Научные публикации

 

Публикации, опубликованные сотрудниками кафедры в изданиях РИНЦ

 

  1. Vasil'ev V. A. and Chernov P. S. Study of the Influence of the Substrate Temperature and the Deposition Rate and Time on Surface Morphology // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. - USA, Dover: Pleiades Publishing, Inc., 2013, Vol. 7, No. 3, pp. 565-571.

  2. Belozubov E.M., Vasiliev V.A., Zapevalin A.I., Chernov P.S. Design of elastic components of nano- and microelectromechanical systems // Measurement Techniques. - USA, New York: Springer, 2011. - V. 54. -  N 1 - P. 21-24.

  3. Belozubov E.M., Vasil'ev V.A., Gromkov N.V. Problems and Basic Research Directions in the Field of Thin-film Nano- and Microelectromechanical Systems of Preassure Sensors // Automation and Remote Control - USA, Pleiades Publishing, Ltd., 2011, Vol. 72, No. 11, p. 345 - 352.

  4. Vasiliev V. A., Gromkov N. V. Combining integrating scanning frequency converters with pressure sensors // Measurement Techniques. - USA, New York: Springer, 2012. - V. 55. - N 8 - P. 932-935.

  5. Vasil'ev V. A., Chernov P. S. Modeling the Growth of Thin Film Surfaces // Mathematical Models and Computer Simulations. USA, Dover: Pleiades Publishing, Inc., 2012, Vol. 5, No. 6, pp. 622-628.

  6. Vasiliev V. A., Chernov P. S. Smart sensors, sensor networks, and digital interfaces general problems of metrology and measurement technique // Measurement Techniques. - USA, New York: Springer, 2013. Volume 55, Issue 10, Page 1115-1119

  7. Белозубов Е.М., Васильев В.А., Громков Н.В. Совершенствование тонкопленочных нано- и микроэлектромеханических систем с идентичными тензоэлементами и датчиков давления на их основе // Нано- и микросистемная техника, 2011. - № 10. - 27 - 33 с.

  8. Белозубов Е.М., Белозубова Н.Е., Васильев В.А. Временная стабильность тонкоплёночных нано- и микроэлектромеханических систем с идентичными тензоэлементами и датчиков давления на их основе // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, 2011. - № 11. - С. 45 - 50. Перевод: Belozubov E.M., Belozubova N.E., Vasilev V.A. Temporal stability thin - film nano- and micro­electromechanical systems with identical tensometric elements and pressure sensors based on them // Instruments and systems. Management, control, diagnostics, 2011. - № 11. - P. 45 - 50.

  9. Васильев В.А., Чернов П.С. Диффузионная модель роста и морфология поверхностей тонких пленок материалов // Нано- и микросистемная техника, 2011. - № 11 - С.11 - 16.

  10. Белозубов Е.М., Белозубова Н.Е., Васильев В.А. Повышение виброустойчивости тонкоплёночных нано- и микроэлектромеханических систем и датчиков давления на их основе // Нано- и микросистемная техника. - М., 2012,  № 1 - С. 42 - 46.

  11. Васильев В.А., Чернов П.С. Моделирование и анализ тонких плёнок материалов // Инженерная физика. - М., 2012, № 2 - С. 25 - 30.

  12.  Васильев В. А., Громков Н. В. Частотные измерительные преобразователи для датчиков давления, устойчивых к воздействию температур // Датчики и системы. - М., 2012, № 1 - С. 11 - 16. Vasiliev V.A., Gromkov N.V. Frequency transmitters for pressure sensors, resistant to temperatures // Sensors and systems. - M, 2012, № 1 - P. 11 - 16.

  13.  Васильев В.А., Чернов П.С. Моделирование роста поверхности тонких плёнок // Математическое моделирование. - М., 2012, т.24, № 5. - С. 35-44 . 2012, V.24, N 5. - P. 35 - 44.

  14.  Белозубов Е.М., Белозубова Н.Е., Васильев В.А Повышение стабильности тонкопленочных нано- и микроэлектромеханических систем датчиков давления для систем измерения контроля и диагностики технически сложных объектов // Нано- и микросистемная техника. - М., 2012, № 4 - С. 21 - 26.

