СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии — основа технологической независимости (обзор 33-й Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии»)

P. P. Yermolov, N. V. Papulovskaya

Аннотация


В статье проведен обзор 50 докладов, связанных с развитием электронной и радиоэлектронной промышленности, которые обсуждались на 33-й Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Конференция состоялась в сентябре 2023 г. в городе Севастополь. В обзор включены доклады по научным направлениям журнала, представленные учеными университетов, НИИ и предприятий трех стран: Беларуси, Вьетнама и России. Анализируется исследования, связанные с обеспечением технологического прорыва в радиоэлектронной промышленности, развитие современных инфокоммуникационных технологий в гражданской, военной и космической отраслях.

Ключевые слова


автономная микроэнергетика; биотопливный элемент; бортовая аппаратура космических аппараты; внутриимпульсная модуляция; волновод; диэлектрическая киральная среда; источник вторичного электропитания; квантовый прибор; КМОП-транзисторы; кремниевый детектор

Полный текст:

PDF

Литература


Путин: доля российских компаний на внутреннем рынке микроэлектроники пока невелика. ТАСС: информационное агентство России: сайт. URL: https:// tass.ru/ekonomika/5048582 (дата обращения 01.02.2024).

Ермолов П. П. Краткая история КрыМиКо (к двадцатилетию конференции). В кн.: 21­я Международная Крымская конференция «СВЧ­техника и телеком­ муникационные технологии». В 2 т. Севастополь: СевНТУ; 2011. Т. 1. С. 3–16.

Золотинкина Л. И. У истоков отечественной радиоэлектроники. Инфо­ коммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(3):308–326. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.3.24

Жевняк О. Г., Борздов В. М., Борздов А. В., Буйновский Д. Н., Абрамов И. И. Моделирование методом Монте-Карло паразитного туннельного тока в субмикронных МОП-транзисторах с плавающим затвором. СВЧ­техника и теле­ коммуникационные технологии. 2023;(5):155–156.

Обухов И. А., Обухов И. И. Ячейка памяти на основе пересекающихся нанопроводов. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(1):44– 52. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.1.04

Обухов И. А. Полевой транзистор с металлическим затвором. Инфокоммуникаци­ онные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(3):275–284. DOI: 10.29039/25879936.2023.06.3.21

Адонин А. С., Руденко К. В. Широкополосные емкостные ключи C3 MOSHFET на гетероструктурах AlGaN/GaN и СВЧ МИС на их основе. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):3–4.

Torkhov N. A., Vertegel V. V., Tkachenko M. O., Manko A. S. Optimization of the Planar Schottky Diode Structure in THz Range. Infocommunications and Radio Technolo­ gies. 2023;6(2):194–200. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.2.16

Колосов С. В., Шатилова О. О. 2-модовый 600-гигагерцевый гиротрон на второй гармонике гирочастоты. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):159–160.

Смирнов А. В., Колесов В. В. Система автономной микроэнергетики на основе биотопливного элемента. СВЧ­техника и телекоммуникационные техноло­ гии. 2023;(5):226–227.

Григорьев Е. В., Мазинов А. С., Арсеничев С. П., Старосек А. В., Фитаев И. Ш., Таран Е.П, и др. Электротепловые процессы в структурах с нанометровыми проводящими пленками при воздействии СВЧ-полей. СВЧ­техника и теле­ коммуникационные технологии. 2023;(5):134–135.

Таран Е. П., Старостенко В. В., Зуев С. А., Максюта С. А. Электрофизические процессы в структурах с проводящими нанопленками в волноводе. СВЧ­ техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):157–158.

Помазанов А. В., Коколов А. А., Бабак Л. И. Экстракция переключательной малосигнальной модели 90 нм КМОП-транзистора. СВЧ­техника и теле­ коммуникационные технологии. 2023;(5):5–6.

Бурлакова Д. А., Полозов Д. Н., Коломин В. М. Отечественный стеклокерамический материал для производства изделий по технологии LTCC. Состояние и перспективы. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):101–102.

