; Periodic Analysis of Surface Acoustic Wave Resonator with Dimensionally Reduced PDE Model Using COMSOL Code / Q. Zhang, Z. Chen, Y. Chen, J. Dong, P. Tang, S. Fu, H. Wu, J. Ma, X. Zhao // Micromachines. 2021. Vol. 12, № 2. P. 1–14. doi:10.3390/mi12020141; Full 3D FEM Analysis of Scattering at a Border Between IDT and Reflector in SAW Resonators / A. Iyama, X. Li, J. Bao, N. Matsuoka, T. Omori, K. Hashimoto // IEEE Intern. Ultrasonics Symp. Glasgow, UK, 6– 9 Oct. 2019. Piscataway: IEEE, 2019. P. 1235–1238. doi:10.1109/ULTSYM.2019.8925826; Automated COM parameter extraction for SiO2/LiNbO3 and SiO2/LiTaO3 substrates / S. Malocha, K. J. Gamble, H. Dong, A. Dharmalingam // IEEE Intern. Ultrasonics Symp. Tours, France, 18–21 Sept. 2016. Piscataway: IEEE, 2016. P. 1–4. doi:10.1109/ULTSYM.2016.7728387; Pastureaud T. Evaluation of the P-matrix parameters frequency variation using periodic FEM/BEM analysis // IEEE Ultrasonics Symp. Montreal, Quebec, Canada, 23–27 Aug. 2004. Piscataway: IEEE, 2004. Vol. 1. P. 80–84. doi:10.1109/ULTSYM.2004.1417673; Simulation of wireless passive SAW sensors based on FEM/BEM model / Q. Fu, W. Luo, Y. Wang, J. Wang, D. Zhou // IEEE Ultrasonics Symp. Beijing, China, 2–5 Nov. 2008. Piscataway: IEEE, 2008. P. 1861–1864. doi:10.1109/ULTSYM.2008.0458; Cherednick V. I., Dvoesherstov M. Y. COM Parameters of Langasite Crystal // IEEE Ultrasonics Symp. Proc. New York, USA, 28–31 Oct. 2007. Piscataway: IEEE, 2007. P. 2351–2354. doi:10.1109/ULTSYM.2007.591; Tikka A., Said Al-Sarawi, Abbott D. Acoustic Wave Parameter Extraction with Application to Delay Line Modelling Using Finite Element Analysis // Sensors & Transducers J. 2008. Vol. 95, iss. 8. P. 26–39.; Morgan D. Surface Acoustic Wave Filters With Applications to Electronic Communications and Signal Processing. Cambridge: Academic Press, 2010. 448 p.; Campbell C. K. Surface Acoustic Wave Devices for Mobile and Wireless Communication. Boston: Academic Press, 1998. 631 p.; Inagawa K., Koshiba M. Equivalent networks for SAW interdigital transducers // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 1994. Vol. 41, № 3. P. 402–411. doi:10.1109/58.285476; Qiao D., Liu W., Smith P. M. General Green's functions for SAW device analysis // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 1999. Vol. 46, № 5. P. 1242–1253. doi:10.1109/58.796129; Свешников Б. В., Багдасарян А. С. Основные принципы формирования поперечных мод в многослойных волноводах поверхностных акустических волн // Изв. высш. учеб. заведений. Радиофизика. 2016. Т. 59, № 2. С. 108–123. doi:10.1007/s11141-016-9713-7; https://re.eltech.ru/jour/article/view/679

  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal

    المساهمون: This research was funded by the Committee for Science and Higher Education of St. Peters-burg within the framework of a grant in the form of subsidies in the field of scientific and scientific-technical activities., Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга в рамках гранта в форме субсидий в сфере научной и научно-технической деятельности.

    المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 24, № 6 (2021); 51-62 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 24, № 6 (2021); 51-62 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/578/584; Design and analysis of a capacitive MEMS accelerometer as a wearable sensor in identifying low-frequency vibration profiles / M. Preeti, K. Guha, K. L. Baishnab, A. S. C. S. Sastry; ed. by G. Dutta, A. Biswas, A. Chakrabarti // Modern Techniques in Biosensors: Detection Methods and Commercial Aspects. Singapore: Springer, 2021. P. 37–61. doi:10.1007/978-981-15-9612-4_2; Tang W., Chen C. Motion recognition system of table tennis players based on MEMS sensor // Multimedia Technology and Enhanced Learning. ICMTEL 2021 / ed. by W. Fu, Y. Xu, S.-H. Wang, Y. Zhang. Cham.: Springer, 2021. P. 128–141. doi:10.1007/978-3-030-82565-2_11; Laser beam scanning based AR-display applying resonant 2D MEMS mirrors / O. Petrak, F. Schwarz, L. Pohl, M. Reher, C. Janicke, J. Przytarski, F. Senger, J. Albers, T. Giese, L. Ratzmann, P. Blicharski, S. Marauska, T. Wantoch, U. Hofmann // Proc. SPIE. 2021. Vol. 11765. P. 1–18. doi:10.1117/12.2579695; Single-pixel MEMS imaging systems / G. Zhou, Z. H. Lim, Y. Qi, G. Zhou // Micromachines. 2020. Vol. 11, № 2. P. 219. doi:10.3390/mi11020219; Kourani A., Yang Y., Gong S. A Ku-band oscillator utilizing overtone lithium niobate RF-MEMS resonator for 5G // IEEE Microwave and Wireless Components Lett. 2020. Vol. 30, № 7. P. 681–684. doi:10.1109/LMWC.2020.2996961; A MEMS-based multi-parameter integrated chip and its portable system for water quality detection / Z. Wu, J. Wang, C. Bian, J. Tong, S. Xia // Micromachines. 2020. Vol. 11, № 2. P. 63. doi:10.3390/mi11010063; iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max – Technical Specifications. URL: https://www.apple.com/uk/iphone-12-pro/specs/ (дата обращения 07.11.2021); DualSense wireless controller. The innovative new controller for PS5. URL: https://www.playstation.com/engb/accessories/dualsense-wireless-controller/ (дата обращения 07.11.2021); PlayStation VR. Technical specifications. URL: https://www.playstation.com/en-gb/ps-vr/tech-specs/ (дата обращения 07.11.2021); Momentus 7200.2. Product Overview // Seagate. URL:https://www.seagate.com/docs/pdf/marketing/po_momentus_7200_2.pdf (дата обращения 07.11.2021); Car DVR camera system: PROTECT 802 (2 channels, GPS, accelerometer). URL: https://www.dipolnet.com/car_dvr_camera_system_protect_802_2_channels_gps_accelerometer__m70802.htm (дата обращения 07.11.2021); Morgan D., Paige E. G. S. Propagation effects and materials // Surface Acoustic Wave Filters. 2nd ed. Oxford: Academic Press, 2007. P. 87–113. doi:10.1016/B978-0-12-372537-0.X5000-6; Physical principles of a piezo accelerometer sensitive to a nearly constant signal / V. Gupalov, A. Kukaev, S. Shevchenko, E. Shalymov, V. Venediktov // Sensors. 2018. Vol. 18, № 10, 3258. P. 1–5. doi:10.3390/s18103258; The effect of a rotating medium on bulk acoustic wave polarization: From theoretical considerations to perspective angular motion sensor design / Y. Durukan, M. Shevelko, A. Peregudov, E. Popkova, S. Shevchenko // Sensors. 2020. Vol. 20, № 9, 2487. P. 1–11. doi: https://doi.org/10.3390/s20092487; Product Finder // PCB Piezotronics. URL: https://www.pcb.com/products/product-finder?tx=15 (дата обращения 07.11.2021); Constantinoiu I., Viespe C. Development of Pd/TiO2 porous layers by pulsed laser deposition for surface acoustic wave H2 gas sensor // Nanomaterials. 2020. Vol. 10, № 4, 760. P. 1–10. doi:10.3390/nano10040760; Optimization of SAW devices with LGS/Pt structure for sensing temperature / X. Li, W. Wang, S. Fan, Y. Yin, Y. Jia, Y. Liang, M. Liu // Sensors. 2020. Vol. 20, № 9, 2441. P. 1–13. doi:10.3390/s20092441; Water Pressure Monitoring Using a Temperature-compensated WP-SAW pressure sensor / Z. Tang, W. Wu, J. Gao, P. Yang, J. Luo, C. Fu // IEEE 18th Intern. Conf. on Industrial Informatics (INDIN), Warwick, United Kingdom, 20–23 July 2020. Piscataway: IEEE, 2020. P. 354–357. doi:10.1109/INDIN45582.2020.9442222; Shevchenko S. Y., Khivrich M. A., Markelov M. A. Ring-shaped sensitive element design for acceleration measurements: overcoming the limitations of angular-shaped sensors // Electronics. 2019. Vol. 8, 141. P. 1–12. doi:10.3390/electronics8020141; Shevchenko S. Y., Mikhailenko D. A., Markelov O. A. Comparison of AlN vs. SIO2/LiNbO3 membranes as sensitive elements for the SAW-based acceleration measurement: Overcoming the anisotropy effects // Sensors. 2020. Vol. 20, № 2, 464. P. 1–13. doi:10.3390/s20020464; https://re.eltech.ru/jour/article/view/578