  15. Белозубов Е.М., Белозубова Н.Е., Васильев В.А. Методы и средства уменьшения влияния нестационарных температур и виброускорений на тонкопленочные нано- и микроэлектромеханические системы и датчики давлений на их основе // Известия вузов. Поволжский регион. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2011 (2012), № 3. - С. 204 - 216. ДСП.

  16.  Белозубов Е.М., Белозубова Н.Е., Васильев В.А. Структурно-факторный метод повышения временной стабильности датчиков давлений на основе тонкопленочных нано- и микроэлектромеханических систем // Известия вузов. Поволжский регион. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2011 (2012), № 3. - С. 226 - 241. ДСП.

  17.  Васильев В.А., Гафнер В.А., Москалёв С.А. Повышение линейности выходной характеристики датчиков давления с полупроводниковыми чувствительными элементами // Известия вузов. Поволжский регион. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2011 (2012), № 3.- С. 40 - 47. ДСП.

  18. Белозубов Е.М., Белозубова Н.Е., Васильев В.А. Тонкопленочные емкостные нано- и микроэлектромеханические системы с монолитным диэлектриком для датчиков давления // Датчики и системы. - М., 2012, № 7 - С. 46 - 52.

  19. Белозубов Е.М., Белозубова Н.М., Васильев В.А. Метод уменьшения температурной погрешности тонкопленочных емкостных нано- и микроэлектромеханических систем и датчиков на их основе // Метрология, - М. , 2012. № 9.- C. 41 - 49.  

  20. Васильев В.А., Чернов П.С. Интеллектуальные датчики, сети датчиков и цифровые интерфейсы // Измерительная техника. - М., 2012. № 10.- C.3 - 5. Перевод: Vasilev V.A., Chernov P.S Intelligent sensors, sensor networks and digital interfaces // Measurement techniques. - M, 2012. № 10.- P.3 - 5.

  21. Васильев В. А., Громков Н. В. Совмещение частотных интегрирующих развертывающих преобразователей с датчиками давления // Измерительная техника. - М., 2012. №8.- C.54 -56. Vasilev V.A., Gromkov N.V. The combination of frequency integrating deploy transducers, pressure transducers // Measurement techniques. - M, 2012. №8.- P.54-56.

  22. Васильев В.А., Чернов П.С. Моделирование и оценка параметров морфологии поверхностей тонких пленок нано- и микроэлектромеханических систем // Измерительная техника. - М., 2012. №12.  - C. 13 - 16. Перевод: Vasilev V.A., Chernov P.S. Modeling and estimation of the parameters of the morphology thin films of nano - and micro-Electromechanical systems // Measurement techniques. - M, 2012. № 12.- P.13 - 16.

  23. Васильев В.А., Чернов П.С. Исследование влияния температуры подложки, скорости и времени осаждения на морфологию поверхности // Поверхность. рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - М., 2 013, № 6. - С. 68-75. Перевод: Vasiliev V.A., Chernov P.S. Study of influence of substrate temperature, speed and time of deposition on the surface morphology // Surface. x-ray, synchrotron and neutron studies. - M, 2013, № 6. -  P.68-75 .

  24. Vasil'ev V.A., Khoshev A.V. Nanoscale Resistive Ni-Ti Films Obtained by Magnetron Sputtering // 2015  International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Proceedings. - Omsk: Omsk State Technical University. Russia, Omsk, May 21-23, 2015. IEEE Catalog Number: CFP15794-CDR. ISBN: 978-1-4799-7102-2.

  25. Vasil'ev V.A., Krevchik V.D., Chernov P.S. Simulation of Elastic Components of Nano- and Microelectromechanical Systems During Design // 2015 International Siberian Con-ference on Control and Communications (SIBCON). Proceedings. - Omsk: Omsk State Technical University. Russia, Omsk, May 21-23, 2015. IEEE Catalog Number: CFP15794-CDR. ISBN: 978-1-4799-7102-2.

  26. Vasil'ev V.A., Gromkov N.V., Kapezin S.V., Chernov P.S., Shcherbakov M.A. Portable Hardware- Software Complex for Calibration and Verification of Pressure Sensors // 2015 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Proceed-ings. - Omsk: Omsk State Technical University. Russia, Omsk, May 21-23, 2015. IEEE Catalog Number: CFP15794-CDR. ISBN: 978-1-4799­7102-2.

