Получение наноуглеродных структур из природного газа в плазме СВЧ-разряда
Антипов В. Б., Медведев Ю. В., Фирсов С. А., Цыганок Ю. И.
|
7–9
|
СВЧ-монолитные интегральные схемы широкополосных коммутаторов и ограничителей мощности на основе гетероструктурных арсенидгаллиевых pin-диодов
Ющенко А. Ю., Айзенштат Г. И., Монастырев Е. А., Божков В. Г.
|
10–16
|
Построение и характеристики СВЧ монолитных усилителей мощности на основе полупроводниковых материалов GaAs и GaN
Коколов А. А., Черкашин М. В.
|
17–23
|
Схемы сложения мощности для монолитных интегральных СВЧ-усилителей
Коколов А. А., Бабак Л. И.
|
24–30
|
Построение масштабируемой шумовой модели MHEMT на GaAs с Lg от 50 до 250 нм
Михайлович С. В., Фёдоров Ю. В., Бугаев А. С., Галиев Р. Р., Ячменёв А. Э., Щербакова М. Ю.
|
31–35
|
Микроволновые характеристики композиционных радиоматериалов на основе полимера и углеродных структур
Доценко О. А., Сусляев В. И., Кузнецов В. Л., Мазов И. Н., Кочеткова О. А.
|
36–40
|
Исследование термостабильности параметров бездрагметалльного GaAs pHEMT транзистора с металлизацией на основе CuGe-соединений
Ерофеев Е. В., Казимиров А. И., Кагадей В. А.
|
41–46
|
Методика расчета теплопереноса в светоизлучающих диодах на основе GaN Представлены
Романовский М. Н., Еханин С. Г.
|
47–51
|
Получение периодических наноструктур γ-Al2O3 при воздействии лазерного излучения
Саврук Е. В.
|
52–54
|
Температурная зависимость спектров излучения светодиодов белого свечения на основе нитрида галлия и его твердых растворов
Смирнов С. В., Саврук Е. В., Гончарова Ю. С.
|
55–58
|
Электромагнитные характеристики композиционных радиоматериалов на основе наноразмерных наноструктурных наполнителей
Сусляев В. И., Доценко О. А., Кузнецов В. Л., Мазов И. Н., Кочеткова О. А.
|
59–63
|
Создание микрорельефных поверхностей в просветляющих оптических покрытиях для повышения внешней квантовой эффективности синих светодиодов на основе GaN
Данилина Т. И., Троян П. Е., Чистоедова И. А.
|
64–67
|
Формирование медно-германиевого соединения низкотемпературной обработкой в потоке атомарного водорода
Казимиров А. И., Ерофеев Е. В., Кагадей В. А.
|
68–72
|
Расчет теплоотводящего и несущего покрытия при изготовлении светодиодов
Жидик Ю. С., Троян П. Е., Каримбаев Д. Д.
|
73–76
|
Исследование пористых пленок диоксида кремния
Сахаров Ю. В., Троян П. Е.
|
77–80
|
Оптимизация тепловых режимов в конструкциях световых приборов на полупроводниковых источниках света
Астахов А. А., Каримбаев Д. Д., Мисюнас А. О., Христюков В. Г.
|
81–89
|
«Визуальное» проектирование СВЧ-усилителей с корректирующими двухполюсниками с учетом влияния температуры на активные и пассивные элементы
Добуш И. М., Черкашин М. В., Бабак Л. И.
|
90–98
|
Программное обеспечение для автоматизации измерений, деэмбеддинга и построения линейных моделей СВЧ полевых транзисторов
Добуш И. М., Степачева А. В., Коколов А. А., Сальников А. С., Бабак Л. И.
|
99–105
|
Проектирование монолитного СВЧ-усилителя миллиметрового диапазона волн
Черкашин М. В.
|
106–111
|
Выращивание и монодоменизация кристаллов семейства KTP
Кулешов Ю. В., Краковский В. А., Серебренников Л. Я., Тик А. А., Пуговкин А. В., Шварцман Г. И.
|
112–115
|
Электрооптические модуляторы лазерного излучения на основе высокоомных кристаллов KTP
Паргачёв И. А., Серебренников Л. Я., Мандель А. Е., Краковский В. А., Шандаров С. М., Шварцман Г. И.
