-
1Academic Journal
المؤلفون: A. S. Koigerov, A. V. Korlyakov, А. С. Койгеров, А. В. Корляков
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
مصطلحات موضوعية: многоэкстремальная целевая функция, inter-digital transducer, SAW filter, coupling of modes model, COM method, piezoelectric substrate, strong piezoelectric material, lithium niobate, global optimization, multi-extreme objective function, встречно-штыревой преобразователь, фильтр на ПАВ, модель связанных мод, COM-метод, пьезоэлектрическая подложка, сильный пьезоэлектрический материал, ниобат лития, глобальная оптимизация
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
-
2Academic Journal
المؤلفون: S. Yu. Shevchenko, D. A. Mikhailenko, С. Ю. Шевченко, Д. А. Михайленко
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
مصطلحات موضوعية: встречно-штыревой преобразователь, micromechanical accelerometer, sensitive element, ring resonator, surface acoustic waves, interdigital transducer, микромеханический акселерометр, чувствительный элемент, кольцевой резонатор, поверхностные акустические волны
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
-
3Academic Journal
المؤلفون: A. S. Koigerov, А. С. Койгеров
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
مصطلحات موضوعية: ниобат лития, interdigital transducer, SAW-based filter, coupled modes model, COM method, piezoelectric substrate, strong piezoelectric material, lithium niobate, встречно-штыревой преобразователь, фильтр на ПАВ, модель связанных мод, COM-метод, пьезоэлектрическая подложка, сильный пьезоэлектрический материал
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
-
4Academic Journal
المؤلفون: A. S. Koigerov, O. L. Balysheva, А. С. Койгеров, О. Л. Балышева
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
مصطلحات موضوعية: фильтр на ПАВ, surface acoustic waves, coupling mode model, finite element method, COMSOL, piezoelectric materials, inter-digital transducer, SAW filter, поверхностные акустические волны, метод связанных мод, метод конечных элементов, пьезоэлектрические материалы, встречно-штыревой преобразователь
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
-
5Academic Journal
المؤلفون: A. M. Vorobei, D. V. Rymarev, A. L. Potapov, M. V. Davydov, S. S. Stebunov
المصدر: Doklady Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta informatiki i radioèlektroniki, Vol 0, Iss 6, Pp 24-30 (2019)
مصطلحات موضوعية: моделирование, электрическая емкость, встречно-штыревой датчик, гипергидроз, Electronics, TK7800-8360
وصف الملف: electronic resource
-
6Academic Journal
المؤلفون: S. Yu. Shevchenko, D. A. Mikhailenko, B. Nyamweru, С. Ю. Шевченко, Д. А. Михайленко, Б. Ньямверу
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
مصطلحات موضوعية: топология, micromechanical accelerometer, sensitive element, surface acoustic waves, interdigitated transducer, anisotropic material, isotropic material, topology, микромеханический акселерометр, чувствительный элемент, поверхностные акустические волны, встречно-штыревой преобразователь, анизотропные материалы, изотропные материалы
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
-
7Academic Journal
المؤلفون: Парсаданов, І.В., Лал, А.Г.
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
مصطلحات موضوعية: boxer two-stroke diesel engine with opposite piston movement, energy, economic and environmental indicators, mixture formation and combustion, оппозитный двухтактный дизель со встречно-противоположным движением поршней, ОДДПП, смесеобразование и сгорание, энергетические, экономические и экологические показатели, опозитний двотактний дизель із зустрічно-протилежним рухом поршнів, енергетичні, економічні і екологічні показники, сумішоутворення і згоряння
وصف الملف: application/pdf
-
8Academic Journal
المؤلفون: S. Yu. Shevchenko, D. A. Mikhailenko, D. P. Lukyanov, С. Ю. Шевченко, Д. А. Михайленко, Д. П. Лукьянов
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
مصطلحات موضوعية: изотропный материал, micromechanical accelerometer, sensitive element, surface acoustic waves, interdigital transducer, anisotropic material, isotropic material, микромеханический акселерометр, чувствительный элемент, поверхностные акустические волны, встречно-штыревой преобразователь, анизотропный материал
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
-
9Academic Journal
المؤلفون: Dmitry P. Lukyanov, Alexander M. Boronakhin, Sergey Yu. Shevchenko, Mariya A. Khivrich, Temurmalik A. Amirov, Д. П. Лукьянов, А. М. Боронахин, С. Ю. Шевченко, М. А. Хиврич, Т. А. Амиров
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
مصطلحات موضوعية: анизотропный материал, micromechanical accelerometer, sensitive element, surface acoustic waves, interdigital transducer, anisotropic material, микромеханический акселерометр, чувствительный элемент, поверхностно-акустические волны, встречно-штыревой преобразователь
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
-
10Academic Journal
المؤلفون: Жовнір, Микола Федорович
المصدر: Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал, 2017, Т. 22, № 5(100)
مصطلحات موضوعية: поверхнева акустична хвиля, вимірювальний перетворювач кутових переміщень, фазовий метод, п’єзоелектричний хвилевід, зустрічно-штировий перетворювач, surface acoustic wave, measuring transducer of angular displacements, primary transducer, phase method, the piezoelectric waveguide, interdigital transducer, поверхностная акустическая волна, измерительный преобразователь угловых перемещений, фазовый метод, пьезоэлектрический волновод, встречно-штыревой преобразователь, 531.74, 681.2.082, 681.2.083
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
-
11Academic Journal
المؤلفون: Єгоров, Андрій Володимирович, Маслєнніков, Андрій Михайлович, Дунєв, Олексій Олександрович, Юхимчук, Володимир Данилович
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
مصطلحات موضوعية: Motor with a rolling rotor, circuit connections, massive rotor, lamination rotor, according, counter connection, mechanical characteristics, experimental research, Двигатель с катящимся ротором, схема соединения, массивный ротор, шихтованный ротор, согласно, встречно, механическая характеристика, экспериментальные исследования, Двигун з ротором, що котиться, схема з’єднання, масивний ротор, шихтований ротор, згідно, зустрічно, механічна характеристика, експериментальні дослідження
وصف الملف: application/pdf
-
12Academic Journal
المؤلفون: Kalygina, Vera M., Tsymbalov, Alexander V., Almaev, Aleksei V., Petrova, Julianna S., Podzyvalov, Sergey N.
