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 "sensor"
Электроника НТБ #6/2022
С. Новиков, Н. Плуготаренко
МЕТОД ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ОТКЛИКОВ РЕЗИСТИВНЫХ СЕНСОРОВ ГАЗА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
DOI: 10.22184/1992-4178.2022.217.6.102.106 Рассмотрен метод обработки данных откликов резистивных сенсоров, который позволяет сократить время определения концентрации газа, а также увеличить точность получаемых результатов по сравнению со стандартными методиками проведения измерений.
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.
Аналитика #5/2021
Б. Л. Мильман, Н. В. Луговкина, И. К. Журкович
Передовые исследования в химии. 2012–2020 годы
DOI: 10.22184/2227-572X.2021.11.5.402.408 Этой публикацией продолжается регулярная серия статей, посвященных мониторингу развития аналитической химии, а также химии в целом. Используется современный наукометрический метод, который заключается в изучении цитирования и совместного цитирования научных публикаций. Цель такого исследования – выявление тематики научных работ переднего края – фронтов исследований. В 2020 году продолжились интенсивные исследования и разработки в области энергетики, новых материалов и органического синтеза. Устойчивая тенденция биологизации, медикализации и миниатюризации химического анализа выразилась, как и в предыдущие годы, в большом количестве публикаций в области микрофлюидных и сенсорных устройств. Отдельными новыми фронтами представлены метаболомика и микроэкстракция.
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.
Аналитика #4/2019
Б. Л. Мильман, Е. В. Островидова, И. К. Журкович
Химия‑2018. Новые «горячие» области исследований
DOI: 10.22184/2227-572X.2019.09.4.314.318 Эта публикация – ​четвертая из регулярной серии статей, посвященных мониторингу наиболее «горячих» областей развития химии и, в частности, аналитической химии. Мониторинг основан на применении современных наукометрических методов, а именно статистике цитирования и совместного цитирования научных публикаций. При этом делается акцент на выявление тематики научных работ переднего края – ​фронтов исследований. Применение такой методологии позволяет сделать вывод о том, что в 2018 году продолжились интенсивные исследования и разработки в области солнечной энергетики, нанотехнологии, химического катализа. Сохранилась отчетливая тенденция к росту степени биологизации и миниатюризации химического анализа.
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
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