Физические основы приборостроения. 2019. Т.8. №4

The English translation is not available; the Russian version is shown.

Выпуск в PDF (скачать)

Содержание / Content

DOI: 10.25210/jfop-1904

Бабичев Р.К., Синявский Г.П., Тахтамышьян В.В. Идентификация магнитостатических мод в пленках ЖИГпо распределению высокочастотного магнитного поля // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 3–10. DOI: 10.25210/jfop-1904-003010 Babichev, R.K., Sinyavsky, G.P., Takhtamyshyan, V.V. Identification of Magnetostatic Modes in YIG Films by the Distribution of a High-Frequency Magnetic Field // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 3–10. DOI: 10.25210/jfop-1904-003010 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-003010 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Вагин В.А., Хорохорин А.И. Система регистрации интерферограмм в двухзондовом (двухканальном) фурье-спектрометре // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 11–15. DOI: 10.25210/jfop-1904-011015 Vaguine, V.A., Khorokhorin, A.I. System for Recording Interferograms in a Two-Probe(Two-Channel) Fourier Spectrometer // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 11–15. DOI: 10.25210/jfop-1904-011015 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-011015 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Лаговский Б. А., Самохин А. Б. Достижение углового сверхразрешения на основе априори известной информации // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 16–22. DOI: 10.25210/jfop-1904-016022 Lagovsky, B.A., Samokhin, A.B. Achievement of Angular Superresolution Based on the Priority of Known Information // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 16–22. DOI: 10.25210/jfop-1904-016022 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-016022 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Бессонов В. Б., Ларионов И. А., Ободовский А. В. Особенности разработки программно-аппаратных комплексов для микрофокусной рентгеновской компьютерной томографии // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 23–33. DOI: 10.25210/jfop-1904-023033 Bessonov, V.B., Larionov, I.A., Obodovsky, A.V. Features of the Development of Software and Hardware Systems for MicroCT // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 23–33. DOI: 10.25210/jfop-1904-023033 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-023033 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Грязнов А. Ю., Гук К. К., Староверов Н. Е., Холопова Е. Д. Метод повышения резкости и контрастности деталей рентгеновских изображений // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 34–37. DOI: 10.25210/jfop-1904-034037 Gryaznov, A.Yu., Guk, K.K., Staroverov, N.E., Kholopova, E.D. Method for Sharpening and Contrasting Details of X-Ray Images // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 34–37. DOI: 10.25210/jfop-1904-034037 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-034037 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Гребенщиков В. В., Дмитриев А. С., Нечаев А. И., Потрахов Н. Н., Тимофеев Г. А. Источник импульсного рентгеновского излучения и способ беспроводной передачи данных на его основе // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 38–47. DOI: 10.25210/jfop-1904-038047 Grebenshchikov, V.V., Dmitriev, A.S., Nechaev, A.I., Potrakhov, N.N., Timofeev, G.A. High Frequency x-Ray Pulsed Source and the Method for Wireless Data Transmission // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 38–47. DOI: 10.25210/jfop-1904-038047 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-038047 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Антонов А. Н., Буц В. А. Особенности спектров колебаний, возбуждаемых в магнитоактивной плазме // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 48–56. DOI: 10.25210/jfop-1904-048056 Antonov, A.N., Buts, V.A. Features of the Spectra of Oscillations Excited in a Magnetoactive Plasma // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 48–56. DOI: 10.25210/jfop-1904-048056 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-048056 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Дмитриев А. С., Потрахов Н. Н., Тимофеев Г. А. Технические средства интраоперационной контактной лучевой терапии. Источник рентгеновского излучения // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 57–61. DOI: 10.25210/jfop-1904-057061 Dmitriev, A.S., Potrakhov, N.N., Timofeev, G.A. Intraoperative Contact Radiation Therapy Technical Equipment. X-Ray Source // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 57–61. DOI: 10.25210/jfop-1904-057061 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-057061 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Кобелев А. В., Щукин С. И. Антропоморфное управление протезом предплечья на основе электроимпедансной миографии // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 62–68. DOI: 10.25210/jfop-1904-062068 Kobelev, A.V., Shchukin, S.I. Antropomorphic Prothesis Control Based on Electric Impedance Myography // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 62–68. DOI: 10.25210/jfop-1904-062068 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-062068 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Аль Харош М. Б., Щукин С. И. Электроимпедансная окклюзная визализация периферических венозных сосудов // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 69–73. DOI: 10.25210/jfop-1904-069073 Al-Harosh, M.B., Shchukin, S.I. Occlusive Electric Impedance Visalization of Peripheral Venous Vessels // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 69–73. DOI: 10.25210/jfop-1904-069073 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-069073 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Анциперов В. Е., Бугаев А. С., Данилычев М. В., Ефимов Р. А., Мансуров Г. К. Оценка скорости распространения пульсовой волны артериального давления на основе данных измерения пневматическим датчиком со встроенным каналом ЭКГ // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 74–81. DOI: 10.25210/jfop-1904-074081 Antsiperov, V. E., Bugaev, A. S., Danilychev, M. V., Efimov, R. A., Mansurov, G. K. Estimation of Blood Pressure Pulse Wave Propagation Velocity on the Basis of Measurement Data by Pneumatic Sensor with Built-in Egg Channel // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 74–81. DOI: 10.25210/jfop-1904-074081 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-074081 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Анциперов В. Е., Бугаев А. С., Данилычев М. В., Мансуров Г. К. Неинвазивный мониторинг артериального давления на основе данных непрерывной регистрации сигнала пульсовой волны трехканальным датчиком нового типа // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 82–91. DOI: 10.25210/jfop-1904-082091 Antsiperov, V. E., Bugaev, A. S., Danilychev, M. V., Mansurov, G. K. Non-Invasive Monitoring of Blood Pressure Based on the Data of Continuous Registration of the Pulse Wave Signal with a New Type of Three-Channel Sensor // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 82–91. DOI: 10.25210/jfop-1904-082091 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-082091 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Данилычев М. В., Данилычева И. В., Катунина О. В., Ловчикова Е. Д., Мачихин А. С., Польщикова О. В., Широков С. В., Шульженко А. Е. Новые технологические подходы в дифференциальной диагностике хронической спонтанной крапивницы и уртикарного васкулита // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 92–97. DOI: 10.25210/jfop-1904-092097 Danilychev, M. V., Danilycheva, I. V., Katunina, O. R., Lovcheva, E. D., Machikhin, A. S., Polschikova, O. V., Shyrokov, S. V., Shulzhenko, A. E. New Technological Approaches in the Differential Diagnosis of Chronic Spontaneous Urticaria and Urticarial Vasculitis // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 92–97. DOI: 10.25210/jfop-1904-092097 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-092097 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Захарова Е. А., Киселев А. С., Смирнов Е. А. Исследование влияния уровня генерации на электрические и динамические характеристики разряда лазерных трубок // Физические основы приборостроения. 2019. Т. 8. № 4(34). С. 98–103. DOI: 10.25210/jfop-1904-098103 Zakharova, E. A., Kiselev, A. S., Smirnov, E. A. Investigation of the Influence of the Generation Level on the Electrical and Dynamic Characteristics of the Discharge of Laser Tubes // Physical Bases of Instrumentation. 2019. Vol. 8. No. 4(34). P. 98–103. DOI: 10.25210/jfop-1904-098103 DOI: http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1904-098103 Подробнее Выпуск в базе РИНЦ

Download