المصدر: Physica status solidi. 2022. Vol. 259, № 2. P. 2100341 (1-6)
مصطلحات موضوعية: встречно-штыревые электроды, детекторы, остаточная проводимость, фотоэлектрические характеристики, эпитаксиальные слои
Relation: koha:000898836; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000898836
-
13Academic 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
مصطلحات موضوعية: interdigital transducer, IDT, bulk acoustic waves, BAW, parasitic BAW suppression ways, slow quasi-shear BAW, dispersion of the BAW, wave heterogeneity, closed deep groove, встречно-штыревой преобразователь, ВШП, объемные акустические волны, ОАВ, способы подавления паразитных ОАВ, медленные квазисдвиговые ОАВ, рассеивание ОАВ, волновая неоднородность, глубокая замкнутая канавка, зустрічно-штировий перетворювач, ЗШП, об’ємні акустичні хвилі, ОАХ, способи подавлення паразитних ОАХ, повільні квазизсувні ОАХ, розсіювання ОАХ, хвильова неоднорідність, глибока замкнута канавка
وصف الملف: application/pdf
Relation: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1335/1271; http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1335
-
14Academic Journal
المؤلفون: A. M. Vorobei, D. V. Rymarev, A. L. Potapov, M. V. Davydov, S. S. Stebunov
المصدر: Pribory i Metody Izmerenij, Vol 0, Iss 2, Pp 52-57 (2015)
مصطلحات موضوعية: емкостной датчик встречно-штыревого типа, электрическая емкость, избыточ- ная влажность кожи человека, Engineering (General). Civil engineering (General), TA1-2040
-
15Academic Journal
المؤلفون: Накрап, Ирина, Савин, Александр
مصطلحات موضوعية: МНОГОРЯДНАЯ ВСТРЕЧНО-ШТЫРЕВАЯ ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА, ДИСПЕРСИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ИНТЕГРАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СВЯЗИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
وصف الملف: text/html
-
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; 45-51مصطلحات موضوعية: оппозитный двухтактный дизель со встречно-противоположным движением поршней, boxer two-stroke diesel engine with opposite piston movement, энергетические, экономические и экологические показатели, mixture formation and combustion, economic and environmental indicators, ОДДПП, енергетичні, економічні і екологічні показники, смесеобразование и сгорание, опозитний двотактний дизель із зустрічно-протилежним рухом поршнів, energy, сумішоутворення і згоряння
وصف الملف: application/pdf
-
17Academic Journal
المؤلفون: КАТАЕВ В.Ф., РАТУШНЫЙ В.И., ЧЕРНОЖУКОВА А.Ф., ХВАН Ж.А.
وصف الملف: text/html
-
18Academic Journal
المؤلفون: КУЦАКОВА В.Е., НАМЛИЕВ Ю.В., ПАНИНА Т.С., ФЕДОРОВА А.М.
مصطلحات موضوعية: АППАРАТ,MACHINE,ANTI-SWIRL JETS,МАСШТАБИРОВАНИЕ,SCALING,ВНУТРЕННИЕ УЗЛЫ,INTERNAL NODES,ВСТРЕЧНО ЗАКРУЧЕННЫЕ ПОТОКИ
وصف الملف: text/html
-
19Academic Journal
المؤلفون: Боровков, Д., Сидякин, П., Бурба, И., Экба, С.
مصطلحات موضوعية: ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ, ВСТРЕЧНО ЗАКРУЧЕННЫЕ ПОТОКИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ, АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
وصف الملف: text/html
-
20Academic Journal
المؤلفون: Воробей, А., Рымарев, Д., Потапов, А., Давыдов, М., Стебунов, С.
مصطلحات موضوعية: ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИК ВСТРЕЧНО-ШТЫРЕВОГО ТИПА,ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ,ИЗБЫТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА
وصف الملف: text/html