|
116–118
|
Получение и электрофизические свойства кристаллов GTR-KTP
Паргачёв И. А., Кулешов Ю. В., Краковский В. А., Серебренников Л. Я., Мандель А. Е., Шандаров С. М., Пуговкин А. В., Шварцман Г. И.
|
119–123
|
Пироэлектрическая компенсация дифракции световых пучков в кристаллах ниобата лития
Парханюк А. Н., Маркин А. О., Шандаров В. М., Фэнг Ч., Маркин А. О.
|
124–127
|
Исследование стойкости планарных волноводов Zn:LiNbO3 к оптическому излучению с длиной волны 532 нм
Смычков С. А., Бородин М. В., Щербина В. В.
|
128–130
|
Исследование возможности продольной оптической модуляции одномерных фоторефрактивных фотонных решеток в ниобате лития
Тренихин П. А., Шандаров В. М., Фэнг Ч.
|
131–134
|
Исследование способов управления генерацией электронного потока из ниобата лития при термоциклировании
Орликов Л. Н., Романов В. Я., Арестов С. И., Шандаров С. М.
|
135–138
|
Скорость генерации кода в системе квантового распределения ключей
Задорин А. С., Максимов А. В., Махорин Д. А., Чечулин С. О., Маликов А. А.
|
139–141
|
Наблюдение и анализ излучения в диапазоне 2,5–6 мкм в одиночной квантовой яме Cd0,24Hg0,76Te толщиной 12,5 нм при оптической накачке
Войцеховский А. В., Горн Д. И., Ижнин И. И.
|
142–146
|
Высокоскоростной видеорегистратор с использованием «системы на кристалле» на основе ПЛИС архитектуры FPGA
Постоев А. И., Соловьев А. А., Иордан В. И.
|
147–150
|
Светодиодные структуры InGaN/GaN, изготовленные методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений
Романов И. С., Мармалюк А. А., Войцеховский А. В., Коханенко А. П.
|
151–153
|
Применение модифицированной функции гиперболического тангенса для аппроксимации вольт-амперных характеристик светоизлучающих диодов
Антонишен И. В., Кох А. И., Туев В. И., Южанин М. В.
|
154–156
|
Особенности функционирования плазменного электронного источника при повышенных давлениях
Климов А. С., Жигалкина А. С., Бурдовицин В. А.
|
157–160
|
Распределение плотности тока по сечению импульсного электронного пучка в форвакууме
Юшков Ю. Г., Окс Е. М., Медовник А. В., Бурдовицин В. А.
|
161–163
|
Энергетические характеристики светодиодов и светодиодных ламп
Пуговкин А. В., Степной В. С., Антонова А. Ю., Еремич М. А.
|
164–168
|
Типовые архитектурные решения геоинформационных систем ведения инженерной инфраструктуры предприятия
Гриценко Ю. Б., Жуковский О. И.
|
171–175
|
Типология инженерных сетей и классификация задач их эксплуатации
Жуковский О. И., Гриценко Ю. Б.
|
176–180
|
Математическая модель оценки показателей качества деятельности системы однородных объектов
Карминская Т. Д., Ковалев В. З., Ципорин П. И.
|
181–184
|
Реализация протокола IEEE 802.16 WiMAX на основе событийно-управляемой архитектуры
Бортников Е. В., Бойченко И. В.
|
185–188
|
Технология проектирования адаптивной системы идентификации и прогноза производственных процессов в условиях неопределенности
Кориков А. М., Сергеев В. Л., Севостьянов Д. В., Сергеев П. В., Аниканов А. С.
|
189–194
|
Разработка семантических электронных библиотек
Ле Х., Тузовский А. Ф.
|
195–199
|
Система машинного зрения для киберфутбола
Белобрюхов М. С., Романенко А. В.
|
200–203
|
Анализ проблемы автоматизации структурно-параметрического синтеза
Акимов С. В.
|
204–211
|
Применение технологии UniTESK для тестирования сервис-ориентированных систем
Немеров А. А., Бойченко И. В.
