Добірка наукової літератури з теми "Фазовий центр"

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 "Фазовий центр".

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 "Фазовий центр"

1

Kornienko, L., V. Karlov та A. Artemenko. "ЗОНИ ВИЯВЛЕННЯ РЛС МЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ І ВИКОРИСТАННЯ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ". Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 5, № 51 (30 жовтня 2018): 50–54. http://dx.doi.org/10.26906/sunz.2018.5.050.

Повний текст джерела
Анотація:
Предметом дослідження є методика розрахунку зон виявлення РЛС метрового діапазону, на формування якої істотно впливає Земля. Метою роботи є розробка та аналіз математичної моделі зони виявлення, яка узагальнює відому модель на випадок, коли антена РЛС не має фазового центру або він не збігається з початком обраної системи координат для розрахунку діаграми спрямованості антени. Модель базується на методі відбиттєвої трактовки і враховує особливості побудови антени. Випромінюючі елементи антени у вигляді хвильових каналів розташовані на двох поверхах, що дозволяє підбором висот поверхів і їх збудження сигналами з визначеними амплітудами і початковими фазами зменшити глибину провалів в діаграмі спрямованості в певних кутових секторах.. У таких антенах зазвичай відсутній фазовий центр, тому в математичній моделі зони виявлення враховані не тільки амплітудні, а й фазові характеристики антени. Це дозволило врахувати відмінності фаз полів у напрямках на ціль і точку відображення й уточнити результат інтерференції прямих і відбитих хвиль. Проведено розрахунки зон виявлення, що ілюструють вплив на їх параметри електричних властивостей землі, висот підйому антени і її нахилу відносно горизонту. Математична модель реалізована за допомогою доступного і простого комп'ютерного математичного пакета Mathcad. Комп'ютерна модель дозволяє при змінах конструкції антени або електричних параметрів Землі оперативно оцінювати зони виявлення та можливості їх управління для поліпшення умов виявлення цілей під певними кутами місця.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Гаганова, Н. В. "Учет развития мартенситных элементов в объединенной модели деформирования сплавов с памятью формы в случае трансляционного упрочнения". Механика композиционных материалов и конструкций 27, № 3 (28 вересня 2021): 295–308. http://dx.doi.org/10.33113/mkmk.ras.2021.27.03.295_308.01.

Повний текст джерела
Анотація:
В сплавах с памятью формы макроскопические неупругие деформации могут быть вызваны как фазовыми переходами, так и переориентацией ранее образованных мартенситных ячеек при структурном превращении. Несмотря на то, что процессы фазового и структурного деформирования взаимосвязаны, между ними существуют значительные различия. В отличие от фазовых деформаций, для структурных деформаций характерно явление деформационного упрочнения: в пространстве девиаторов напряжений упругую область ограничивает поверхность нагружения, на размеры и положение центра которой влияют неупругие деформации. В отличие от структурных деформаций, для фазовых деформаций явление упрочнения не характерно, фазовые переходы могут происходить при нулевых напряжениях, а рост фазовых деформаций может наблюдаться как при уменьшающихся напряжениях, так и при их отсутствии. В данной работе исследуется объединенная модель фазового и структурного деформирования сплавов с памятью формы, учитывающая упомянутые свойства этих механизмов. Модель описывает как фазовый, так и структурный механизмы изменения неупругой деформации, а также влияние первого механизма на второй. Приращение неупругих деформаций, обусловленное структурным переходом в активном процессе, определяется ассоциированным законом. Формулируется дифференциальное условие активного нагружения и появления структурных деформаций, которое выражает требование сонаправленности тензора приращений структурных деформаций внешней нормали к поверхности нагружения и положительности параметра упрочнения, связанного со структурным переходом. В большинстве существующих моделей учитывается только процесс образования новых мартенситных мезо-элементов, но не учитывается процесс развития мезо-элементов, образованных ранее. Между тем, эксперименты показывают, что развитие мартенситных элементов может заметно влиять на значения деформаций. Учет этого фактора необходим, чтобы модель правильно описывала явление ориентированного превращения, а также процессы, в которых прямое термоупругое превращение происходит при ступенчато или плавно уменьшающихся напряжениях. В данной статье исследуется распространение объединенной модели деформирования сплавов с памятью формы на соотношения, позволяющие учесть развитие мартенситных элементов при фазовом и структурном переходе. Рассмотрен процесс пропорционального нагружения линейно возрастающими напряжениями. Проведено сравнение результатов, полученных с учетом развития мартенситных элементов и без него.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Шевченко, Е. В., Е. В. Чарная, Е. Н. Хазанов, А. В. Таранов та А. С. Бугаев. "Индуцированный полем магнитный переход в смешанном алюморедкоземельном гранате Er-=SUB=-2-=/SUB=-HoAl-=SUB=-5-=/SUB=-O-=SUB=-12-=/SUB=-". Физика твердого тела 59, № 4 (2017): 717. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.04.44273.345.

