sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по фотонике
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Другие серии книг:
Мир фотоники
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 электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "история науки и техники"
Фотоника #2/2018
В. В. Старцев, А. В. Наумов
130-летие создания первого фотоэлемента
Готовится к запуску в серийное производство первый в России микроболометр, способный работать в двух ИК-спектрах (3–5 мкм и 8–14 мкм). Микроболометры не требуют охлаждения, поэтому они снискали любовь конструкторов тепловизионной техники. DOI: 10.22184/1993-7296.2018.70.2.202.204
Фотоника #8/2017
В.В.Старцев, А.В.Наумов
Волны морские и волны инфракрасные: 90 лет началу разработок по ИК-тепловидению в России
В статье кратко представлена история развития отечественной ИК-техники. DOI: 10.22184/1993-7296.2017.68.8.74.77
Фотоника #2/2017
В. П.Минаев
У истоков использования лазерного излучения в отечественной медицине
В кратком обзоре описаны основные вехи истории разработки и внедрения лазерных методов лечения и лазерной медицинской техники в России. DOI: 10.22184/1993-7296.2017.62.2.104.110
Фотоника #2/2015
А. Белозёров
К истории современной оптики и роли ГОИ им. С. И. Вавилова в ее развитии в России. Часть II
Оптические процессы интересуют людей много веков и тысячелетий, однако практические достижения в оптике реально насчитывают 400–500 лет. В декабре 1918 года в Петрограде был организован Государственный оптический институт (ГОИ), через три года ему исполнится 100 лет. Вторая часть обзора по истории оптики посвящена рождению института и становлению его традиций.
Фотоника #1/2015
А.Белозёров
К истории современной оптики и роли ГОИ им. С.И.Вавилова в ее развитии в России. Часть I
Оптические процессы интересуют людей много веков и тысячелетий, практические достижения в оптике реально насчитывают 400–500 лет.
Фотоника #1/2014
Д.Лукьянов, Ю.Филатов, Ю.Голяев, В.Курятов, В.Виноградов, К.-У.Шрайбер, М.Перлмуттер
50 лет лазерному гироскопу
Рассматривается предыстория создания лазерного гироскопа, которая берет свое начало с одного из фундаментальных направлений физики – оптики движущихся сред и, в частности, эффекта Саньяка. Анализируются предпосылки прогнозирования и создания первого твердотельного ЛГ, который открыл новую эру волновых гироскопов.
Электроника НТБ #8/2012
Ю.Носов, А.Сметанов
Страсти по лазеру
Полвека назад, 1 ноября 1962 года, в авторитетном американском публикаторе новинок физики Physical Review Letters появилось краткое сообщение о создании твердотельного прибора, "в котором осуществляется прямое преобразование электрической энергии в когерентное инфракрасное излучение". Так был заявлен полупроводниковый инжекционный лазер, или лазерный диод, который со временем стал неотъемлемым элементом электроники, дополнив транзистор и микросхему там, где для расширения возможностей информатики необходимо оперировать с оптическими сигналами. В непростой и увлекательной истории инжекционного лазера активно участвовали отечественные ученые.
Фотоника #6/2012
Ю.Носов, А.Сметанов
Страсти по лазеру
Полвека тому назад, 1 ноября 1962 года, в авторитетном американском публикаторе новинок физики Physical Review Letters появилось краткое сообщение о создании твердотельного прибора, "в котором осуществляется прямое преобразование электрической энергии в когерентное инфракрасное излучение". Так был заявлен полупроводниковый инжекционный лазер, или лазерный диод, который со временем стал неотъемлемым элементом электроники, дополнив транзистор и микросхему там, где для расширения возможностей информатики необходимо оперировать с оптическими сигналами. В непростой и увлекательной истории инжекционного лазера активно участвовали отечественные ученые.
Разработка: студия Green Art