Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=Permittivity<.>)
Общее количество найденных документов : 84
Показаны документы с 1 по 20
1.

Беляев Б. А. Электрическая релаксация и диэлектрические потери в жидких кристаллах на свч/Б. А. Беляев, А. Н. Масленников, Н. А. Дрокин // Известия высших учебных заведений. Физика, 2013. т.Т. 56,N № 8/2.-С.291-293
2.

Музалевский К. В. Широкополосный рефлектометрический метод измерения влажности и степени шероховатости поверхности почвы/К. В. Музалевский // Журнал радиоэлектроники, 2022,N № 12.- Ст.6
3.

Беляев Б. А. Формулы электродинамики для сред с отрицательной диэлектрической проницаемостью/Б. А. Беляев, В. В. Тюрнев // Ural Radio Engineering Journal, 2023. т.Vol. 7,N Is. 4.-С.457-469
4.

Косолапова Л. Г. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости влажных почв. эксперименты и моделирование/Л. Г. Косолапова // Решетневские чтения. -Красноярск, 2012. т.Ч. 1.-С.214-215
5.

Температурная зависимость диэлектрической проницаемости тундровой почвы при замерзании воды в почвенных капиллярах/В. Л. Миронов, И. В. Савин, Р. Де Ру // Решетневские чтения. -Красноярск, 2009. т.Т. 1,N Ч. 1.-С.185-186
6.

Синтез и электрофизические свойства композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и углеродных нанотрубок/И. А. Маркевич [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии, 2018. т.Т. 11,N № 2.-С.190-197;Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies
7.

Миронов В. Л. Применимость концепции незамерзшей воды при моделировании диэлектрической проницаемости мерзлых почв/В. Л. Миронов, А. Ю. Каравайский, Ю. И. Лукин // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2013,N № 5.-С.97-100
8.

Дрокин Н. А. Полимерные композиты с углеродными нанотрубками, получение диагностика методом импеданса/Н. А. Дрокин, Г. Е. Селютин, И. А. Маркевич // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 8/2.-С.72-74
9.

Музалевский К. В. Особенности радиотеплового излучения мёрзлых тундровых почв в L-диапазоне частот/К. В. Музалевский // Журнал радиоэлектроники, 2018,N № 12.- Ст.13
10.

Савин И. В. Низкочастотные измерения комплексной диэлектрической проницаемости влажных почв/И. В. Савин, П. П. Бобров // Решетневские чтения. -Красноярск, 2012. т.Ч. 1.-С.218-219
11.

Каравайский А. Ю. Модель комплексной диэлектрической проницаемости органо-минеральных почв, учитывающая минеральный состав и содержание органического вещества/А. Ю. Каравайский, С. В. Фомин, Ю. И. Лукин // Журнал радиоэлектроники, 2024,N № 1.- Ст.6;Journal of Radio Electronics
12.

Метод мониторинга влажности почвы, покрытой растительным покровом, с использованием нейронной сети, радарных и мультиспектральных оптических данных Sentinel-1,2/А. М. Зейлигер, К. В. Музалевский, Е. В. Зинченко, О. С. Ермолаева // Журнал радиоэлектроники, 2023,N № 1.- Ст.7;Journal of Radio Electronics
13.

Миронов В. Л. Метод измерения температурной зависимости диэлектрической проницаемости поверхностного слоя почвы на полуострове Ямал с использованием спутниковых данных радиометра MIRAS SMOS/В. Л. Миронов, К. В. Музалевский // Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли. -Красноярск:СФУ, 2014.-С.186-189
14.

Молостов И. П. Коаксиальная измерительная ячейка для широкополосных измерений диэлектрической проницаемости/И. П. Молостов, В. В. Щербинин // Известия Алтайского государственного университета, 2015. т.Т. 2,N Вып. 1.-С.56-60
15.

Музалевский К. В. Зависимость отражательных свойств агропочв в сверхширокой полосе частот от типа, степени шероховатости поверхности и профилей влажности агропочв/К. В. Музалевский, С. В. Фомин, А. Ю. Каравайский // Журнал радиоэлектроники, 2022,N № 11.- Ст.6;Journal of Radio Electronics
16.

Каравайский А. Ю. Диэлектрический метод измерения содержания незамерзшей воды в минеральной почве/А. Ю. Каравайский, Ю. И. Лукин, Е. И. Погорельцев // Криосфера Земли, 2023. т.Т. 27,N № 1.-С.23-34;Earth’s Cryosphere
17.

Каравайский А. Ю. Диэлектрическая модель мерзлого среднеглинистого чернозема в режиме нагревания от -30°С до -1°С на частотах 1,4 ГГц и 6,9 ГГц/А. Ю. Каравайский, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 8/3.-С.31-34
18.

Восстановление диэлектрической проницаемости почв при использовании сигналов навигационных спутников ГЛОНАСС и GPS/М. И. Михайлов [и др.] // Решетневские чтения. -Красноярск, 2012. т.Ч. 1.-С.215-217
19.

Каравайский А. Ю. Влияние органического вещества и влажности на пересечение спектров диэлектрической проницаемости почв/А. Ю. Каравайский, Ю. И. Лукин // Журнал радиоэлектроники, 2024,N № 4.- Ст.4;Journal of Radio Electronics
20.

Каравайский А. Ю. Влияние диэлектрических релаксаций почвенной воды на температурную зависимость диэлектрической проницаемости почвы/А. Ю. Каравайский, Ю. И. Лукин // Журнал радиоэлектроники, 2023,N № 1.- Ст.4;Journal of Radio Electronics
 

Другие библиотеки

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