Повний текст джерела
Анотація:
Проведены исследования температурной зависимости магнитной ac восприимчивости монокристаллического смешанного граната Er2HoAl5O12 в диапазоне от 1.8 до 300 K в нулевом постоянном поле и при приложении смещающих полей до 9 T. В отсутствие постоянного магнитного поля восприимчивость следовала закону Кюри-Вейсса. Приложение постоянного поля индуцировало магнитный фазовый переход, температура которого возрастала с ростом напряженности магнитного поля. Характерный для фазового перехода максимум динамической восприимчивости не демонстрировал заметной зависимости от частоты переменного поля. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N 16-07-00181). Измерения проводились на оборудовании Ресурсного центра "Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники", Научный парк СПбГУ. DOI: 10.21883/FTT.2017.04.44273.345
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Кошелев, В. И., та В. В. Плиско. "Фазовый центр и центр излучения комбинированных антенн, возбуждаемых биполярными импульсами". Радиотехника и электроника 66, № 12 (2021): 1172–77. http://dx.doi.org/10.31857/s0033849421120135.

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

Baev, A. R., N. V. Levkovitch, M. V. Asadchaya, A. L. Mayorov, G. I. Razmyslovich та A. Y. Burnos. "Влияние геометрии и граничных условий в области сцепления материалов на рассеяние ультразвуковых волн. Ч. 2. Особенности экспериментального моделирования". Devices and Methods of Measurements 12, № 4 (22 грудня 2021): 301–10. http://dx.doi.org/10.21122/2220-9506-2021-12-4-301-310.

Повний текст джерела
Анотація:
Повышение эффективности акустической диагностики объектов со слоистой структурой применительно к выявлению слабо выявляемых дефектов сцепления материалов является важной производственной задачей. Цель работы состояла в экспериментальном моделировании рассеяния ультразвуковых волн на образцах предложенных конструкций имитаторов дефектов с дискретно и плавно изменяющимися граничными условиями, коррелирующими с фазовой характеристикой продольных волн в процессе их взаимодействия с дефектной границей контактирующих материалов.Проведён краткий анализ некоторых методов и средств экспериментального моделирования рассеяния объёмных и поверхностных волн на границах контактирующих материалов применительно к совершенствованию метода обнаружения слабо выявляемых дефектов сцепления (адгезии) материалов. Для этого разработана и изготовлена иммерсионная установка, работающая в теневом режиме и позволяющая моделировать пространственные поля рассеянных продольных волн на неоднородной или дефектной границе сцепления материалов. Как предполагается, взаимодействующие с такой границей волны приобретают дискретный или плавно изменяющийся фазовый сдвиг, существенно сказывающийся на формировании поля рассеяния в его периферийной зоне. Увеличение же этого сдвига позволяет значительно повысить чувствительность обнаружения слабо выявляемых дефектов.Проведено экспериментальное исследование рассеяния продольных волн на разработанной установке и имитаторах дефектов, моделирующих дискретно и плавно изменяющиеся граничные условия, которые согласуются с изменением фазового сдвига рассеиваемых волн. Получены амплитудные зависимости поля рассеяния в зависимости от угла их приема в диапазоне от 20º до + 20º и смещения центра моделируемого дефекта относительно оси зондирующего акустического луча. Как установлено, наблюдается качественное соответствие между расчётными и опытными данными.Настоящие исследования представляют интерес для решения ряда задач по повышению эффективности ультразвукового контроля современных объектов со слоистой структурой и будут способствовать расширению возможностей использования предложенного метода.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Marygina, Yu I., S. A. Kaluzhina та I. V. Protasova. "ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ Ni,Zn СПЛАВА, ЭЛЕКТРООСАЖДЕННОГО ИЗ СУЛЬФАТНО АММОНИЙНОГО РАСТВОРА". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 20, № 1 (15 березня 2018): 93–101. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/481.

