<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ЭБ Коллекция:</title>
    <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/291610</link>
    <description />
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:11:27 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-20T08:11:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Журнал Белорусского государственного университета. Физика. – 2022. – № 3</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/320272</link>
      <description>Заглавие документа: Журнал Белорусского государственного университета. Физика. – 2022. – № 3</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/320272</guid>
      <dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Measuring liquid density in a system for ensuring uniformity of measurements</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/291694</link>
      <description>Заглавие документа: Measuring liquid density in a system for ensuring uniformity of measurements
Авторы: Bakovets, N. V.; Konicheva, E. N.
Аннотация: The article presents the results of a study aimed at creating the national standard for liquid density. The standard provides reproduction, storage and transmission of the liquid density unit in the range from 650 to 2000 kg/m3. Based on the method of hydrostatic weighing, the measurement of liquid density was implemented in accordance with the GOST OIML R 111-1-2009 «State system for ensuring the uniformity of measurements. Weights of classes Е1, Е2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 and M3. Part 1. Metrological and technical requirements». It is shown that the use of a high-precision mass comparator can signiﬁcantly reduce the systematic measurement error and the standard deviation when reproducing and transferring the unit of liquid density to reference measuring instruments of the 1st and 2nd category and working measuring instruments. A method for transferring a unit of liquid density by means of a standard density measure – a silicon sphere and a comparator liquid – has been implemented, which made it possible to exclude the transfer link in the form of a standard liquid density solution. In the range of reproduction, storage and transmission of the liquid density unit, a systematic error of 2.1 ⋅ 10–3 kg/m3 was obtained, the standard deviation in the reproduction of the liquid density unit was 4.0 ⋅ 10– 4 kg/m3, the standard deviation of the total error in the transmission of the liquid density unit 3.14 ⋅ 10–3 kg/m3.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/291694</guid>
      <dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Equivalent circuits of FeCoZr-alloy nanoparticles deposited into Al2O3 and PZT dielectric matrices nanogranular composite ﬁlms</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/291693</link>
      <description>Заглавие документа: Equivalent circuits of FeCoZr-alloy nanoparticles deposited into Al2O3 and PZT dielectric matrices nanogranular composite ﬁlms
Авторы: Larkin, A. V.; Fedotov, A. K.
Аннотация: The paper presents equivalent substitution circuits (ESCs) describing nanogranular composite ﬁlms (Fe0.45Cо0.45Zr0.10)x (Al2O3)1 – x and (Fe0.45Cо0.45Zr0.10)x(PZT)1 – x with a concentration of metal-containing granules in the range 0.3 &lt; х &lt; 0.8. &#xD;
Films of 2–7 µm thick were obtained by ion-beam sputtering of composite targets in pure argon or in Ar – O2 mixture, followed by stepwise (with a step of 25 K) isochronous (15 min) annealing in air in the temperature range of 398 – 873 K. &#xD;
Deposition of nanocomposites in an oxygen-containing atmosphere or subsequent annealing in air led to the formation of nanoparticles with a core – shell structure consisting of Fe0.45Cо0.45Zr0.10 metallic alloy cores coated with shells of native &#xD;
iron and cobalt oxides (FeO, Fe3O4, Fe2O3, CoO). It has been established that when such shells contain semiconductor- type iron oxides (like FeO and Fe3O4 ) the frequency dependences of the total impedance  Z f T) of nanocomposites can be described using ESCs containing two resonant RCL-circuits, that is accompanied by a positive phase shift of the &#xD;
current relative to the applied bias voltage (the so-called negative capacitance eﬀect). The prevailing of dielectric-like oxides (Fe2O3) in shells around metallic cores leads to ESCs either with one resonant RCL-circuit or without it at all. This results in disappearing of the negative capacitance eﬀect when usual capacitive-like behaviour of nanocomposite behaviour is observed. It is shown that if we construct ESCs for nanocomposites with diﬀerent ratios of the metallic (FeCoZr) and dielectric (Al2O3, PZT) components, it is possible to describe the Z f T  dependences for every circuit elements (R, C, L) corresponding both to individual phase components in nanocomposites including intrinsic semiconductor- or dielectric-like iron and cobalt oxides in shells around metallic cores.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/291693</guid>
      <dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Улучшение метрологических характеристик безэховых камер за счет апостериорного анализа на основе искусственных нейронных сетей</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/291692</link>
      <description>Заглавие документа: Улучшение метрологических характеристик безэховых камер за счет апостериорного анализа на основе искусственных нейронных сетей
Авторы: Горшкова, Ю. С.; Малый, С. В.; Ткаченя, А. В.; Хейдоров, И. Э.
Аннотация: Рассмотрена возможность улучшения метрологических характеристик безэховой камеры за счет апостериорной обработки результатов измерений на основе генеративно-состязательной модели искусственной нейронной сети в целях снижения влияния на распределение электромагнитного поля в измерительной зоне волн, отраженных от внешних границ камеры и расположенного в ней оборудования. Обучение нейронной сети осуществлено на наборе данных, которые были получены в рамках вычислительного эксперимента и включали в себя распределения электромагнитного поля в области безэховости для модели безэховой камеры и свободного пространства при заданных схемах размещения источников. Распределения действительной и мнимой частей электрической компоненты электромагнитного поля закодированы в виде цветных изображений. На примере двумерных моделей безэховых камер показана практическая реализуемость предложенного подхода к апостериорной обработке результатов измерений. Приведены методики оценки точности апостериорной обработки результатов измерений на основе метрик, используемых для оценки качества графических изображений, и вычисления погрешностей амплитуд электрической компоненты электромагнитного поля. Оценена возможность реализации предложенной методики апостериорного анализа в рамках натурных микроволновых измерений в безэховых камерах.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/291692</guid>
      <dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

