<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Радіофізика та електроніка, 2014, № 1</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69474" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69474</id>
<updated>2026-04-21T17:09:21Z</updated>
<dc:date>2026-04-21T17:09:21Z</dc:date>
<entry>
<title>Яновский Моисей Соломонович</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106058" rel="alternate"/>
<author>
<name/>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106058</id>
<updated>2016-09-16T00:03:00Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Яновский Моисей Соломонович
На 91-м году ушел из жизни сотрудник ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины Моисей Соломонович Яновский – известный ученый в области радиоэлектроники сверхвысоких частот и технически осуществленных разработок на них.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>К 110-летию со дня рождения А. Я. Усикова</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106057" rel="alternate"/>
<author>
<name/>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106057</id>
<updated>2016-09-16T00:03:01Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">К 110-летию со дня рождения А. Я. Усикова
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Частотный детектор оптического диапазона на изотропной структуре</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106056" rel="alternate"/>
<author>
<name>Вытовтов, К.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106056</id>
<updated>2016-09-16T00:02:54Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Частотный детектор оптического диапазона на изотропной структуре
Вытовтов, К.А.
В данной работе впервые представлены частотные детекторы ближнего инфракрасного диапазона (850 нм) на основе слоистой изотропной структуры. Описан принцип действия и рассчитаны основные технические параметры устройств. В данных устройствах детектирование проводится в два этапа: на первом этапе изменение частоты преобразуется в изменение амплитуды, на втором проводится детектирование амплитудно-модулированного колебания обычными амплитудными детекторами. Здесь рассмотрены три возможные вида детекторов: синфазный, инверсный, балансный. Указаны достоинства и недостатки устройств, а также описаны перспективы их применения в системах связи. Полученные результаты могут быть использованы при разработке оптических систем связи с частотной модуляцией.; У цій роботі вперше представлено частотні детектори ближнього інфрачервоного діапазону (850 нм) на основі шаруватої ізотропної структури. Описано принцип дії та розраховано основні технічні параметри пристроїв. У цих пристроях детектування проводиться в два етапи: на першому етапі зміна частоти перетворюється у зміну амплітуди, на другому проводиться детектування амплітудно-модульованого коливання звичайними амплітудними детекторами. Тут розглянуто три можливі види детекторів: синфазний, інверсний, балансний. Вказано переваги та недоліки пристроїв, а також перспективи їх використання в системах зв’язку. Отримані результати можуть бути використані при розробці оптичних систем з частотною модуляцією.; In this paper, for the first time the near infrared frequency detectors (850 nm) are shown, they are based on a layered isotropic structure. The operation principle is described and the basic technical parameters of the devices are calculated. These devices detection is carried out in two stages: at the first stage the frequency change is converted to a amplitude change; at the second stage, detection of amplitudemodulated oscillation is carried out by usual amplitude detectors. Three possible types of detectors are considered: in-phase, inverse, balance. Advantages and disadvantages of the devices have been shown and their application prospects in communication systems have been described. The results can be used in optical communication systems with frequency modulation.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Безызбыточные конфигурации элементов на квадратных и гексагональных решетках больших размеров</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106055" rel="alternate"/>
<author>
<name>Копилович, Л.Е.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106055</id>
<updated>2016-09-16T00:02:48Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Безызбыточные конфигурации элементов на квадратных и гексагональных решетках больших размеров
Копилович, Л.Е.
В настоящей работе для построения математических моделей двумерной апертуры – целочисленных решеток с БК элементов – применяется регулярный метод, основанный на использовании специальных комбинаторных конструкций – планарных разностных множеств. Дается краткое описание свойств этих множеств и способ их применения для решения поставленных задач. В работе построены БК с максимизированным числом элементов на квадратных и гексагональных решетках, а также БК, обеспечивающие полное покрытие центральной области пространственных частот. Получены оценки максимального числа элементов БК на решетках этих типов. Предложенный метод позволяет строить БК с максимизированным числом элементов на двумерных решетках большого размера. С его помощью возможно решать оптимизационные задачи построения интерферометрических систем, предназначенных для астрономических исследований. Он эффективнее статистических методов по объему вычислений и затрачиваемого на них времени.; У даній роботі для побудови математичних моделей двовимірної апертури – цілочисельних решіток з БК елементів – застосовується регулярний метод, що ґрунтується на використанні спеціальних комбінаторних конструкцій – планарних різницевих множин. Наведено короткий опис властивостей цих множин і спосіб їх застосування для вирішення поставлених задач. У роботі побудовано БК з максимізованим числом елементів на квадратних й гексагональних решітках, а також БК, що забезпечують повне покриття центральної області просторових частот. Отримано оцінки максимального числа елементів БК на решітках цих типів. Запропонований метод дозволяє будувати БК з максимізованим числом елементів на двовимірних решітках великого розміру. За його допомогою можливо вирішувати оптимізаційні задачі побудови інтерферометричних систем, призначених для астрономічних досліджень. Він ефективніше статистичних методів за обсягом обчислень і витраченого на них часу.; The paper is devoted to building multi-element nonredundant configurations (NRCs) on square and hexagonal grids considered as mathematical models of interferometers. By the regular method based on using planar difference sets, NRCs on grids of large sizes having a maximized number of elements, and also those ensuring complete coverage of the central domains in the spatial-frequency plane (u,v-plane) are built. The estimates of the maximum number of the NRC elements on grids of given sizes are also obtained.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