Богданов С. А., Карпов С. Н., Пашковский А. Б. Двухканальные транзисторные гетероструктуры с цифровыми потенциальными барьерами. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):138–139.

Карпов С. Н. Прогнозирование характеристик транзисторных GaAs гетероструктур и полевых транзисторов на их основе. СВЧ­техника и телекомму­ никационные технологии. 2023;(5):145–146.

Попов В. П., Антонов В. А., Мяконьких А. В., Руденко К. В. КНС структуры для радиофотонных и СВЧ интегральных схем. СВЧ­техника и телекоммуника­ ционные технологии. 2023;(5):104–105.

Совлуков А. С. Метод измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости с применением отрезков длинной линии. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):218–219.

Голованов Е. В., Каленов С. В., Кашин В. В., Колесов В. В., Складнев Д. А., Фионов А. С. Метод обнаружения микробиологических объектов путем регистрации наночастиц металлов, формирующихся in situ в исследуемых образцах. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):149–150.

Малышев И. В., Паршина Н. В., Дубченко Н. И. Исследование проницаемости и преломления плоскополяризованной ЭМВ при взаимодействии с диэлектрической киральной средой. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(4):386–397. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.4.29

Чернега В. С., Арбузов И. А. Формирование многофакторного критерия оценки эффективности использования лазерных технологий в урологии. Ин­ фокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(1):70–80. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.1.07

Torkhov N. A., Mosunov A. A. Diode Character of Local Conductivity of Human Buccal Epithelial Cell Membranes. Infocommunications and Radio Technologies. 2023;6(2):187–193. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.2.15

Bogatov N. A. Autonomous Broadband Current Meter on a High-Voltage Electrode. Infocommunications and Radio Technologies. 2023;6(2):201–210. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.2.17

Запевалов В. Е., Зуев А. С., Планкин О. П., Семенов Е. С. Проект многоствольного гиротрона терагерцового диапазона для ДПЯ/ЯМР спектроскопии. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):161–162.

Запевалов В. Е., Зуев А. С., Фокин А. П., Ананичев А. А., Семенов Е. С., Планкин О. П., и др. Мощный гиротрон со ступенчатой перестройкой частоты в диапазоне 133–250 ГГц. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):173–174.

Пидотова Д. А., Фролова Д. А., Бадьин А. В. Магнитоактивные термопластичные композиты с гексагональным ферритом для применения в аддитивной технологии. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):113–114.

Бердюгин А. И., Бадьин А. В., Дорожкин К. В., Перевалов А. В. Восстановление объектных изображений композиционных материалов при помощи ТГц голографии. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):130–131.

Кузьмин Л. В., Ефремова Е. В., Ицков В. В., Владыка П. А. Эксперимент по генерации близких по форме сверхвысокочастотных хаотических радиоимпульсов. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(2);139–165. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.2.12

Голованов Н. А., Галдецкий А. В. Моделирование и оптимизация сверхмощного многолучевого клистрона S-диапазона с радиальным расположением лучей. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):1–2.

Савин А. Н., Голованов Н. А., Галдецкий А. В., Медянкова Е. В. Исследование параметров выходных систем сверхмощных клистронов S-диапазона. СВЧ­ техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):11–12.

Галдецкий А. В. Резонатор мощного многолучевого широкополосного клистрона X-диапазона с метаматериалом. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):9–10.

Пестриков В. М. Ртутные газоразрядные лампы Гарольда Арнольда и их применение. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(1):81–107. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.1.08

Пестриков В. М. Успех бизнес-плана компании AT&T. Инфокоммуникацион­ ные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(3):327–355. DOI: 10.29039/25879936.2023.06.3.25

Пестриков В. М. Продажа Ли де Форестом прав на аудион AT&T и ее значение для развития радиотехники. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(2):211–249. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.2.18

Алыбин В. Г., Авраменко С. В. Двукратно резервированный твердотельный усилитель СВЧ-мощности для бортовой аппаратуры космических аппаратов. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(2):166–176. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.2.13

Фам Ван Винь, Поландов А. Л., Краснов А. С. Антенны систем спутниковой связи. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):69–70.