  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Internal Combustion Engines; No. 1 (2021): INTERNAL COMBUSTION ENGINES; 45-51 ; Двигатели внутреннего сгорания; № 1 (2021): ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ; 45-51 ; Двигуни внутрішнього згоряння; № 1 (2021): ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ; 45-51 ; 2411-0531 ; 0419-8719

    وصف الملف: application/pdf

  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: С. Ю. Шевченко и Д. А. Михайленко благодарят Российский Научный Фонд за поддержку в рамках проекта № 20-19-00460.

    المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 23, № 6 (2020); 70-83 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 23, № 6 (2020); 70-83 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/479/512; Днепровский В. Г., Карапетьян Г. Я. Устройства на поверхностных акустических волнах. Р. н/д: Изд-во Южного федерального ун-та, 2014. 186 C.; Пассивный беспроводный датчик на поверхностных акустических волнах для измерения параметров газовых и жидких сред / Г. Я. Карапетьян, В. Г. Днепровский, С. А. Багдасарян, А. С. Багдасарян, А. Л. Николаев, Е. М. Кайдашев // Инженерный вестн. Дона. 2012. Т. 20, № 2. C. 186–190.; Thiele J. A., Da Cunha M. P. High temperature LGS SAW gas sensor // Sensors and Actuators B: Chemical. 2006. Vol. 113, № 2. P. 816–822. doi:10.1016/J.SNB.2005.03.071; Development of a SAW gas sensor for monitoring SO2 gas / Y. J. Lee, H. B. Kim, Y. R. Roh, H. M. Cho, S. Baik // Sensors and Actuators A: Physical. Nov. 1998. Vol. 64, № 2. P. 173–178. doi:10.1016/s0924-4247(98)80011-3; Кронидов Т. В., Калинин В. А. Беспроводной пассивный датчик температуры на ПАВ-метке // Вопросы радиоэлектроники. 2012. Т. 1, № 1. С. 115–123.; SAW temperature sensor with mirror topology / I. Antcev, S. Bogoslovsky, G. Sapozhnikov, S. Zhgoon, A. Shvetsov // European Frequency and Time Forum (EFTF), IEEE, Apr. 2018. P. 101–104. doi:10.1109/eftf.2018.8409008; GaN membrane supported SAW pressure sensors with embedded temperature sensing capability / A. Müller, G. Konstantinidis, I. Giangu, G. C. Adam, A. Stefanescu, A. Stavrinidis, G. Stavrinidis, A. Kostopoulos, G. Boldeiu, A. Dinescu // IEEE Sensors J. 2017. Vol. 17, № 22. P. 7383–7393. doi:10.1109/JSEN.2017.2757770; Irzhak D., Roshchupkin D. Measurement of independent piezoelectric moduli of Ca3NbGa3Si2O14, La3Ga5.5Ta0.5O14 and La3Ga5SiO14 single crystals // J. of Applied Crystallography. 