sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей
Политикой Конфиденциальности
Согласен
главная
eng
Поиск:
на сайте журнала
на всех сайтах РИЦ
Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
© 2001-2026
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта
R&W
ISSN 1992-4178(print)
ISSN 1992-4186(online)
Книги по электронике
Статьи
Электроника НТБ #1/2026
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ И ВЫВОДА НА ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПАССИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ. РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНСОРЦИУМА «ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ»
Электроника НТБ #10/2025
Статьи и материалы, опубликованные в журнале «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес» в 2025
Репортажи
//
все
Электроника НТБ #3/2025
ВИЗИТ НА ПР-ВО АО «КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ «АРСЕНАЛ»
Электроника НТБ #10/2024
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ. ВИЗИТ НА ПРОИЗВОДСТВО ООО «ПРОТЕХ»
Новости
//
все новости
25.03.2026
На пороге прорыва в автоматизации жгутового производства
13.03.2026
Вышел из печати Выпуск №2/2026 ЮБИЛЕЙНЫЙ журнала «ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ»
События
//
все события
c 10.06.2026 до 14.06.2026
Международный военно-морской салон «ФЛОТ». г. Кронштадт
c 19.10.2026 до 21.10.2026
23-я Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control. г. Москва
Вход:
Ваш e-mail:
Пароль:
- запомнить меня
Регистрация
Забыли пароль?
Архив журнала:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Медиаданные:
О журнале
Учредитель
Издатель
Редакционный совет
Распространение_
Редакционная политика:
Редакционная политика РИЦ «ТЕХНОСФЕРА»
Реклама:
Отдел рекламы
В журнале
На сайте
Авторам:
Соискателям учёной степени
Требования к статьям
Контакты:
Распространение
Адрес
Редакция
Журналы:
Электроника НТБ
Наноиндустрия
Первая миля
Фотоника
Аналитика
Станкоинструмент
Книги по электронике
читать книгу
Фабрицио Джузеппе А.
Высокочастотный загоризонтный радар: основополагающие принципы, обработка сигналов и практическое применение /При поддержке ОАО «РТИ» перевод с англ. под ред. д.э.н., проф. С.Ф. Боева
читать книгу
Арслан Х., Чен Чж. Н., Бенедетто М.
Сверхширокополосная беспроводная связь /При поддержке ОАО «МНИРТИ» (АО «Концерн радиостроения «Вега»), пер. с англ. под ред. д. т. н., профессора В.С. Вербы
читать книгу
Баланис Константин А., Иоанидес Панайотис И.
Введение в смарт-антенны /При поддержке ЗАО «Светлана- Электроприбор», пер. с англ. под ред. к.т.н. В.В. Попова
Другие серии книг:
Мир электроники
Мир радиоэлектроники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир фотоники
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "поляризация"
Электроника НТБ #1/2026
О. Басов, С. Ян
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕКТОРА ПОЛЯРИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В КАСКАДНЫХ ПОЛОСКОВЫХ СТРУКТУРАХ
DOI: 10.22184/1992-4178.2026.253.1.116.120 Разработана математическая модель преобразования вектора поляризации электромагнитной волны в каскадных полосковых структурах, вычислительная эффективность которой в 127 раз выше эффективности численных методов при расчете 7-слойной структуры. Модель предназначена для проектирования прецизионных поляризационных устройств СВЧ-диапазона.
Наноиндустрия #7-8/2024
В.В.Амеличев, А.С.Кадочкин, С.С.Генералов, Д.В.Горелов
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО ОПТИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯ НА Y-ОБРАЗНОМ ВОЛНОВОДНОМ СУММАТОРЕ
DOI:
https://doi.org/10.22184/1993-8578.2024.17.7-8.454.462
Оптические логические вентили являются перспективными компонентами для построения фотонных схем, выполняющих логические операции и вычисления. Проведено исследование методом конечных разностей во временной области (FDTD) логического вентиля на основе Y-образного волноводного сумматора, выполняющего функции "НЕ", "ИЛИ", "исключающее ИЛИ". По результатам исследования оптимизирована конфигурация Y-образного сумматора, обеспечивающая коэффициент затухания (контрастность) порядка 35,4 дБ между логическими "1" и "0" при времени задержки передачи сигнала на выходной порт 0,33 пс. Рассмотрена возможность реализации каскадной схемы для функции "И-НЕ" с контрастностью порядка 34 дБ и временной задержкой передачи 0,73 пс. Предложенная конструкция логического вентиля потенциально может быть использована при разработке фотонных схем на кристалле для повышения их быстродействия и эффективности.
Первая миля #4/2024
С.C.Коган
Транспортные ВОСП большой пропускной способности. Часть 2. Эволюция когерентных цифровых сигнальных процессоров
DOI: 10.22184/2070-8963.2024.120.4.38.42 В цикле статей представлены международные отраслевые стандарты для открытых линейных интерфейсов 400G со сменными когерентными оптическими модулями-приемопередатчиками (трансиверами) транспортных волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) OTN/DWDM (часть 1), эволюция поколений когерентных цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) для высокоскоростных оптических каналов (длин волн) ВОСП (часть 2), а также эволюция технологий, используемых для изготовления когерентных ЦСП для ВОСП (часть 3).
Фотоника #4/2014
А.Медведев, А.Гринкевич, С.Князева
Однозрачковые системы со встроенным лазерным дальномером
Рассматривается принцип построения оптических систем со встроенным лазерным дальномером, основанный на свойстве линейной поляризации лазерного излучения, приведены варианты исполнения оптических схем отдельного дальномера и прицельно-наблюдательных систем со встроенными дальномерными каналами.
Фотоника #3/2011
М.Рютеринг
Сравнительный анализ лазерной техники
В сфере металлообработки опробовано и внедрено большое число различных видов высокопроизводительных лазеров. Теперь все чаще возникает ситуация, когда реализация производственного проекта сопряжена с проблемой выбора лазера для технического решения. В статье предложена методика выбора типа лазера для конкретных производственных целей. В качестве критерия выбора использованы наиболее важные аспекты: спецификация, результат и затраты.
Разработка: студия
Green Art