  27. Vasil'ev V.A., Khoshev A.V. Nanodimensional Ni-Ti Films with Given Temperature Coefficient of Resistance for Instrument Transducers // Measurement Techniques: Vo-lume 58, Issue 5 (2015), Page 496-500.

  28. Vasil'ev V.A., Chernov P.S. Time-dependent simulations of two-dimensional quantum waveguides of arbitrary shape / Proceedings of the International conference DAYS ON DIFRACTION 2015 (May 25 - 29, 2015) - St. Petersburg, 2015. Page 362-365.

  29. Belozubov E.M., Vasil'ev V.A., Chernov P.S. Use of biharmonic spline interpolation for decreasing the errors of smart sensors // Measurement Techniques. - USA, New York: Springer, 2014. Volume 57, Issue 9, Page 997-1001. DOI 10.1007/s11018-014-0572-3. Дата поступления в редакцию 4.06.2014. Опубл. 1.12.2014 г.  

  30. Васильев В.А., Чернов П.С. Математическое моделирование мемристора в присутствии шума // Математическое моделирование. - M.: Академиздатцентр "Наука", 2014, Т. 26, № 1, С. 122 - 132.

  31. Васильев В.А., Чернов П.С. Стохастическая схема моделирования систем наноэлек-троники // Математическое моделирование. - M.: Академиздатцентр "Наука", 2014, Т. 26, № 8, С. 97 - 106.

  32. Белозубов Е.М., Васильев В.А., Чернов П.С. Применение бигармонической сплайн интерполяции для уменьшения погрешностей интеллектуальных датчиков // Измеритель-ная техника. - М.: Стандартинформ, 2014. - № 9. - С. 24 - 28.

  33. Васильев В.А., Москалев С.А., Ползунов И.В., Шокоров В.А. Полупроводниковые микроэлектромеханические системы современных и перспективных датчиков давления // Нано- и микросистемная техника - М.: Изд-во «Новые технологии», 2014. - № 11 . - С. 37-43.

  34. Vasiliev V. A., Chernov P. S. Modeling and estimation of the parameters of the morphology of the surfaces of thin films of nano- and micro-electromechanical systems // Measurement Techniques. - USA, New York: Springer, 2013. Volume 55, Issue 12, Page 1350-1355.

  35.  

  36. Волков В.С., Волкова Н.В., Рыблова Е.А. Чувствительные элементы полупроводниковых тензодатчиков на основе поликремния // Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации («Шляндинские чтения – 2020»): материалы XII Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для студентов, аспирантов и молодых ученых. под ред. Е. А. Печерской. Пенза, 2020. С. 109-113.

  37. Волков В.С., Конкина М.С. Анализ конструктивных решений частотных преобразователей разбаланса мостовой схемы в частоту для полупроводниковых тензорезистивных датчиков // Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации («Шляндинские чтения – 2020»): материалы XII Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для студентов, аспирантов и молодых ученых. под ред. Е. А. Печерской. Пенза, 2020. С. 250-252.

  38. Волков В.С., Рыблова Е.А., Волкова Н.В. Применение нитрида кремния для снижения температурной деформации полупроводниковых тензопреобразователей // В сборнике: Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы Сборник статей по материалам VII Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. Под редакцией Л.Р. Фионовой . 2020. С. 247-249.

  39. Волков В.С., Волкова Н.В., Рыблова Е.А., Конкина М.С. Применение поликристаллического кремния для создания чувствительных элементов высокотемпературных тензорезистивных датчиков // Актуальные проблемы химического образования материалы Всероссийской научно-практической конференции учителей химии и преподавателей вузов, посвященной 150-летию Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 2020. С. 173-176.

  40. Волков В.С., Конкина М.С. Анализ программных средств для определения параметров частотных преобразователей полупроводниковых тензосхем // В сборнике: Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы Сборник статей по материалам VII Всероссийской межвузовской научно-практической конференции . Под редакцией Л.Р. Фионовой . 2020. С. 250-252

  41. Рыблова Е.А., Волков В.С., Волкова Н.В. Применение поликремния в конструкциях чувствительных элементов полупроводниковых тензодатчиков. // В сборнике: Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы. сборник статей по материалам VIII Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. Пенза, 2021. С. 124-127.