2018. Vol. 51, № 4. P. 1174–1181. doi:10.1107/s1600576718009184; A high sensitive SH-SAW biosensor based 36° YX black LiTaO3 for label-free detection of Pseudomonas Aeruginosa / J. Ji, Ch. Yang, F. Zhang, Zh. Shang, Y. Xu, Y. Chen, M. Chen, X. Mu // Sensors and Actuators B: Chemical. 2019. Vol. 281. P. 757–764. doi:10.1016/j.snb.2018.10.128; Maskay A., Ayes A., da Cunha M. P. Stability of Pt/Al2O3-based electrode langasite SAW sensors with Al2O3 capping layer and yttria-stabilized zirconia sensing layer // IEEE Intern. Ultrasonics Symp. (IUS), IEEE, Sep. 2017. P. 1–4. doi:10.1109/ultsym.2017.8092442; Peculiar Properties of Phase Transitions in Na0.5Bi0.5TiO3-0.06BaTiO3 Lead-free Relaxor Ferroelectrics Seen Via Acoustic Emission / E. Dul'kin, J. Tiagunova, E. Mojaev, M. Roth // Functional Materials Letters. 2017. Т. 10, № 4. P. 1750048. doi:10.1142/S1793604717500485; Shevchenko S. Y., Khivrich M. A., Markelov M. A. Ring-Shaped Sensitive Element Design for Acceleration // Measurements: Overcoming the Limitations of Angular-Shaped Sensors. Electronics. 2019. Vol. 8, № 2. 141 p. doi:10.3390/electronics8020141; Micromechanical accelerometers based on surface acoustic waves / D. Lukyanov, S. Shevchenko, A. Kukaev, E. Filippova, D. Safronov // In Proc. of the NORCHIP 2014 32nd Conf.: The Nordic Microelectronics Event, Tampere, Finland, 7–28 Oct. 2014. P. 1–4. doi:10.1109/NORCHIP.2014.7004701; Microaccelerometer based on surface acoustic waves / D. Lukyanov, S. Shevchenko, A. Kukaev, E. Filippova, D. Safronov // In Proc. of the 2014 Symp. on Piezoelectricity, Acoustic Waves and Device Applications, Beijing, China, 30 Oct. – 2 Nov. 2014. P. 18–21. doi:10.1109/SPAWDA.2014.6998515; Surface-acoustic-wave sensor design for acceleration measurement / S. Shevchenko, A. Kukaev, M. Khivrich, D. Lukyanov // Sensors. 2018. Vol. 18, № 7. P. 2301. doi:10.3390/s18072301; Ring waveguide resonator on surface acoustic waves: First experiments / S. V. Biryukov, H. Schmidt, A. V. Sotnikov, M. Weihnacht, T. Yu. Chemekova, Yu. N. Makarov // J. Appl. Phys. 2009. Vol. 106, № 12. P.126103. doi:10.1063/1.3272027; Biryukov S. V., Schmidt H., Weihnacht M. Singlemode ring waveguide resonator on SAW // Proc. IEEE Ultrason. Symp. 2010. P. 2099–2102. doi:10.1109/ultsym.2010.5935471; https://re.eltech.ru/jour/article/view/479