|
212–217
|
Программное обеспечение для хранения результатов измерений СВЧ МИС и статистического анализа в составе системы INDESYS-MS
Сальников А. С., Добуш И. М., Каратаев Е. П.
|
218–223
|
Метод определения теплопроводности диэлектрических слоёв для светодиодных матриц видимого диапазона
Воропаев М. В., Каримбаев Д. Д., Хотненок Ю. А., Коханенко А. П.
|
224–227
|
Методы квазилинеаризации с учетом высших производных в задаче параметрической идентификации автоматизированной системы управления ядерным реактором
Окишев А. С.
|
228–231
|
Автоматизированная система поквартирного учета тепловой энергии
Муслимова Н. И., Ушарова Д. Н., Егоров А. В., Купреков С. В., Пуговкин А. В.
|
232–237
|
Беспроводная система охранно-пожарной сигнализации с использованием технологий ZigBee и GSM
Самойлов Д. О., Семенов В. Д., Упаев А. Б., Федотов В. А.
|
238–240
|
Улучшение надежности текстозависимой верификации диктора на основе формантного метода с помощью нового метода сегментации речевого сигнала
Ручай А. Н.
|
241–246
|
Метод построения алгоритмов проверки простоты натуральных чисел для задач защиты информации
Кручинин Д. В., Кручинин В. В.
|
247–251
|
Выявление электромагнитных каналов утечки речевой информации в ближней зоне на основе тестовых корреляционных методов
Куршин М. Л., Трушин В. А.
|
252–254
|
Алгоритм создания и введения в эксплуатацию информационных систем персональных данных
Варлатая С. К., Белёв А. В., Ширяев С. В.
|
255–258
|
Разработка структуры системы управления сетью
Исхаков С. Ю., Шелупанов А. А.
|
259–262
|
Исследование применения СУБД Oracle для защиты персональных данных
Додохов А. Л., Сабанов А. Г.
|
263–266
|
Аутентификация при электронном обмене конфиденциальными документами
Сабанов А. Г.
|
267–270
|
Совершенствование системы оценки выполнения портфеля проектно-изыскательских работ при обустройстве месторождений нефти и газа за счет внедрения информационной системы и применения комплексной методики оценки
Гребенщиков С. А., Силич В. А., Фофанов О. Б., Комагоров В. П.
|
271–275
|
Анализ процесса эвакуации людей нечеткими временными сетями Петри
Гриценко Ю. Б., Голубева А. А.
|
276–281
|
Автоматизированная программная система управления бизнес-процессами предприятия: задачи, описание, структура
Катаев М. Ю., Емельяненко А. А., Емельяненко В. А., Пяк П. А., Уколов Р. И., Кривенцов Д. М.
|
282–289
|
Разработка системы сбора и анализа данных медицинской статистики на основе стандарта передачи медицинских данных ISO 13606
Копаница Г. Д., Силич В. А.
|
290–294
|
Построение информационной системы поддержки принятия решений при выборе вида геолого-технического мероприятия на нефтедобывающей скважине
Силич В. А., Комагоров В. П., Савельев А. О., Алексеев А. А.
|
295–299
|
Оценка периодичности профилактического обслуживания технических систем на основе модели полумарковского процесса
Копытов Е. Ю., Любченко А. А.
|
300–305
|
Объектно-ориентированное проектирование измерительной информационной системы для контроля радиационной обстановки
Хлебус Е. А.
|
306–310
|
Анализ программно-технологических решений информационно-аналитической поддержки управления социально-экономическим развитием территориальных образований
Сенченко П. В., Сидоров А. А.
|
311–317
|
Интернет-площадка для продвижения прикладных программных продуктов
Бараксанов Д. Н.
|
318–321
|
Моделирование и технология онтологического подхода при разработке образовательного контента
Кречетов И. А., Кручинин В. В.
|
322–325
|
Виртуальный ассистент для студента дистанционной формы обучения
Романенко В. В.
|
326–330
|
Автоматизированная система онлайн-проектирования
Дмитриев В. М., Ганджа В. В.
|
331–333
|
Задачи и архитектура подсистемы документирования исследований в среде многоуровневого моделирования МАРС
Ганджа Т. В., Панов С. А.
|
334–338
|