  42. Волков В.С., Конкина М.С. Моделирование работы частотных преобразователей на основе полупроводникового тензомоста при технологическом разбросе параметров // В сборнике: Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации ("Шляндинские чтения - 2021"). Материалы XIII Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для студентов, аспирантов и молодых ученых . Под редакцией Е.А. Печерской. Пенза, 2021. С. 128-131.

  43. Рыблова Е.А., Волков В.С. Определение концентрации легирующей примеси (бора) аналитическим методом // В сборнике: Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации ("Шляндинские чтения - 2021"). Материалы XIII Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для студентов, аспирантов и молодых ученых . Под редакцией Е.А. Печерской. Пенза, 2021. С. 151-154.

  44. Рыблова Е.А., Волков В.С. Профилированный чувствительный элемент в виде круглой мембраны с повышенной чувствительностью // В книге: Актуальные проблемы физической и функциональной электроники. Материалы 24-й Всероссийской молодежной научной конференции. Ульяновск, 2021. С. 223-225.

  45. Волков В.С., Конкина М.С. Имитационное моделирование работы частотного преобразователя на основе полупроводникового тензомоста // В сборнике: Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы. сборник статей по материалам VIII Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. Пенза, 2021. С. 277-281.

  46. Рыблова Е.А., Волков В.С. Тензорезистивный датчик давления с чувствительным элементом в виде профилированной мембраны // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". 2021. Т. 2. С. 52-54.

  47. Базыкин С.Н., Н.А. Кузнецов, И.В. Шишляников Предупреждение угрозы здоровью радиоактивного и химического загрязнения путем разработки спектрометра (дозиметра) для регистрации (замера) гамма-квантов (тезисы статьи). Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2022. – С. 382-384.

  48. Мурашкина Т.И., Бадеев В.А., Аксенов А.М. Волоконно-оптический рефрактометрический способ диагностики качества прозрачных  жидкостей // Лазерно-информационные технологии ЛИТ-2023: тр. XXXI Международной научной конференция конференции, г. Новороссийск, 11-16 сентября 2023/ под ред. проф. В.Е. Привалова. Новороссийск: НФ ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г.Шухова, 2023. – с.45-46.

  49. Бадеев В.А., Мурашкина Т.И. Волоконно-оптический измерительный преобразователь для анализа сточных вод/ XVI Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный форум – 2024» РАЕ 2024.–С.1-6 [Электронное издание].

  50. Бадеев В.А., Мурашкина Т.И. Экспериментальные исследования волоконно-оптического рефрактометрического микродатчика / Труды XXIX Международного симпозиума «Надежность и качество-2024». Т. 1. С. 134-137.

  51. Бадеева Е.А., Мурашкина Т.И., Бадеев В.А., Дудоров Е.А. Конструктивный способ снижения дополнительных погрешностей волоконно-оптических датчиков/ //Труды XXIX Международного симпозиума «Надежность и качество-2024». Т. 2. С. 157-159.

  52. Мурашкина Т.И., Бадеев В.А. Измерение параметров качества жидкостей в системах жизнеобеспечения // Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: материалы Международной конференции NT+M&Ec`2024 (Гурзуф, с 02.06 по 09.06 2024 г.). 2024. Весенняя сессия. С. 135-139.

  53. Бадеев В.А., Мурашкина Т.И. Модернизированная микро-оптико-механическая система волоконно-оптических датчиков параметров вибрации со стержневой линзой/ Инжиниринг и технологии, 2024. vol. 9(2) – Сетевое научное издание «Инжиниринг и технологии» DOI 10.21685/2587-7704-2024-9-2-20

  54. Бадеев В.А., Мурашкина Т.И. , Шачнева Е.А. Преобразование сигналов волоконно-оптических датчиков качества жидкостей// Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2024» [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2024.

  55. Гайворонская Т.В., Арутюнов А.В., Аюпова Ф.С., Волобуев В.В., Васильев Ю.А., Плотникова Е.Ю., Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А. КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО СКАНЕРА // Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: материалы Международной конференции NT+M&Ec`2024 (Гурзуф, с 02.06 по 09.06 2024 г.). 2024. Весенняя сессия. С. 120-124.

