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
© 2001-2025
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 #8/2025
Колонка Департамента радиоэлектронной промышленности
Электроника НТБ #6/2025
КОЛОНКА ДЕПАРТАМЕНТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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
31.10.2025
Опубликована деловая программа выставки-форума «Электроника России» 2025
28.10.2025
Международная выставка «Интерполитех» стартовала в Москве
События
//
все события
c 25.11.2025 до 27.11.2025
4-я Международная выставка-форум «Электроника России». г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
c 24.03.2026 до 25.03.2026
XXVII Сибирский промышленно-инновационном форум «ПРОМТЕХЭКСПО». г. Омск
Вход:
Ваш e-mail:
Пароль:
- запомнить меня
Регистрация
Забыли пароль?
Архив журнала:
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
Белоус А.И., Солодуха В.А., Шведов С.В.
Космическая электроника. В 2-х книгах. Книга 2
читать книгу
Под ред. Хоффман Д., Сингха Б., Томаса III Дж.
Справочник по вакуумной технике и технологиям /При поддержке ФГУП «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского», пер.с англ. под ред. В.А. Романенко, С.Б. Нестерова
читать книгу
Переверзев А.Л., Попов М.Г., Солодовников А.П.
Архитектуры процессорных систем. Практический курс. 2-е исправленное издание
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 "плазма"
Фотоника #2/2025
П. П. Мальцев
Взаимодействие электромагнитного излучения с металлическими фрактальными кластерами. Часть 2
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.102.114 Статья продолжает обсуждение эффектов, возникающих в полимерных нитях с металлическими фрактальными кластерами (см. Photonics Russia. 2025;19(1):14–27. DOI: 10.22184/1993‑7296.FRos.2025.19.1.14.27) и рассматривает особенности улавливания фрактальными кластерами из шарообразных металлических частиц радиуса R внешнего излучения c длиной волны λ в оптическом диапазоне длин волн. Дано объяснение условиям формирования эффекта, называемого «локализацией фотонов», при выполнении условия R << λ.
Фотоника #1/2025
П. П. Мальцев
Взаимодействие электромагнитного излучения с металлическими фрактальными кластерами. Часть 1
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.1.14.27 Приведены результаты исследований по влиянию размеров наноостровков алюминия с длиной l при формировании фрактальных кластеров на полимерных нитях из волокон бензольных колец углерода на условия возникновения эффекта «высокопроводящего надповерхностного состояния» при пробое с величиной напряженности электрического поля 1,6 кВ/см. Проведен расчет толщины слоя при скин-эффекте в полимерных нитях с металлическими фрактальными кластерами для электромагнитного излучения с длиной волны λ и выполнении условия l << λ.
Фотоника #7/2024
П. П. Мальцев
Импульсные оптическое и рентгеновское излучения фракталов: обзор гипотез. Часть 2. Микропробой фракталов на метаматериалах
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.7.522.534 В статье рассмотрены свойства метаматериалов, проведен анализ публикаций, которые указывают на возможность низкополевой эмиссии различных полупроводниковых и полимерных материалов при размерах нанозерен или острий 20–30 нм. Показано, что для изготовления источника высокоэнергетических затравочных быстрых электронов и реализации пробоя на убегающих электронах достаточно использовать нить длинной 30–50 м с фракталами наноостровков (нанокапель) алюминия с размером 10–30 нм.
Фотоника #5/2024
П. П. Мальцев
Импульсные оптическое и рентгеновское излучения фракталов: обзор гипотез. Часть 1. Микропробой на убегающих электронах
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.358.374 В статье приведены результаты изучения пробоя фракталов из наноразмерных капель алюминия на полимерных нитях из углеродных бензольных колец при резкой подаче напряжения (разряде) величиной 1,6 кВ см−1, которая аналогична по величине электрическому полю 2,16 кВ см−1, необходимой для возникновения микропробоя на убегающих электронах при высотных грозовых разрядах. Для обычного пробоя на воздухе требуется напряжение 10–30 кВ на сантиметр. Приведены фотографии форм излучений в оптической области спектра для двух типов пробоя и обсуждена возможность обращения эффекта Доплера и излучения Черенкова-Вавилова на метаматериалах из фракталов.
