sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по нанотехнологиям
Под ред. М.Я. Мельникова, Л.И. Трахтенберга
Другие серии книг:
Мир материалов и технологий
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
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 фотоники
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "эффективность"
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.
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.
Первая миля #1/2020
В.Нетес
О КРАСОТЕ,ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВЕ И МЕТОДАХ КОММУТАЦИИ
Обсуждается целесообразность применения в сетях связи методов коммутации пакетов и коммутации каналов, а также критерии, используемые для их оценки. В частности, рассматриваются их эффективность для различных видов трафика и безопасность. Прослеживается эволюция методов коммутации, объясняются причины возникновения и широкого распространения концепции All-over-IP.
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.
Электроника НТБ #4/2019
А. Фомина
Региональное распределение и эффективность организаций российской радиоэлектронной промышленности
Представлены результаты обновленного исследования «Портрет российской радиоэлектроники», основное внимание в котором было уделено особенностям регионального распределения и эффективности организаций российской радиоэлектронной промышленности. Для преодоления региональных диспропорций радиоэлектронной промышленности предстоит переориентироваться на более гибкие форматы развития, в том числе путем создания и совершенствования дизайн-центров и проектных команд. DOI: 10.22184/1992-4178.2019.185.4.140.143 УДК 311.42 ВАК 05.13.10
Наноиндустрия #9/2018
Герасименко Юлия Владимировна, Сергиенко Анатолий Иванович, Ермаков Александр Николаевич, Ермакова Александра Сергеевна, Вертянов Денис Васильевич
Новые конструкторско-технологические решения технохимических операций изготовления элементов МЭМС и микросборок
Современные микроэлектромеханические системы (МЭМС) представляют собой миниатюрные сложные устройства, выполненные по технологии объемной микромеханики. Каждый этап технохимической обработки в процессе изготовления МЭМС: очистка, отмывка, травление, осаждение металлических покрытий — предполагает наличие определенных требований к чистоте проводимых операций и к размерам объектов микромашин. Проведение операций технохимии на традиционном оборудовании групповой обработки имеет некоторые недостатки, к которым относят неравномерность обработки пластин из-за их взаимного близкого расположения, накопление загрязнений в рабочем растворе с возможным последующим загрязнением обрабатываемых пластин, снижение концентрации рабочего раствора при обработке серии пластин. Разработка российского оборудования индивидуальной обработки пластин и подложек для осуществления операций технохимической обработки при изготовлении МЭМС и микросборок является актуальной задачей, требующей новых конструкторских и технологических решений, отвечающих требованиям и особенностям технологического процесса изготовления МЭМС и оптимизированных с точки зрения энергопотребления, габаритов, расхода реактивов и т. п. УДК 66.06 DOI: 10.22184/1993-8578.2018.82.532.537
Фотоника #3/2018
В. В. Осипов, В. А. Шитов, Р. Н. Максимов, В. И. Соломонов, К. Е. Лукьяшин, А. Н. Орлов
Высокопрозрачные керамики, приготовленные на основе нанопорошков, синтезированных в лазерном факеле. Часть II. Лазерные керамики.
В работе излагаются результаты исследования характеристик высокопрозрачных керамик, приготовленных из нанопорошков, синтезированных в лазерном факеле. Показано, что такой подход позволяет повысить порог образования "апельсиновой корки" в керамиках с сильноразупорядоченной кристаллической структурой. Это открывает дорогу к применению оксидных материалов с такой структурой в качестве лазерных сред с эффективностью генерации более 50%, а также приводит к упрощению технологии синтеза магнитоактивных керамик и изготовлению высокопрозрачных YAG образцов без использования спекающих гетеровалентных добавок. DOI: 10.22184/1993-7296.2018.71.3.318.334
1
2
Разработка: студия Green Art