  56. Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Бадеев В.А., Васильев Ю.А., Арутюнов А.В., Аюпова Ф.С. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ПОВОРОТА ГОЛОВЫ ПРИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПАТОЛОГИЯХ  // Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: материалы Международной конференции NT+M&Ec`2024 (Гурзуф, с 02.06 по 09.06 2024 г.). 2024. Весенняя сессия. С. 124-129.

  57. Гайворонская Т.В., Аюпова Ф.С., Мурашкина Т.И., Васильев Ю.А., Бадеева Е.А., Плотникова Е.Ю., Зуб.А.В, Арутюнов А.В., Оленская А.В., И.А. Куликова, В.В. Волобуев МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ // Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: материалы Международной конференции NT+M&Ec`2024 (Гурзуф, с 02.06 по 09.06 2024 г.). 2024. Весенняя сессия. С. 129-135.

  58. Плотникова Е.Ю., Волобуев В.В., Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Куликова И.А., Васильев Ю.А. ВЫЯВЛЕНИЕ БЕЗУСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА У НОВОРОЖДЁННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОПТИКО-ВОЛОКОННЫМ УСТРОЙСТВОМ // Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: материалы Международной конференции NT+M&Ec`2024 (Гурзуф, с 02.06 по 09.06 2024 г.). 2024. Весенняя сессия. С. 139-142.

  59. Куликова И.А., Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Чередник И.Л., Павлюченко И.И., Васильев Ю.А., Истомина Т. В., Плотникова Е.Ю., Васильев Ю.Ю., Теренина М.С. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУППОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ // Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: материалы Международной конференции NT+M&Ec`2024 (Гурзуф, с 02.06 по 09.06 2024 г.). 2024. Весенняя сессия. С. 187-192.

  60. Куликова И.А., Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Чередник И.Л., Павлюченко И.И., Васильев Ю.А., Теренина М.С., Плотникова Е.Ю., Васильев Ю.Ю. ПУПОВИНА – ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИКИ // Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: материалы Международной конференции NT+M&Ec`2024 (Гурзуф, с 02.06 по 09.06 2024 г.). 2024. Весенняя сессия. С. 192-195.,

  61. Бадеев В.А., Бадеева Е.А., Волоконно-оптические датчики для систем мониторинга напряженно-деформированного состояния крупных сооружений/ Фундаментальные, поисковые, прикладные исследования и инновационные проекты: сборник трудов Национальной научно-практической конференции/ под. ред. С.У. Увайсова – Москва: Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024 - С. 666-668

  62. Линеаризация выходной характеристики волоконно-оптического датчика микроперемещений/Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Бадеев В.А, Васильев Ю.А., Аюпова Ф.С. Инновационные, информационные и коммуникационные технологии: сборник трудов XXI Международной научно-практической конференции. / под.ред. С.У. Увайсова – Москва: Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024, – с.11-14

  63. Крепление волоконно-оптического датчика угла наклона при  челюстно-лицевой поталогии/Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Кукушкин А.Н., Плотникова Е.Ю., Ю.А.Васильев// Инновационные, информационные и коммуникационные технологии: сборник трудов XXI Международной научно-практической конференции / под.ред. С.У. Увайсова – Москва: Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024, – с.60-64

  64. Бадеев В.В., Мурашкина Т.И., Дудоров Е.А. Герметизация оптической системы волоконно-оптического датчика качества жидкостей//Инновационные, информационные и коммуникационные технологии: сборник трудов XXI Международной научно-практической конференции/ под. ред. С.У. Увайсова – Москва: Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024, – с.40-44

  65. Бадеева Е.А., Мурашкина Т.И., Бадеев В.А., Кукушкин А.Н., Васильев Ю.А. Математическая модель волоконно-оптического микродатчика давления// Инновационные, информационные и коммуникационные технологии: сборник трудов XXI Международной научно-практической конференции. под.ред. С.У. Увайсова – Москва: Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024, – C. 44-48

 

Публикации, опубликованные сотрудниками кафедры в изданиях ВАК

  1.  