Повний текст джерела
Анотація:
Хронопотенциометрическим и рентгенофазовым анализом показано, что никель-цинковое покрытие толщиной 1.1 мкм, осажденное на гладкую никелевую пластину в потенциостатических условиях Ek = -1.050 В из сульфатно-аммонийного электролита, содержит интерметаллические фазы NiZn и NiZn3. При помощи сканирующей электронной микроскопии установлено, что Ni,Zn-сплав осаждается равномерно по всей поверхности электрода, и молярное соотношение Ni и Zn составляет 1:4. По данным атомно-силовой микроскопии размер частиц дисперсного никеля составляет 40‑60 нм. Результаты исследований получены на оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием ВГУ
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Батдалов, А. Б., А. Г. Гамзатов, А. М. Алиев, Л. Н. Ханов, А. А. Мухучев та Х. Э. Камалудинова. "Теплофизические свойства монокристалла La-=SUB=-0.825-=/SUB=-Sr-=SUB=-0.175-=/SUB=-MnO-=SUB=-3-=/SUB=-". Физика твердого тела 59, № 9 (2017): 1855. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.09.44861.029.

Повний текст джерела
Анотація:
Измерены теплоемкость (CP), термодиффузия (eta), теплопроводность (kappa) и электросопротивление монокристалла La0.825Sr0.175MnO3 в интервале температур 80-350 K и в магнитных полях до 40 kOe. На зависимостях CP(T), kappa(T) и eta(T) вблизи TC наблюдаются аномалии, которые в магнитном поле подавляются. Минимумы на зависимостях kappa(T) и eta(T) вблизи TC объясняются рассеянием фононов на флуктуациях магнитного параметра порядка. В поведении kappa(T) и eta(T) в окрестности TS=200 K наблюдаются аномалии, связанные со структурным переходом из ромбоэдрической (R) в орторомбическую (O*) фазу. Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема "Фазовые переходы, магнитотранспортные, магнитокалорические и магнитоэлектрические явления в сильнокоррелированных электронных системах" N 0203-2016-0009) с использованием оборудования Аналитического центра коллективного пользования Дагестанского научного центра РАН. DOI: 10.21883/FTT.2017.09.44861.029
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Пушин, В. Г., Е. Б. Марченкова, А. В. Королев, Н. И. Коуров, Е. С. Белослудцева, А. В. Пушин та А. Н. Уксусников. "Магнитоуправляемые термоупругие мартенситные превращения и свойства мелкозернистого сплава Ni-=SUB=-54-=/SUB=-Mn-=SUB=-21-=/SUB=-Ga-=SUB=-25-=/SUB=-". Физика твердого тела 59, № 7 (2017): 1297. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.07.44591.396.

Повний текст джерела
Анотація:
В интервале температур 2-400 K проведены сравнительные исследования физических характеристик (электросопротивления, магнитной восприимчивости, намагниченности, деформации на изгиб и степени восстановления формы при последующем нагреве) литого и быстрозакаленного из расплава ферромагнитного сплава Ni54Mn21Ga25. Полученные данные сопоставлены с результатами изучения структурно-фазовых превращений, выполненных методами просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии и рентгенодифрактометрии. Установлено влияние быстрой закалки на микроструктуру, магнитное состояние, критические температуры и особенности термоупругих мартенситных превращений в сплаве. Обнаружено рекордное повышение ресурса его пластичности и термомеханической циклостойкости при изгибе в межкритическом интервале температур и последующем нагреве. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант N 15-12-10014). Использовалось аналитическое оборудование ЦКП "Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов" ИФМ УрО РАН. DOI: 10.21883/FTT.2017.07.44591.396
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Атаев, М. Б., М. М. Гафуров, Р. М. Эмиров, К. Ш. Рабаданов та А. М. Амиров. "Исследование фазового состава и структуры нанокомпозитов (1-x)KNO-=SUB=-3-=/SUB=-+xAl-=SUB=-2-=/SUB=-O-=SUB=-3-=/SUB=- методом рентгеновской дифракции". Физика твердого тела 58, № 12 (2016): 2336. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2016.12.43850.191.

