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
10.11.2025
10 ноября стартует конкурс «Искусство технологий»
31.10.2025
Опубликована деловая программа выставки-форума «Электроника России» 2025
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
Под редакцией д.т.н., профессора П.П. Мальцева
Системы на кристалле со встроенными антеннами на наногетероструктурах А3В5
читать книгу
Неволин В.К.
Зондовые нанотехнологии в электронике. Издание 2-е, исправленное. / Электронная книга
читать книгу
Под ред. Кестера У.
Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов
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 "датчик"
Аналитика #2/2025
Е. А. Смирнов, Д. В. Королев
Разработка основы микрофлюидного флуоресцентного чипа для систем экспресс-диагностики
10.22184/2227-572X.2025.15.2.140.146 Разработка быстрых и чувствительных методов диагностики – актуальная задача современной медицины. Существующие методы диагностики инфаркта миокарда, основанные на определении активности ферментов (АСТ, CK, ЛДГ), имеют ограничения, связанные с низкой специфичностью. Отдельное направление – разработка систем экспресс-диагностики различных патологий на основе микрофлюидных устройств и их составляющих – чипов. Этот подход использует принцип модифицированной прозрачной матрицы, позволяющей проводить фотометрический анализ методами турбидиметрии и нефелометрии. В статье представлена разработка основы для чипа экспресс-диагностики, которая состоит из специфических пептидов и флуоресцентного красителя.
Электроника НТБ #2/2022
Д. Садеков
ОБЗОР НОВИНОК КОМПАНИИ MAXIM INTEGRATED
DOI: 10.22184/1992-4178.2022.213.2.138.141 В номенклатуру продукции компании Maxim Integrated входит более 6000 наименований изделий, среди которых аналоговые и цифровые компоненты, микросхемы смешанного сигнала. В статье представлен краткий обзор новинок Maxim Integrated, анонсированных в прошлом году.
Фотоника #3/2021
О. В. Бурдышева, Е. С. Шолгин, А. Ю. Максимов
Оптимизация конструкции экспериментального отражательного элемента для амплитудного волоконно-оптического датчика вибрации отражательного типа
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2021.15.3.246.260 Работа посвящена разработке конструкции отражательного элемента для амплитудного волоконно-оптического датчика вибрации, а также тестированию работоспособности такой конструкции. В работе описана математическая модель поперечных колебаний, помогающая определить частоты резонанса в зависимости от длины свободного волокна. Реализована отражающая поверхность, представляющая собой периодическую структуру ниобата лития и участков, покрытых золотом. Представлена компоновка и конструкция датчика вибрации с возможностью перестройки частоты резонанса, а также продемонстрирована экспериментальная схема. Сигнал, полученный при помощи описанной схемы, поддается обработке преобразования Фурье, рассчитанные частоты совпадают с частотами колебаний источника вибраций. Получена амплитудно-частотная характеристика, частота резонанса коррелирует с частотами, полученными математической моделью (коэффициент корреляции Пирсона равен 0,977). Результаты реализации настоящей разработки важны для нового междисциплинарного направления – агробиофотоники, дают ключ к более тонкому и точному изучению виброчувствительности животных и вибротропизма растений.
Фотоника #1/2019
О. В. Бурдышева, И. Л. Никулин
Амплитудный волоконно-оптический датчик вибрации
Волоконно-оптические датчики вибрации имеют ряд неоспоримых преимуществ перед электрическими датчиками при работе рядом с действующими электрогенераторами или в условиях повышенной взрывобезопасности. Принцип работы амплитудного волоконно- оптического датчика вибрации основан на нарушении закона полного внутреннего отражения. В статье описана концепция датчика вибрации, приведены результаты экспериментальных исследований прототипа. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2019.13.1.80.85
Электроника НТБ #7/2018
М. Макушин, А. Фомина
Проблемы развития микроэлектроники в Европе
Рассматривается новый общеевропейский проект в сфере микроэлектроники. Основные направления проекта: технология полностью обедненного кремния на изоляторе (КНИ, FD-SOI), датчики, силовая электроника и сложные полупроводниковые приборы (compound semiconductors). У Европы есть шанс стать лидером в области Интернета вещей при использовании собственных активов. DOI: 10.22184/1992-4178.2018.178.7.160.170 УДК 621.37 | ВАК 05.27.06
Аналитика #2/2018
А.Зенс, Р.Крауч, Т.Бергерон, М.Фрей, Т.Миямото, А.Номура, Ю.Хорино, Т.Нишида
Разработка датчика Royal HFX
Разработан новый датчик ЯМР для ядер 1H, 19F, X, в котором для гибкого управления экспериментом использована схема с применением магнитной связи: наблюдается одно из трех ядер, а два других – развязаны. Установлено, что реализация этой схемы в обычном датчике ЯМР обеспечивает преимущества по сравнению с методами емкостной связи. Широкие спектральные возможности такого датчика позволяют исследовать структуру почти всех типов химических веществ, содержащих ядра 1H и 19F, что делает его действительно универсальным средством ЯМР-спектроскопии. УДК 543.429.23; ВАК 02.00.16 DOI: 10.22184/2227-572X.2018.39.2.76.81
Электроника НТБ #7/2016
А.Бекмачев, С.Садовский, О.Сунцова
Российский прорыв: чехол-кардиограф для смартфона CardioQVARK
Рассмотрен кардиомонитор CardioQVARK, разработанный российской компанией ООО "Кардиокварк". Отмечено, что технологии, конструкторские решения и алгоритмы, примененные в CardioQVARK, позволяют эффективно использовать его в различных областях, где необходим контроль состояния здоровья пациентов с кардиологическими заболеваниями.
Разработка: студия
Green Art