    Волков, В. С. Анализ возможностей применения полупроводниковых тензорезисторов для построения частотных интегрирующих развертывающих преобразователей механических величин в частоту / В. С. Волков, Н. В. Волкова, М. С. Конкина // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2020. – № 2 (32). – С. 58–64. – DOI 10.21685/2307-5538-2020-2-7. 

  2. Высотина Е.А., Ризаханов Р.Н., Сигалаев С.К., Полушин Н.И., Спицын Б.В., Алексенко А.Е., Волков В.С. Использование слоев из поликристаллического алмаза для создания чувствительного элемента высокотемпературного датчика давления // Конструкции из композиционных материалов. 2020. № 3 (159). С. 54-61.

  3. Рыблова Е.А., Волков В.С. Оптимизация параметров полупроводникового чувствительного элемента в виде круглой мембраны с целью повышения чувствительности // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2021. № 2 (36). С. 39-46.

  4. Волков В.С., Конкина М.С. Моделирование работы частотного преобразователя на основе полупроводникового тензомоста с учетом технологического разброса параметров // Инжиниринг и технологии. 2021. Т. 6. № 2. С. 22-25.

  5. И.Н.Урваев, С.Н. Базыкин, С.В. Урваева, Н.А. Базыкина, К.С. Самохина Кинематическая модель движения системы управления роботом-гексаподом ПРИБОРЫ Учредители: Союз общественных объединений Международное научно-техническое общество приборостроителей и метрологов (МНТО ПМ) С. 9-15

  6. И.Н. Урваев С.Н. Базыкин Ультразвуковой дальномер для системы обнаружения препятствий при движении мобильного робот Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки С. 97-107

  7. Урваев И.Н. Навигация мобильного робота на основе методов лазерной дальнометрии Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2021 №1 – С. 44-51 

  8.  Волков В.С., Волкова Н.В., Сайфетдинова А.М. Применение аморфного кремния для создания полупроводниковых болометров // В сборнике: Актуальные проблемы химического образования. материалы Х Всероссийской научно-практической конференции учителей химии и преподавателей вузов. Пенза, 2022. С. 169-172.

  9. Рыблова Е.А., Волков В.С. Оптимизация полупроводникового чувствительного элемента с целью снижения погрешности линейности // В сборнике: Инновации технических решений в машиностроении и транспорте. Сборник статей VIII Всероссийской научно-технической конференции для молодых ученых и студентов с международным участием. Под научной редакцией В.В. Салмина. Пенза, 2022. С. 195-198.           

  10. Волков В.С., Конкина М.С. Имитационное моделирование работы частотного интегрирующего развертывающего преобразователя с учетом зависимости от температуры и деформации при разбалансе мостовой схемы // В сборнике: Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам IX Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2022. С. 233-235.

  11. Рыблова Е.А., Волков В.С. Оптимизация параметров полупроводникового чувствительного элемента в виде круглой мембраны с целью повышения чувствительности и снижения погрешности линейности выходного сигнала // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2022. № 1 (39). С. 73-79.            

  12.  Рыблова Е.А., Волков В.С. Чувствительный элемент полупроводникового тензодатчика давления с улучшенными характеристиками // В сборнике: Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации ("Шляндинские чтения - 2022"). Материалы XIII Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для студентов, аспирантов и молодых ученых . Под редакцией Е.А. Печерской. Пенза, 2021. С. 203-206.

  13. Рыблова Е. А., Волков В. С. Аналитический метод определения концентрации легирующей примеси для снижения температурной погрешности полупроводникового тензодатчика давления // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 4. С. 37–44. doi:10.21685/2072-3059-2022-4-4

  14. В.С. Волков., Базыкин С.Н., Н.В. Волкова, М.С. Конкина. Моделирование работы частотного интегрирующего развертывающего преобразователя с полупроводниковыми тензорезисторами для информационно-измерительных систем. Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – Пенза, №4, 2023. С. 163-171.

