Добірка наукової літератури з теми "Рупор"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Рупор".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Рупор"

1

Ашихмин, А. В., Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, and Ф. С. Сафонов. "ANTENNA SYSTEM BASED ON A FLAT LUNEBERG LENS WITH THROUGH ROUND HOLES AND AN AXISYMMETRIC TEM-HORN." ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, no. 6 (January 10, 2021): 49–55. http://dx.doi.org/10.36622/vstu.2020.16.6.007.

Повний текст джерела
Анотація:
Характерной чертой последних пятидесяти лет было особое стремление к постоянно растущей скорости передачи в сетях беспроводной связи. С появлением Интернета, а именно технологии (IoT), значительные усилия в сфере исследований вкладываются в беспроводные сети, требующие высокой скорости передачи и большой пропускной способности. Рассмотрена линза Люнеберга, спроектированная на заземляющей системе при помощи технологии изготовления круглых отверстий, сверху расположена диэлектрическая пластина с системой круглых отверстий, формирующая необходимый закон изменения эффективного коэффициента преломления от радиуса (материал - Rogers 5880, толщина - 0.508 мм, ). Особенностью данной конструкции являются сквозные круглые отверстия в плоской линзе Люнеберга. Минимальный диаметр отверстия - 0.4 мм; максимальный - 2.6 мм. Минимальная ширина перегородки между отверстиями - около 0.3 мм. Всего - 1295 отверстий (диаметры - 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 мм). Показано несколько вариантов реализации данной линзы. Рассмотрено несколько вариантов того, какими должны быть отверстия в теле линзы для предпочтительного режима работы, сделаны выводы о каждом. При помощи математического, численного анализа исследована разница в случаях наличия или отсутствия «крышек» у «чашек», образующих ТЕМ-рупор в виде фигуры вращения A characteristic feature of the last fifty years has been the desire for ever-increasing transmission speeds in ubiquitous wireless communications. With the advent of the Internet, namely technology (IoT), significant research efforts are being invested in wireless networks that require high transmission speeds and increased bandwidth. In this paper, we consider a Luneberg lens designed on a grounding system using the technology of manufacturing round holes, with a dielectric plate with a system of round holes on top, forming the necessary law of change in the effective refractive index from the radius (material-Rogers 5880, thickness-0.508 mm). A special feature of this design is the through round holes in the flat Luneberg lens. The minimum hole diameter is 0.4 mm; the maximum one is 2.6 mm. The minimum width of the partition between the holes is about 0.3 mm. There are totally 1295 holes (diameters - 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 mm). Several options for implementing this lens are shown. Several variants of what the holes in the lens body should be for the preferred mode of operation are also considered, and conclusions are drawn about each. Using mathematical and numerical analysis, the difference in the cases of the presence or absence of "lids" in the "cups" that form a TEM - horn in the form of a rotation figure is investigated
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Никитин, Е. А., И. С. Синева та Е. А. Скородумова. "Двухуровневая оптимизация полигонального ТЕМ-рупора". Радиотехника и электроника 61, № 4 (2016): 337–43. http://dx.doi.org/10.7868/s0033849416040094.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

В. В. Гребенников, А. Б. Матаева, И. О. Косяков та М. Ю. Полушин. "ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ПАРАБОЛИЧЕСКИХ АНТЕНН С РУПОРНЫМ ОБЛУЧАТЕЛЕМ". Bulletin of Toraighyrov University. Physics & Mathematics series, № 3.2021 (27 вересня 2021): 34–45. http://dx.doi.org/10.48081/thml7970.