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 22, № 5 (2019); 116-129 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 22, № 5 (2019); 116-129 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/381/353; https://re.eltech.ru/jour/article/view/381/381; Mounier E., Troadec C., Girardin G. Status of the MEMS industry 2016. Yole Developpement. Market and Technology report. 2016. 5 p.; Mounier E. Status of the MEMS industry 2017. Yole Developpement. Market and Technology report. 2017. 4 p.; Mounier E. Status of the MEMS industry 2018. Yole Developpement. Market and Technology report. 2018. 4 p.; Использование МЭМС-датчиков для решения задач мониторинга состояния рельсового пути / А. М. Боронахин, Д. Ю. Ларионов, Л. Н. Подгорная, А. Н. Ткаченко, Р. В. Шалымов // Изв. Тульского гос. ун-та. Техн. науки. 2017. № 9 (2). С. 111–123.; Сунгуров Д. В., Шалымов Р. В. Инерциальный метод диагностики рельсового пути с учетом состояния поверхностей катания колес вагона // Навигация и управление движением: материалы ХVI конф. молодых ученых / Концерн "ЦНИИ "Электроприбор". СПб., 2014. С. 49–55.; Использование микромеханических чувствительных элементов в задачах диагностики рельсового пути / А. М. Боронахин, Л. Н. Подгорная, Е. Д. Бохман, Н. С. Филипеня, Ю. В. Филатов, Р. В. Шалымов, Д. Ю. Ларионов // Гироскопия и навигация. 2012. № 1 (76). С. 57–66.; Абдуллин Ф. А., Пауткин В. Е. Технологические особенности формирования кремниевых пьезорезистивных акселерометров с расширенным температурным диапазоном измерений // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2016. № 2. С. 118–123.; Абдуллин Ф. А., Пауткин В. Е., Печерский А. В. Материалы, применяемые при изготовлении микроэлектромеханических систем (МЭМС) // Материалы и технологии XXI в. 2016. С. 131–136.; Багинский И. Л., Косцов Э. Г. Емкостные МЭМСакселерометры сверхвысоких ускорений // Автометрия. 2017. Т. 53, № 3. С. 107–116.; Парфенов Н. М. Аналитические исследования интегральных МЭМС-акселерометров // Нано- и микросистемная техника. 2016. Т. 18, № 2. С. 96–109.; Сысоева С. Автомобильные акселерометры. Ч. 3. Классификация и анализ базовых рабочих принципов // Компоненты и технологии. 2006. № 2. С. 42–49.; Петропавловский Ю. Современные МЭМСпродукты компании AnalogDevices. Ч. 2 // Элементы и компоненты. 2015. № 7. С. 24–29.; Сысоева С. МЭМС-технологии. Простое и доступное решение сложных систематических задач // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2009. № 7. С. 80–89.; Сысоева С. Введение в High-End сегменты применения МЭМС-технологии // Компоненты и технологии. 2010. № 10. С. 15–22.; Одинец А. И., Федорова Л. Д. Датчики МЭМС для управления и диагностирования автомобиля // Омский науч. вестн. 2015. № 2. С. 177–179.; Design of a Piezoelectric Accelerometer with High Sensitivity and Low Transverse Effect / B. Tian, H. Liu, N. Yang, Yu. Zhao, Zh. Jiang // Sensors. 2016. № 16. 1587. doi:10.3390/s16101587; Design Strategy for a New High-G Accelerometer / R. Kuells, S. Nau, Ch. Bohland, M. Salk, K. Thoma // Proc. Sensor. 2013. P. 105–110. doi:10.5162/sensor2013/A5.1; Разработка и оптимизация схемы построения микроакселерометра на поверхностных акустических волнах. Ч. 2 / Д. П. Лукьянов, А. А. Тихонов, Ю. В. Филатов, М. М. Шевелько, А. Г. Поваляев, С. Ю. Шевченко, А. А. Стуров, И. В. Попова, А. М. Лестев, М. А. Лестев, В. В. Новиков, М. С. Вершинин // Гироскопия и навигация. 2007. № 3 (58). С. 62–76.; Biryukov S. V., Martin G., Weihnacht M. Ring waveguide resonator on surface acoustic waves // Appl. phys. lett. 2007. Vol. 90, iss. 13. doi:10.1063/1.2731683; Ring waveguide resonator on surface acoustic waves: First experiments / S. V. Biryukov, H. Schmidt, A. V. Sotnikov, M. Weihnacht, T. Yu. Chemekova, Yu. N. Makarov // J. of applied physics. 2009. Vol. 106, iss. 12. doi:10.1063/1.3272027.; Biryukov S. V., Schmidt H., Weihnacht M. Performance of SAW Ring Waveguide Resonator: 3D FEM and Experiments // 2009 IEEE Int. Ultrasonics Symp. Rome, Italy, 20–23 Sept. 2009. doi:10.1109/ULTSYM.2009. 5441445; Хиврич М. А., Шевченко С. Ю. Моделирование чувствительного элемента микромеханического акселерометра для высокодинамичных объектов методом конечных элементов // Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям. 2018. Т. 1. С. 615–617.; Хиврич М. А., Кудряшова М. С., Шевченко С. Ю. Анализ чувствительного элемента микромеханического акселерометра на поверхностных акустических волнах // Навигация и управление движением: конф. молодых ученых / Концерн "ЦНИИ "Электроприбор". СПб., 2018. С. 108–112.; Surface-acoustic-wave sensor design for acceleration measurement / S. Shevchenko, A. Kukaev, M. Khivrich, D. Lukyanov // Sensors. 2018. Vol. 18, № 7. art. no. 2301. doi:10.3390/s18072301; Shevchenko S. Yu., Khivrich M. A., Markelov O. A. Ring-shaped sensitive element design for acceleration measurements: overcoming the limitations of angularshaped sensors // Electronics. 2019. Vol. 8, № 2. art. no. 141. doi:10.3390/electronics8020141; https://re.eltech.ru/jour/article/view/381