  15. Волоконно-оптическая система измерения больших углов наклона  крупногабаритных испытательных стендов ракетно-космической и авиационной техники/Т.И. Мурашкина, Е.А. Бадеева, М.В. Кузнецова, А.Н. Кукушкин, В.А. Бадеев// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки- Пенза: Изд-во Пенз. Гос ун-та. - 2023. - №4. – С. 94–105. doi: 10.21685/2072-3059-2023-4-9 в 2023 

  16. Унификация конструктивно-технологических решений волоконно-оптических датчиков для систем подачи авиационного топлива/ Мурашкина Т.И.,  Бадеева Е.А., Истомина Т.В., Бадеев В.А., Аксенов А.М.// Авиакосмическое приборостроение, 2023 г. № 11. С.34-45 DOI: 10.25791/aviakosmos.11.2023.1374 в 2023 

  17. С.Н. Базыкин.,   В.А. Бардин, П.С. Чернов. Концепция работы интеллектуальных датчиков в распределенных информационно-измерительных и управляющих системах/ Приборы, М. № 12. 2023. С. 1-7. 

  18. Базыкин С.Н., Волков В.С., Рыблова Е.А., Мясникова Н.В.. Исследование влияния технологического разброса параметров на температурную погрешность выходного сигнала тензодатчика давления, применяемого в составе информационно-измерительных систем. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2023. № 4. С. 106-114..

  19. Урваев И.Н. А.А. Трофимов, О.Н. Бодин, М.М. Морозов, К.Д. Целикин.  Особенности разработки гибридного датчика в инерциальной системе навигации. 

  20. Бардин В. А., Волков В. С., Базыкин С. Н., Базыкина Н. А., Самохина К. С., Урваев И. Н. Источник питания беспроводных устройств информационно-измерительных и управляющих систем на основе усовершенствованного пьезоэлектрического виброгенератора // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2024. № 3. С. 98–114. doi: 10.21685/2072-3059-2024-3-10

  21. С.Н. Базыкин.,  В.С. Волков., В.А. Бардин., К.С. Самохина., Н.В. Волкова. Моделирование чувствительного элемента датчика давления в виде гофрированной кремниевой мембраны. Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль., Пенза. №4, 2024 С. 76-83.  

  22. Базыкин С.Н., Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Бадеев В.А., Дудоров Е.А.. Волоконно-оптическая система измерения температуры жестких деформируемых сред. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2024. № 2. С. 112-126.

  23. Урваев И.Н.,  Базыкин С.Н. Базыкина Н.А., Урваева С.В., Самохина К.С. Безэкипажный подводный аппарат бионического типа для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере. Приборы, М. №11, 2024, С. 46-50.

  24. Базыкин С.Н.  Волков В.С., Трофимов А.А.. Методика расчета толщины прямоугольной мембраны полупроводникового тензопреобразователя давления с учетом нелинейного изгиба. Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль., Пенза. №3, 2023 С. 64-70.

  25. Урваев И.Н.,  Базыкин С.Н.  Имитационное моделирование гидродинамических параметров подводного безэкипажного аппарата. Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль., Пенза. №4, 2024 С. 58-67

  26. Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Базыкин С.Н., Дудоров Е.А., Бадеев В.А. Волоконно-оптическая система измерения температуры жестких деформируемых сред/ Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки- 2024. №2. С.112-126

  27. Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Бадеев В.А. Конструктивно-технологическое решение волоконно-оптического датчика для экспресс-анализа качества нефти и нефтепродуктов / Надежность и качество сложных систем. 2024. №1. С.108-115 doi: 10.21685/2307-4205-2024-1-12 (ВАК, К2)

  28. Мурашкина Т.И., Бадеев В.А.  Хасаншина Н.А., Бадеев А.В., Дудоров Е.А., Моделирование параметров волоконно-оптического рефрактометрического преобразователя»/  Измерения. Мониторинг. Управление. Контроль. 2024. №1. С.22-3184

 

 

Публикации, опубликованные сотрудниками кафедры в изданиях Scopus (Web of Science)

  1.  

    Vadim S Volkov and Maria S Konkina 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1679 042066 // Modeling frequency integrating unfolding converter with a semiconductor strain gauge bridge taking into account temperature effect

  2. Laser optical fiber systems prospects use evaluation/ IEEE Conference: 2020 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT): https://ieeexplore.ieee.org/document/9067362/footnotes#footnotes. Bazykin S.N., Badeeva E.A., Murashkina T.I., Bazykina N.A., Samohina K.S., Gerashenko M.S

  3. Kinematic control of the hexapod robot 2022/ IEEE 23rd International Conference of Young Professionals in Electron Devices and materials (EDM), 2022, pp. 564-568. doi: 10.1109/EDM55285.2022.9855081. Bazykin S.N., Urvaev I.N., Spirkin A.N.