Крехтунов В. М., Комиссарова Е. В., Русов Ю. С., Гальченков Г. А. Четырехрупорный моноимпульсный облучатель коротковолновой части миллиметрового диапазона. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):53–54.

Bashkuev Yu. B., Dembelov M. G. Modeling of the Propagation of LF–MF–SF Bands Electromagnetic Waves on Arctic Paths. Infocommunications and Radio Technologies. 2023;6(1):53–62. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.1.05

Козачок Н. И. Основные направления деятельности ООО «ТПК Элсервис» в части противодействия беспилотным воздушным судам. Инфокоммуника­ ционные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(1):35–43. DOI: 10.29039/25879936.2023.06.1.03

Иванов С. В., Яковлев В. О., Соколов О. В., Хаванова М. А., Бичурин М. И. Технология и моделирование низкочастотной магнитоэлектрической антенны. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):121–122.

Криворучко Ю. Т., Шатраков Ю. Г. Микроволновая система посадки маневренных самолетов государственной авиации на принципах когнитивной обработки. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(3):294– 307. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.3.23

Папуловская Н. В., Изотов И. Н., Муаамар М. А. Система мониторинга газовой и пожарной безопасности для многоквартирного дома. СВЧ­техника и теле­ коммуникационные технологии. 2023;(5):47–48.

Дмитриев А. С., Рыжов А. И. Тенденции развития сверхширокополосных прямохаотических средств связи. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(1):1–14. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.1.01

Андреев Ю. В. Моделирование энергетического приемника для систем сверхширокополосной хаотической радиосвязи. Инфокоммуникационные и радиоэлек­ тронные технологии. 2023;6(4):374–385. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.4.28

Широков И. Б., Редькина Е. А., Сердюк И. В. Разработка математической модели для учета влияния морской среды на распространение магнитного поля в системах беспроводной связи. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(1):63–69. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.1.06

Громоздин В. В., Ящук М. А., Новикова Т. В. Взаимодействие партнерского проекта 3GPP и организаций по стандартизации технологий мобильной связи. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):35–36.

Чикало О. В., Обухов И. А. Модели нормального поведения каналов связи. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(1):15–34. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.1.02

Сидоров И. А., Леушин В. Ю., Чижиков С. В., Новичихин Е. П., Ермолов П. П., Обливанцов В. В. Результаты радиометрического зондирования виноградника в условиях помех. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):230–231.

Букрин И. В., Плохих О. В., Иванов В. Э. Разработка и результаты испытаний радиолокатора параметров ветра диапазона 1680 МГц. Инфокоммуникацион­ ные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(2):177–186. DOI: 10.29039/25879936.2023.06.2.14

Криворучко Ю. Т., Шатраков Ю. Г. Микроволновая система посадки маневренных самолетов государственной авиации на принципах когнитивной обработки. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2023;6(3):294– 307. DOI: 10.29039/2587-9936.2023.06.3.23

Криворучко Ю. Т., Шатраков Ю. Г. Передача ментальной информации в СВЧдиапазоне электромагнитных волн для тренажерной отработки экипажем ЛА задач инструментальной посадки. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):228–229.

Носков В. Я., Богатырев Е. В., Вишняков Д. С., Игнатков К. А. Экспериментальный стенд для исследования радиоимпульсных автодинов с ЧМ. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):206–207.

Касьянов А. О., Суматохин К. В., Потипак М. В. Результаты идентификации экземпляра радиолокационной станции на основе анализа непреднамеренной внутриимпульсной модуляции. СВЧ­техника и телекоммуникационные технологии. 2023;(5):37–38.




DOI: https://doi.org/10.15826/urej.2024.8.1.006