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 (32)Каталог журналов библиотеки ИФ СО РАН (5)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=temperature<.>)
Общее количество найденных документов : 929
Показаны документы с 1 по 20
1.

Численно-аналитическая модель коэффициента обратного рассеяния электромагнитных волн озёрным льдом в С-диапазоне частот/К. В. Музалевский [и др.] // Журнал радиоэлектроники, 2019,N № 12
2.

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
3.

Теплофизические свойства керамики ниобата натрия в широкой области температур/В. С. Бондарев [и др.] // Физика твердого тела, 2013. т.Т. 55,N Вып. 4.-С.752-758
4.

Температурная и размерная зависимость поля необратимости слоистого высокотемпературного сверхпроводника/А. А. Михайлов, А. Н. Максимова, А. Н. Мороз, Д. М. Гохфельд // VIII Международная конференция "Лазерные, плазменные исследования и технологии", ЛаПлаз-2022. -Москва, 2022.-С.241
5.

Температурная зависимость первой константы анизотропии и магнитная структура железо-марганцевых ферритов/Л. В. Киренский [и др.] // Известия Академии наук СССР. Сер. физическая, 1961. т.Т. 25,N № 12.-С.1472-1476
6.

Температурная зависимость кополяризационного отношения сечений обратного радарного рассеяния при дистанционном зондировании арктической тундры/И. В. Савин [и др.] // Решетневские чтения. -Красноярск, 2012. т.Ч. 1.-С.220-221
7.

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
8.

Способ получения плотной текстурированной высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе висмута/М. И. Петров [и др.] // Изобретения. Полезные модели, 2008. т.№ 33
9.

Состав, структура и реакционная способность при восстановлении водородом композиционных материалов системы α-Fe2O3–CaFe2O4/В. В. Юмашев [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Химия, 2019. т.Т. 12,N Вып. 1.-С.54-72;Journal of Siberian Federal University. Chemistry
10.

Синтез, кристаллическая структура и термодинамические свойства апатитоподобных ванадато-германатов свинца гадолиния/Л. Т. Денисова, М. С. Молокеев, Е. О. Голубева, Н. А. Галиахметова // Журнал Сибирского федерального университета. Серия "Химия", 2022. т.Т. 15,N № 1.- Ст.128-136;Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2022
11.

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
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.

Ружичка З. Bеб-гис сайт для мониторинга влажности и температуры арктических почв используя данные космического аппарата SMOS/З. Ружичка, К. В. Музалевский // Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли. -Красноярск:СФУ, 2014.-С.237-290
14.

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
15.

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
16.

Музалевский К. В. Сверхширокополосное импульсное зондирование слоистой структуры снежно-почвенного покрова. Теоретическое исследование/К. В. Музалевский // Журнал радиоэлектроники, 2020. т.№ 8.- Ст.4
17.

Музалевский К. В. Особенности радиотеплового излучения мёрзлых тундровых почв в L-диапазоне частот/К. В. Музалевский // Журнал радиоэлектроники, 2018,N № 12.- Ст.13
18.

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
19.

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
20.

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
 

Другие библиотеки

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