Повний текст джерела
Анотація:
В статье рассматривается оптимизированная методика расчёта параболических антенн с рупорным облучателем для использования в системах спутниковой связи в свете современных тенденций к подключению базовых станций стандарта 5G к спутниковым каналам передачи. Суть методики оптимизации расчёта рупора заключается в преобразовании формул для вычисления пирамидальных рупоров. Вычисление параболического зеркала осуществляется с минимальными необходимыми параметрами. Для оценки оптимизированного расчёта производится построение в программном продукте для электродинамического 3D-моделирования HFSS. В ходе моделирования создаются фигуры с нулевой толщиной и идеальным проводником в качестве покрытия (PEC). Вокруг моделей рупора и зеркала создаются две расчётные области, включенные в один домен. Результаты вычисления выводятся в виде двумерных и трехмерных диаграмм, а также в декартовой системе и отображают коэффициент усиления, выраженный в дБ, и напряженность поля, выраженную в дБм. Полученные результаты свидетельствуют об успешной оптимизации методики расчёта так как, максимально приближены к реальным измерениям. Полученная методика расчёта, а также принципы моделирования параболических антенн с рупорным облучателем в CAD-системах могут быть использованы в учебном процессе при изучении антенно-фидерных устройств.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Богатых, Н. А., Г. Г. Грачев та В. А. Калошин. "Сверхширокополосный облучатель на основе полигонального микрополоскового рупора для планарных многолучевых антенн". Радиотехника и электроника 64, № 1 (2019): 28–30. http://dx.doi.org/10.1134/s0033849419010029.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Дубровка, Федор Федорович, Юрий Антонович Овсяник та Ростислав Федорович Дубровка. "Характеристики излучения и согласования нового двухдиапазонного коаксиального рупора с частичным диэлектрическим заполнением". Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника 55, № 12 (5 грудня 2012): 41–46. http://dx.doi.org/10.20535/s0021347012120059.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Legenkiy, M. N., and X. Hao. "Numerical Simulation of a Pulse Radiation of Non-Regular TEM Horn." Физические основы приборостроения 3, no. 2 (June 15, 2014): 18–29. http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1402-018029.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Xingxing, Ma. "Ораторіальність як стилістичний вимір та семантична домінанта фортепіанного виконавства". Музичне мистецтво і культура, № 24 (3 липня 2017): 438–51. http://dx.doi.org/10.31723/2524-0447-2017-24-438-451.

Повний текст джерела
Анотація:
Мета статті полягає у визначенні ораторіальних якостей музично-виконавської форми як важливого чинника розвитку фортепіанно-виконавського стилю. Методологія роботи зумовлена поєднанням узагальнююче теоретико-гуманітарного, зокрема типологічного ноетичного, та конкретно-емпіричного, а саме аналітичного музикознавчого, підходів. Наукова новизна дослідження визначається вивченням ораторіальності як безпосереднього рупору художньої авторської ідеї, що поєднує інтенціональні плани композиторської свідомості та виконавського інтерпретативного мислення, підтвердженням даної концепції на прикладі фортепіанного методу С. Рахманінова. Висновки роботи дозволяють стверджувати що квалітативними ознаками ораторіальності, котрі виявляють її образно-смислову виконавсько-інтерпретативну широту, є: піднесеність, форсована значущість, ефект об’єктивності художнього вчинку, водночас підвищена загальна сугестивність, авторитарність, укрупненість почуття, філософічність – інтелектуалізація.Ключові слова: ораторіальність, фортепіанно-виконавський стиль, інтерпретативне мислення, квалітативні ознаки ораторіальності, фортепіанний метод С. Рахманінова.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Kubanov, V. P., V. A. Ruzhnikov, and M. Y. Spodobaev. "Electrodynamic model of electromagnetic fields radiation of conical horn antenna for purposes of electromagnetic safety." Infokommunikacionnye tehnologii 15, no. 1 (March 2017): 97–102. http://dx.doi.org/10.18469/ikt.2017.15.1.13.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Gabriel’ean, D. D., V. I. Demchenko, A. E. Korovkin, D. Ya Razdorkin, A. V. Shipulin, and Yu I. Poltavets. "The Research of Exciter Frequency Characteristics of a Quad-Band Antenna Based on a Corrugated Horn." Rocket-Space Device Engineering and Information Systems 1 (April 2018): 58–64. http://dx.doi.org/10.17238/issn2409-0239.2018.1.58.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Gabriel’yan, D. D., V. I. Demchenko, A. E. Korovkin, D. Ya Razdorkin, A. V. Shipulin, and Yu I. Poltavets. "The Research of Exciter Frequency Characteristics of a Quad-Band Antenna Based on a Corrugated Horn." Rocket-space device engineering and information systems 5, no. 1 (March 2018): 58–64. http://dx.doi.org/10.30894/issn2409-0239.2018.5.1.58.64.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Рупор"