  4. Badeev V.A., Murashkina T.I., Badeeva E.A. The Concept of a Fiber-Optic Refractometric Method for Monitoring Liquid Media in Cosmonauts' Life Support Systems// AIP Conf. Proceedings. Volume 3102, 020028 (2024), https://doi.org/10.1063/5.0200347.

  5. Murashkina T.I., Badeev V.A., Badeeva E.A.  Express-analysis of wastewater using a fibre optic measuring transducer  / E3S Web of Conferences. Vol. 460, 2023, 08010.

  6. Murashkina T.I., Badeeva E.A., Istomina T.V., Badeev V.A., Aksenov A.M. Signal conversion in refractometric fiber optic micro sensors of life support systems/Biomedical Engineering. 2024. Т.57. № 6. С. 405-409. DOI 10.1007/s10527-024-10345-8 https://elibrary.ru/item.asp?id=66579341. 

  7. Murashkina T.I., Badeeva E.A., Badeev V.A., Fiber-Optic Sensor For The Quality Of Oil And Petroleum Products/ E3S Web of Conf.  Volume 537 (2024), 08018.

  8. Murashkina T.I., Badeev V.A., Badeeva E.A. Modeling of the parameters of a fiber-optic refractometric converter sensor/ Third International Conference on Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2024), Proc. of SPIE Vol. 13217, 1321704, 2024 SPIE • 0277-786X doi: 10.1117/12.3035927.Murashkina T.I., Badeev V.A., Badeeva E.A. D.I. Serebryakov Calibration procedure of a fiber-optic refractometric sensor International Seminar on Electron Devices Design and Production// SED-2024. Publication Year: 2024,Page(s):1 - 5 

 

 

Публикации, опубликованные сотрудниками кафедры в изданиях RSCI

  1. Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Истомина Т.В., Бадеев В.А., Аксенов А.М. Преобразование сигналов в рефрактометрических волоконно-оптических микродатчиках систем жизнеобеспечения / Медицинская техника. 2023. – №6 – С.29-32 (Белый список).

  2. Мурашкина Т.И., Бадеев В.А., Дудоров Е.А., Бадеева Е.А., Шачнева Е.А., Серебряков Д.И. Унификация конструктивно-технологических решений волоконно-оптических датчиков для систем подачи авиационного топлива /Авиакосмическое приборостроение – 2023. №11 – С. 34-45 (Белый список).

  3. Мурашкина Т.И., Бадеев В.А., Бадеева Е.А., Серебряков Д.И. Методика калибровки волоконно-оптического рефрактометрического датчика//Приборы и системы. Управление. Контроль. Диагностика, 2024. №8. С.7-15 (Белый список). DOI: 10.25791/pribor.8.2024.1515 https://elibrary.ru/item.asp?id=68610815.

  4. Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Кукушкин А.Н., Бадеев В.А., Плотникова Е.Ю., Васильев Ю.А., Истомина Т.В. Медицинский волоконно-оптический датчик угла наклона/ Медицинская техника. 2024.-№5 – С.11-13

  5. Ф.С.Аюпова, Т.В.Гайворонская, Т.И.Мурашкина, Е.А.Бадеева и др., Роль раннего выявления и устранения мышечной кривошеи новорожденных в профилактике челюстно-лицевых аномалий и постуральных нарушений у детей/ Вопросы практической педиатрии, Clinical Practice in Pediatrics// 2024, том 19, №5, с. 78–85. 2024, volume 19, No 5, p. 78–85

  6. Волоконно-оптические системы для диагностики стоматологической патологии (обзор литературы). ЧАСТЬ I / Гайворонская Т.В., Арутюнов А.В., Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., и др. Том 27 № 1. 2024. С.136-143 DOI: 10.37988/1811-153X_2024_1_136  eLIBRARY ID: 63433234, EDN: QZBUUV

 

Дата создания: 29.03.2016 13:00
Дата обновления: 04.02.2025 15:01