  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал, 2017, Т. 22, № 5(100)

    وصف الملف: С. 20-28; application/pdf

    Relation: Жовнір, М. Ф. Вимірювальний перетворювач кутових переміщень з використанням фазових набігань електричного поля поверхневих акустичних хвиль / Жовнір М. Ф. // Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал. – 2017. – Т. 22, № 5(100). – С. 20–28. – Бібліогр.: 20 назв.; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32943; https://doi.org/10.20535/2523-4455.2017.22.5.99887

  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of NTU "Kharkiv Polytechnic Institute" Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion; No. 1 (1223) (2017): Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Electric machines and electromechanical energy conversion; 106-113 ; Вестник Национального технического университета «ХПИ» .Серия: Электрические машины и электромеханическое преобразование; № 1 (1223) (2017): Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Электрические машины и электромеханическое преобразование энергии; 106-113 ; Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії; № 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії; 106-113 ; 2409-9295

    وصف الملف: application/pdf

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    المؤلفون: Nelin, E. A., Nepochatykh, Yu. V.

    المصدر: Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia; No. 67 (2016); 65-70 ; Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування; № 67 (2016); 65-70 ; Вестник НТУУ "КПИ". Серия Радиотехника, Радиоаппаратостроение; № 67 (2016); 65-70 ; 2310-0389 ; 2310-0397

    وصف الملف: application/pdf

  14. 14
  15. 15
  16. 16

    المصدر: Internal Combustion Engines; No. 1 (2021): INTERNAL COMBUSTION ENGINES; 45-51
    Двигатели внутреннего сгорания; № 1 (2021): ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ; 45-51
    Двигуни внутрішнього згоряння; № 1 (2021): ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ; 45-51

    وصف الملف: application/pdf

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20