1

Морозко, Павло Вадимович. "Акустичне моделювання повітряних каналів слухової системи". Master's thesis, Київ, 2018. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23216.

Повний текст джерела
Анотація:
Акустичне моделювання слухових функцій людини потребує створення математичної моделі сприйняття звуку зовнішнім відділом слухової системи, яка є невід’ємною частиною слухового апарату. На сьогоднішній день акустичне моделювання зовнішнього вуха не розглядалося, оскільки увага приділялася тільки проходженню звуку через зовнішній слуховий канал, а роль вушної раковини у сприйнятті звуку вважалася несуттєвою. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконується на замовлення виробничого об’єднання «Фонтек–С» з ціллю впровадження у подальші розробки звукових сигналізаційних пристроїв. Мета і задачі дослідження. Розробити математичну модель зовнішнього вуха у вигляді поєднання приймального рупора з вузькою трубою із жорсткими стінками. Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: - розробити математичну модель зовнішнього вуха; - виконати огляд строгих та наближених підходів до розрахунків звукового поля в рупорах різних форм; - розрахувати елементи математичної моделі; - дослідити роботу математичної моделі; - виконати аналіз отриманих результатів;
Acoustic modeling of auditory functions of a person requires the creation of a mathematical model for the perception of sound by the external department of the auditory system, which is an integral part of the auditory apparatus. Today, the acoustic modeling of the external ear has not been considered, since attention was paid only to the passage of sound through the external auditory canal, and the role of the ear bowl in the perception of sound was considered insignificant. Relationship of work with scientific programs, plans, themes The work is carried out on request of the production association "Fontec-C" for the purpose of further development of sound signaling devices. The purpose and tasks of the study. Develop a mathematical model of the external ear in the form of a combination of a horn with a narrow tube with rigid walls. To achieve the goal, you must accomplish the following tasks: - develop a mathematical model of the external ear; - to perform a review of strict and close approaches to the calculation of the sound field in the horns of various forms; - calculate the elements of the mathematical model; - to study the work of mathematical model; - to analyze the results obtained;
Акустическое моделирование слуховых функций человека требует создания математической модели восприятия звука внешним отделом слуховой системы, которая является неотъемлемой частью слухового аппарата. на сегодняшний день акустическое моделирование наружного уха не рассматривался, поскольку внимание уделялось только прохождению звука через внешний слуховой канал, а роль ушной раковины в восприятии звука считалась несущественной. Связь работы с научными программами, планами, темами Работа выполняется по заказу производственного объединения «Фонтек-С» с целью внедрения в дальнейшие разработки звуковых сигнализационных устройств. Цель и задачи исследования. Разработать математическую модель внешнего уши в виде сочетания приемного рупора с узкой трубой с жесткими стенками. Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: - разработать математическую модель внешнего уха; - выполнить обзор строгих и приближенных подходов к расчетов звукового поля в рупор различных форм; - рассчитать элементы математической модели; - исследовать работу математической модели; - выполнить анализ полученных результатов;
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Коробко, Анатолий Иванович, та Зинаида Ивановна Коробко. "Определение коэффициента отражения от открытой апертуры биконической антенны и регулярного ТЕМ рупора симметричного типа в частотном и временном представлении методом имитационного моделирования". Thesis, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43875.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії