sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей
Политикой Конфиденциальности
Согласен
главная
eng
Поиск:
на сайте журнала
на всех сайтах РИЦ
Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта
R&W
ISSN 1993-7296 (print)
ISSN 2686-844X (online)
Книги по фотонике
Статьи
Фотоника #5/2025
Инновационный партнер форума «Микроэлектроника‑2025» – компания «Лазерный Центр»
Фотоника #2/2025
«СЛС Прайм Технолоджи»: лучший продукт – тот, который мы создаем вместе с нашим клиентом
Новости
//
все новости
26.11.2025
Итоги Российского форума «Микроэлектроника 2025»
07.11.2025
Российские лазеры покоряют Индию
События
//
все события
c 24.03.2026 до 25.03.2026
XXVII Сибирский промышленно-инновационном форум «ПРОМТЕХЭКСПО». г. Омск
Вход:
Ваш e-mail:
Пароль:
- запомнить меня
Регистрация
Забыли пароль?
Архив журнала:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Медиаданные:
Учредитель
Издатель
О журнале
Редакционный совет
Распространение
Редакционная политика:
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА "ФОТОНИКА"
Реклама:
В журнале
На сайте
Отдел рекламы
Авторам:
Требования к статьям
Соискателям учёной степени
Контакты:
Распространение
Адрес
Редакция
Журналы:
Электроника НТБ
Наноиндустрия
Первая миля
Фотоника
Аналитика
Станкоинструмент
Книги по фотонике
читать книгу
Хименко В.И.
Случайные данные: структура и анализ
читать книгу
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Основы микроволновой фотоники
читать книгу
Под ред. В. Суптитц
Фотоника. Применение фотонов в современных технологиях
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "efficiency"
Аналитика #2/2025
К. В. Калашникова
На эргономике не экономят. Ключевые аспекты современной лабораторной мебели
10.22184/2227-572X.2025.15.2.84.86 Лабораторная мебель – важная часть любой лаборатории. Она влияет не только на комфорт и безопасность работы, но и на эффективность научных исследований. В связи с развитием новых технологий и стремлением к независимости, в России требования к специализированной мебели постоянно растут. В статье перечисляются ключевые аспекты, влияющие на ее выбор. Обсуждаются требования, предъявляемые к современной лабораторной мебели. Подчеркиваются отличительные особенности мебели «ВИКИНГ» российского производителя «Диполь».
Первая миля #2/2024
В.Н.Коршунов, И.А.Овчинникова, Н.А.Шишова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ С МНОГОКАНАЛЬНЫМИ ВОЛОКНАМИ
DOI: 10.22184/2070-8963.2024.118.2.30.34 Рассматриваются системные аспекты применения в перспективных телекоммуникационных сетях оптических кабелей с многоканальными волокнами. Оценивается эффективность многоканальных волокон со стандартным и увеличенным диаметром оптической оболочки. Приводятся численные значения пространственной и спектральной эффективности. Сопоставляются эффективность и качество кабеля, выполняется расчет значений факторов обеспечения требуемого качества.
Фотоника #7/2023
М. М. Дегтерева, Е. Левин,А. Э. Дегтерев, А. А. Богданов, И. А. Ламкин, С. А. Тарасов, П. А. Сергеев
Методика оценки преимуществ применения светодиодной фитоленты в промышленных тепличных комплексах
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.7.566.578 Выполнена оценка эффективности светодиодной фитоленты в области фотосинтетически активной радиации и проведено ее сравнение с альтернативными фитооблучателями, применяемыми в промышленных тепличных комплексах. Эффективность фитоленты в области фотосинтетически активной радиации составила 42%, что в 4,7 раза выше эффективности фитолампы полного спектра и в 4,4 раза выше эффективности люминесцентной лампы. Определены спектрально-энергетические характеристики светодиодной фитоленты. Среднее значение плотности фотосинтетического фотонного потока, применимое для выращивания растений (≈ 300 мкмоль / м2 / с), достигается при снятии излучения с одного метра фитоленты на расстоянии ≈20 см от облучаемой области при пропускании через нее тока. Благодаря высокой эффективности, фитолента позволит улучшить рост различных классов сельскохозяйственных культур в автономных агропромышленных предприятиях, а также позволит снизить затраты на электроэнергию.
Станкоинструмент #2/2022
А. П. Кузнецов
Локализация в машино- и станкостроении: концептуальные и системные принципы методов оценки
DOI: 10.22184/2499-9407.2022.27.2.38.45 Проведен методологический анализ существующей системы оценки уровня локализации. Сформулированы предложения по совершенствованию модели системы оценок характеристик и показателей локализации на базе системного подхода.
Наноиндустрия #2/2021
О.А.Фарус
Просветляющие покрытия на основе полимерных пленок с наночастицами серебра для солнечных батарей
DOI: 10.22184/1993-8578.2021.14.2.120.126 Работа посвящена вопросам получения и оценки эффективности пленочных просветляющих покрытий для солнечных батарей на основе наночастиц серебра. Функциональная роль просветляющих покрытий заключается в уменьшении степени отражения электромагнитных волн видимого и инфракрасного излучения. Эффект просветления достигается за счет нанесения на поверхность солнечной батареи раствора полимера с наночастицами серебра, который по истечении 24 ч превращается в тонкую пленку. Синтез покрытия осуществляли золь-гель-методом. Преимущество рассматриваемых покрытий заключается в несложном аппаратном оформлении их получения. Произведенный сравнительный анализ КПД солнечных батарей показал, что модификация солнечной батареи просветляющим покрытием повышает ее КПД на 9,5%.
Станкоинструмент #4/2020
А. КУЗНЕЦОВ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ: СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ. ЧАСТЬ 2
DOI: 10.22184/2499-9407.2020.21.04.36.45 Рассмотрены механизмы повышения эффективности создания нового, более прогрессивного и инновационного технологического оборудования на базе анализа циклов эволюционного процесса развития технологических способов производства в соотношении с непрерывным совершенствованием конструкций станков, их компонентов и подсистем.
Станкоинструмент #3/2020
А. КУЗНЕЦОВ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ: СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ. ЧАСТЬ 1
DOI: 10.22184/2499-9407.2020.20.03.30.41 Рассмотрены механизмы повышения эффективности создания нового, более прогрессивного и инновационного технологического оборудования на базе анализа циклов эволюционного процесса развития технологических способов производства в соотношении с непрерывным совершенствованием конструкций станков, их компонентов и подсистем.
Электроника НТБ #8/2020
Ж. Йе
СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ
DOI: 10.22184/1992-4178.2020.199.8.60.66 В статье описано решение на основе компактного понижающего стабилизатора от Analog Devices, которое обеспечивает преобразование в широком диапазоне входных напряжений до 42 В с пиковым выходным током 7 А, высокую эффективность при малой и большой нагрузке, низкий уровень электромагнитных помех и отличные тепловые характеристики.
Электроника НТБ #8/2019
Х. Куек, А. Буквин
Сравнительные испытания на генерируемые помехи импульсных ИВП на основе традиционного подхода и технологии Silent Switcher
DOI: 10.22184/1992-4178.2019.189.8.58.61 Рассмотрено применение технологии Silent Switcher компании Analog Devices в импульсных источниках вторичного питания (ИВП). Отмечено, что данная технология позволяет значительно уменьшить электромагнитные помехи, создаваемые ИВП, и повысить их КПД.
Станкоинструмент #2/2019
О. Троицкий, С. Ким, В. Сташенко
СТАН ДЛЯ ПРОКАТКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БЕЗ ОТЖИГОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
Приведены данные по опытно-промышленному образцу прокатного стана для получения ленты из нержавеющей стали толщиной 0,3 мм без промежуточных отжигов и окисной пленки, из заготовки толщиной 2 мм и шириной 100 мм. Показана эффективность использования импульсного тока высокой плотности.
1
2
→
Разработка: студия
Green Art