Повний текст джерела
Анотація:
Методом рентгеновской дифракции исследованы фазовый состав и структурные свойства нитрата калия KNO3 и его гетерогенных композитов с наноразмерным порошком оксида алюминия Al2O3 при различных концентрациях нанопорошка Al2O3. Установлено, что в композитах (1+x)KNO3+xAl2O3 образуется дополнительная, высокотемпературная, ромбоэдрическая фаза нитрата калия (фаза III) с параметрами решетки a=5.4644 Angstrem, c=9.0842 Angstrem. Обнаружено, что с увеличением концентрации нанопорошка Al2O3 содержание основной фазы нитрата калия (фаза II) значительно уменьшается, при этом растет относительная доля фазы III в общем содержании нитрата в составе композита. Сделано предположение о "замораживании" данной фазы в нанокомпозите на межфазной границе раздела KNO3-Al2O3. Оценочный размер кристаллитов KNO3 в фазе III составил более 20 nm. Работа выполнена на оборудовании Аналитического центра коллективного пользования ДагНЦ РАН.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Samofalova, Tatyana V., Victor N. Semenov, Asiyat N. Nituta, Olga V. Zvyagina та Elena Yu Proskurina. "СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПЛЕНОК СИСТЕМЫ CdS–ZnS, ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ МЕДИ". Конденсированные среды и межфазные границы 20, № 3 (12 вересня 2018): 452–59. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/582.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены результаты исследования пленок системы CdS–ZnS, полученных методом пиролиза аэрозоля растворов координационных соединений [М(N2H4CS)2Br2] (М = Cd, Zn) при температуре 400 ºС в присутствии ионов меди в концентрации 10–7–10–3 ат. %. Исследованы спектры поглощения в области края фундаментального поглощения, спектры фотолюминесценции и фазовый состав сульфидов. Найдены концентрационные зависимости оптической ширины запрещенной зоны Eg(x) и межплоскостного расстояния d(x) пленок системы CdS–ZnS. Выявлено, что введение примеси ионов меди в концентрации 10–7–10–5 ат. % увеличивает интенсивность фотолюминесценции. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-01215 мол_а. Исследования проведены с использованием оборудования Центра коллективного пользования Воронежского государственного университета. URL: http://ckp.vsu.ru.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Фазовий центр"

1

Буднік, Ілля Юрійович. "Дзеркальна антенна система з керованою діаграмою спрямованості". Бакалаврська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10306.

Повний текст джерела
Анотація:
Метою роботи є аналіз технологічних параметрів антенних решіток, опис математичної моделі та проведення комп’ютерного моделювання. Робота присвячена аналізу та розробці нееквідистантної фазованої антенної решітки наземного базування, призначеної для досліджень в області пошуку і виявлення малогабаритних об'єктів, що знаходяться на навколоземній орбіті. В рамках виконання даної роботи були виконані численні електродинамічні і математичні розрахунки, проведено порівняльний аналіз і обрана оптимальна структура суматора НВЧ потужності для живлення антенної решітки, а також було визначено АФР її елементів.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Кіт, Дмитро Степанович. "Антенна система радіолокаційної станції на базі фазованої антенної решітки". Бакалаврська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10321.

Повний текст джерела
Анотація:
Метою роботи є аналіз застосування антенних решіток у системах радіозв’язку та інших радіотехнічних системах, визначення напрямків удосконалення таких систем. В ході виконання кваліфікаційного проєкту була розроблена фазована антенна решітка для метеорологічних радіолокаційних комплексів. Для даної антенної решітки також був спроектований і розроблений випромінювач, оцінені його електродинамічні характеристики, обґрунтовано застосування такого типу випромінювача. На основі цього випромінювача була синтезована антенна решітка, були проведені розрахунки і моделювання антенної решітки, були отримані основні електродинамічні характеристики, що дозволяє робити висновки про те, що дана антенна решітка може бути використана в існуючих метеорологічних комплексах, і володіє хорошими електродинамічними характеристиками.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

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