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 (30)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=температура<.>)
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20
1.

Шалыгин А. С. Применение метода in situ ИК-Фурье-спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения для определения температуры начала кристаллизации парафинов под давлением СО2/А. С. Шалыгин, Е. В. Морозов, О. Н. Мартьянов // Нефтехимия, 2022. т.Т. 62,N № 6.-С.859-869
2.

Численно-аналитическая модель коэффициента обратного рассеяния электромагнитных волн озёрным льдом в С-диапазоне частот/К. В. Музалевский [и др.] // Журнал радиоэлектроники, 2019,N № 12
3.

Типоморфизм арсенопирита золоторудных месторождений Благодатное и Олимпиада (Енисейский кряж)/А. М. Сазонов [и др.] // Минералогия. -Миасс:Институт минералогии УрО РАН, 2016,N № 3.-С.53-70
4.

Температура магнитного упорядочения оксида трехвалентного железа ε-Fe2O3/Д. А. Балаев [и др.] // Физика твердого тела, 2019. т.Т. 61,N Вып. 3.-С.478-482
5.

Спектр возбуждений и температура Нееля двухслойного квазидвумерного антиферромагнетика/Вальков, А. Д. Федосеев // Упорядочение в минералах и сплавах (ОМА-14). -Ростов н/Д, 2011. т.Т. 1.-С.54-57
6.

Савин И. В. Температурно-зависимая многорелаксационная спектроскопическая диэлектрическая модель талой и мерзлой арктической почвы Аляски в диапазоне 0,05-16 ГГц/И. В. Савин, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 8/3.-С.19-21
7.

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
8.

Музалевский К. В. Сверхширокополосное импульсное зондирование слоистой структуры снежно-почвенного покрова. Экспериментальное исследование/К. В. Музалевский, С. В. Фомин // Журнал радиоэлектроники, 2020. т.№ 8.- Ст.5
9.

Музалевский К. В. Сверхширокополосное импульсное зондирование слоистой структуры снежно-почвенного покрова. Теоретическое исследование/К. В. Музалевский // Журнал радиоэлектроники, 2020. т.№ 8.- Ст.4
10.

Музалевский К. В. Особенности радиотеплового излучения мёрзлых тундровых почв в L-диапазоне частот/К. В. Музалевский // Журнал радиоэлектроники, 2018,N № 12.- Ст.13
11.

Музалевский К. В. Измерение температуры деятельного слоя почвы арктической тундры на основерадиометрических наблюдений в L-диапазоне/К. В. Музалевский, В. Л. Миронов, А. А. Швалева // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2013. т.№ 5.-С.6-9
12.

Музалевский К. В. Измерение профилей температуры деятельного слоя почвы арктической тундры на основе данных радиометра MIRAS космического аппарата SMOS/К. В. Музалевский, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика, 2013. т.Т. 56,N № 10/3:Физика взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. Тематический вып..-С.88-90
13.

Музалевский К. В. Измерение влажности талой почвы арктической тундры радиометром MIRAS космического аппарата SMOS/К. В. Музалевский, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика, 2013. т.Т. 56,N № 10/3:Физика взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. Тематический вып..-С.85-87
14.

Музалевский К. В. Измерение влажности и температуры почвы на основе интерференционного приёма линейно-поляризованных сигналов ГЛОНАСС и GPS/К. В. Музалевский, М. И. Михайлов // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2018. т.Т. 15,N № 4.-С.155-165
15.

Музалевский К. В. Восстановление температуры поверхности тундровой почвы на основе поляриметрических данных радиометра AMSR2 спутника GCOM-W1/К. В. Музалевский, З. Ружичка // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2019. т.Т. 16,N № 4.-С.293-297
16.

Музалевский К. В. Восстановление влажности и температуры талых минеральных почв на основе многочастотных наблюдений в полевых условиях радиояркостной температуры в микроволновом диапазоне частот/К. В. Музалевский, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 8/2.-С.39-41
17.

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
18.

Миронов В. Л. Микроволновый радиометрический метод измерения температуры поверхности почвы арктической тундры/В. Л. Миронов, К. В. Музалевский, З. Ружичка // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. -Москва:ИКИ РАН, 2017. т.Т. 14,N Вып. 2.-С.67-71
19.

Миронов В. Л. Космический радиолокационный мониторинг процессов замерзания и оттаивания почвы арктической тундры/В. Л. Миронов, К. В. Музалевский // Известия высших учебных заведений. Физика, 2012. т.Т. 55,N № 8.-С.40-43
20.

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
 

Другие библиотеки

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