Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и брошюр библиотеки ИФ СО РАН (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Savin, I. V.$<.>)
Общее количество найденных документов : 49
Показаны документы с 1 по 20
1.

Savin I. V. A dielectric model of thawed and frozen Arctic organic soils at 435 MHz/I. V. Savin, K. V. Muzalevskiy, V. L. Mironov // Remote Sensing Letters, 2022. т.Vol. 13,N Is. 5.-С.452-459
2.

Savin I. V. Dielectric Model for Thawed Organic Soils at Frequency of 435 MHz/I. V. Savin, K. V. Muzalevskiy // IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2021. т.Vol. 18. Is. 2.-С.218-221
3.

Mironov V. L. Dielectric model of thawed and frozen organic soil at the AMSR radiometer frequency/V. L. Mironov, L. G. Kosolapova, I. V. Savin // Izvestiya - Atmospheric and Ocean Physics, 2021. т.Vol. 57,N Is. 12.-С.1783-1788
4.

Dielectric database of organic Arctic soils (DDOAS)/I. Savin, V. Mironov, K. Muzalevskiy [et al.] // Earth System Science Data, 2020. т.Vol. 12,N Is. 4.-С.3481-3487
5.

Миронов В. Л. Спектроскопическая многорелаксационная диэлектрическая модель талых и мерзлых арктических почв, учитывающая зависимости от температуры и содержания органического вещества/В. Л. Миронов, И. В. Савин // Исследование Земли из космоса, 2019,N № 1.-С.62-73
6.

Experimental analysis and empirical model of the complex permittivity of five organic soils at 1.4 GHz in the temperature range from −30 °C to 25 °C/V. L. Mironov [et al.] // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2019. т.Vol. 51,N Is. 6.-С.3778 - 3787
7.

Mironov V. L. Spectroscopic Multirelaxation Dielectric Model of Thawed and Frozen Arctic Soils Considering the Dependence on Temperature and Organic Matter Content/V. L. Mironov, I. V. Savin // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2019. т.Vol. 55,N Is. 9.-С.986-995
8.

Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой/Д. С. Макаров [и др.] // Изобретения. Полезные модели, 2019. т.№ 9
9.

Dielectric model for thawed and frozen organic soils at 1.4 GHz/V. L. Mironov [et al.] // IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGRASS), 2018.-С.7180-7183
10.

Dielectric model for thawed and frozen organic soils at 1.4 GHz/V. L. Mironov [et al.] // International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS):IEEE, 2018. т.Vol. 2018-July:38th Annual IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2018 (22 July 2018 through 27 July 2018, ) Conference code: 141934.- Ст.8518443.-С.7180-7183
11.

Диэлектрическая модель талых и мерзлых органических почв на частоте 1,4 ГГц/С. В. Фомин [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика, 2017. т.Т. 60,N № 12/2:Физика взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. Тематический выпуск.-С.121-125
12.

Савин И. В. Зависимость количества связанной воды в арктических почвах от содержания органического вещества и температуры, полученная методом диэлектрической спектроскопии/И. В. Савин, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика, 2017. т.Т. 60,N № 12/2. Солнечно-земная физика и физическая экология.-С.117-121
13.

Применение радиометрических данных спутника Метеор М NO2 для измерения влажности почвы на тестовых участках северного склона Аляски/К. В. Музалевский [и др.] // 7-я Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы радиофизики":STT, 2017. т.Секция:Зондирование и диагностика природных сред.-С.77-81
14.

First use of the Meteor-M No. 2/MTVZA-GYa radiometer for remote sensing of soil moisture and temperature in the Arctic region/K. V. Muzalevskiy [et al.] // Progress in Electromagnetics Research Symposium - Spring:IEEE, 2017.-С.1426-1429
15.

Первое применение отечественного спутника «Метеор-М» № 2 для дистанционного зондирования влажности и температуры тундровой почвы/К. В. Музалевский [и др.] // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2017. т.Т. 14,N № 7.-С.100-118
16.

Эволюция характеристик сигналов навигационных спутников в лесу/А. В. Сорокин [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика, 2017. т.Т. 60,N № 12/2. Зондирование и диагностика природных сред.-С.19-22
17.

Mironov V. L. Dielectric model in the frequency range 0.05 to 15 GHz at temperatures −30°C to 25°C for the samples of organic soils and litter collected in Alaska, Yamal, and Siberian Taiga/V. L. Mironov, I. V. Savin, A. Yu. Karavaysky // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing:IEEE-Institute Electrical and Electronics Engineers, 2016.-С.2684-2687
18.

Mironov V. L. Temperature-dependent spectroscopic dielectric model at 0.05–16 GHz for a thawed and frozen Alaskan organic soil/V. L. Mironov, I. V. Savin // Satellite Soil Moisture Retrieval:Elsevier, 2016. т.Siction III:Microwave Soil Moisture Retrieval Techniques,N Chapter 9.-С.169-186
19.

Миронов В. Л. Диэлектрическая модель арктической органической почвы при положительных и отрицательных температурах на частоте 1,4 ГГц/В. Л. Миронов, Л. Г. Косолапова, И. В. Савин // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 8/2.-С.21-24
20.

Миронов В. Л. Диэлектрическая модель талой и мерзлой органической почвы на частоте радиометра AMSR/В. Л. Миронов, Л. Г. Косолапова, И. В. Савин // Исследование Земли из космоса, 2015. т.№ 5.-С.9-15
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)