Электроника НТБ #1/2021
Э. Смоленцев
ПЛАЗМЕННО-ХИМИЧЕСКОЕ МИКРОТРАВЛЕНИЕ. АЛЬТЕРНАТИВА ПЕРМАНГАНАТКЕ ИЛИ СПАСЕНИЕ ДЛЯ ФТОРОПЛАСТОВ
DOI: 10.22184/1992-4178.2021.202.1.78.80 Рассматривается процесс плазменно-химического микротравления, который применяется при изготовлении многослойных печатных плат и двусторонних плат из нетипичного диэлектрика. Процесс реализуется на установке микротравления Tepla.
Аналитика #1/2020
М. А. Большов
Лазеры в аналитической спектроскопии
DOI: 10.22184/2227-572X.2020.10.1.54.66 В основу статьи положен пленарный доклад автора на III Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии. Приведен краткий обзор использования лазерного излучения в аналитической спектроскопии. Рассмотрены методы, основанные на резонансном селективном возбуждении свободных атомов аналита излучением лазеров с узкой спектральной шириной линии. Обсуждены проблемы, по которым методы лазерного селективного детектирования элементов уступили эмиссионной и масс-спектрометрии с использованием индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС и ИСП-МС). Подробно рассмотрены методы прямого анализа твердых образцов с помощью лазерной абляции – испарения материала образца в фокальном пятне мощного лазерного импульса, сфокусированного на поверхности пробы. Описаны достоинства и ограничения лазерно-индуцированной эмиссионной спектроскопии и комбинированного метода ЛА-ИСП-МС. В заключительной части обсуждается метод абсорбционной спектроскопии с перестраиваемыми диодными лазерами (ДЛАС). Сложилась достаточно широкая область аналитических задач, где успешно используется метод ДЛАС – от бесконтактной диагностики горячих зон до диагностики заболеваний по выдыхаемому воздуху пациента.
Электроника НТБ #9/2014
Р.Лапшин, П.Азанов
НАНОЧАСТИЦЫ НИКЕЛЯ СНИЖАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР
Предложен метод осаждения каталитических наночастиц (КНЧ) никеля на поверхность гладкой подложки. Осаждение КНЧ производится в аргоновой плазме тлеющего разряда. КНЧ предназначены для синтеза углеродных наноструктур (УНС) методом плазмо-стимулированного химического осаждения из газовой фазы (ПСХОГФ). Благодаря высокой активности КНЧ температуру синтеза УНС удалось снизить с 750 до 150°C. Предложен путь, улучшающий управление размерами, формой и плотностью рассеяния по поверхности формируемых КНЧ.
Аналитика #5/2013
А.Башилов, О.Рогова
Атомно-эмиссионная спектроскопия микроволновой плазмы: новый метод элементного анализа
Микроволновое излучение для создания плазмы горелок плазмотронов используют в производстве более 50 лет. Для аналитических целей исследование возможностей микроволновой плазмы, разрядов в микроволновом поле проводили параллельно с разработками метода анализа, широко используемого с 1990-х годов и известного как оптическая эмиссионная спектроскопия индуктивно-связанной плазмы (ИСП-ОЭС). Лишь недавно были определены оптимальные условия применения микроволнового излучения для создания плазмы с целью проведения эмиссионного спектрального элементного анализа, позволившие начать серийный выпуск спектрометров микроволновой плазмы. Реализованный метод МП-АЭС дополняет возможности других широко используемых оптических спектральных методов элементного анализа – ААС и ИСП-ОЭС и, более того, обладает рядом не имеющих аналогов достоинств.
Фотоника #5/2012
Ю.Подзирей
Возможности лазерно-плазменных технологий для утилизации металлических конструкций
Рассмотрена возможность перевода газодинамического лазера (ГДЛ) на продуктах сгорания в импульсный режим за счет пульсаций активной среды. Показано, что использование топливного цикла детонационного сгорания топлива приводит к большей инверсионной заселенности уровней. Это позволяет выполнить в транспортабельном варианте ГДЛ, совмещающий высокую среднюю и пиковую мощности.
Фотоника #5/2012
А.Григорьянц, А.Грезев, В.Грезев
Лазерная сварка сталей больших толщин с применением мощных оптоволоконных и СО2-лазеров
Приведены экспериментальные данные по физике взаимодействия лазерного излучения с плазмой, сопровождающего процесс лазерной сварки. Рассмотрены СО2- и оптоволоконные лазеры. Показаны условия, при которых процесс сварки протекает наиболее эффективно, также влияние интенсивности лазерного излучения, скорости сварки, марки металла на эффективность процесса. Приведены конкретные примеры характера проплавления металла и свойства сварных соединений.
1
2
→
Разработка: студия
Green Art