Showing 1 - 20 results of 1,057 for search 'Piskun, A. A.' Narrow Search
9
10
Academic Journal

Contributors: The work was performed under contract № 23-1051 for research work on the topic "Modeling of thermal processes in fanless PCs and development of recommendations for optimizing their design" (State Reg. № 20231182 dated 13. 07. 2023), Работа выполнена в рамках договора № 23-1051 на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Моделирование тепловых процессов в безвентиляторных ПЭВМ и разработка рекомендаций по оптимизации их конструкции» (№ гос. рег. 20231182 от 13. 07. 2023)

Superior Title: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 26, № 5 (2023); 63-75 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 26, № 5 (2023); 63-75 ; 2658-4794 ; 1993-8985

File Description: application/pdf

Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/800/713; Моделирование распределения температуры в токоведущих элементах интегральных микросхем в результате воздействия электростатических разрядов / Г. А. Пискун, В. Ф. Алексеев, В. Л. Ланин, В. Г. Левин // Докл. БГУИР. 2014. № 4 (82). С. 16–22.; Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств / Г. М. Алдонин, А. М. Алешечкин, М. М. Валиханов, С. П. Желудько, О. А. Тронин. Красноярск: ИПЦ СФУ, 2011. 360 с.; The Impact of ESD on Microcontrollers / G. A. Piskun, V. F. Alexeev, S. M. Avakov, V. E. Matyushkov, D. S. Titko / ed. by V. E. Alexeev. Minsk: Kolorgrad, 2018. 184 p.; Яновский А. А., Каныгин Я. В. Математическое моделирование и разработка систем охлаждения процессоров персональных компьютеров // Междунар. студенческий науч. вестн. 2015. № 3–4. С. 496–498. URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14148 (дата обращения 10. 06. 2023).; Дульнев Г. Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре. М.: Высш. шк., 1984. 247 с.; Критериальные уравнения теплообмена: расчет теплоотдачи в трубах и каналах. URL: http://thermalinfo.ru/eto-interesno/kriterialnye-uravneniya-teploobmena-raschet-teplootdachi-v-trubah-i-kanalah?ysclid=lisz04evan563077006 (дата обращения 10. 06. 2023).; Numerical Basis of CAD-Embedded CFD. URL: https://www.solidworks.com/sw/docs/flow_basis_of_cad_embedded_cfd_whitepaper.pdf (дата обращения 10. 06. 2023).; Intel® Core™ i5-10210U Processor. URL: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i510210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html (дата обращения 10. 06. 2023).; Intel® Core™ i5-10200H Processor. URL: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/208016/intel-core-i510200h-processor-8m-cache-up-to-4-10-ghz.html (дата обращения 10. 06. 2023).; iBOX-8365UE Fanless Embedded BOX PC. URL: https://www.asrockind.com/en-gb/iBOX-8365UE (дата обращения 10. 06. 2023).; В мини-ПК Sparton LPC-835 используется процессор Intel Core i5 или i7 с пассивным охлаждением. URL: https://www.ixbt.com/news/2017/05/02/sparton-lpc-835-intel-core-i5-i7.html (дата обращения 10. 06. 2023).; AIPC-A3601. URL: http://www.ask-ia.com.cn/en/products/%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e7%94%b5%e8%84%91aipc-a3602 (дата обращения 10. 06. 2023).; DX-1100. URL: https://www.cincoze.com/goods_info.php?id=286 (дата обращения 10. 06. 2023).; AI Vehicle Computer RSL A3 Jetson AGX Xavier. URL: https://www.syslogic.com/eng/ai-vehicle-computer-rsl-a3-jetson-agx-xavier-113419.shtml?parentPageId=113479 (дата обращения 10. 06. 2023).; Моделирование отведения тепловой энергии от процессоров при помощи кулеров воздушного охлаждения / Г. А. Пискун, В. Ф. Алексеев, А. Н. Беликов, Д. Г. Рыбаков // Докл. БГУИР. 2023. Т. 21, № 4. С. 54–62. doi:10.35596/1729-7648-2023-21-4-54-62; Перенести в английский вариант; Piskun G. A., Alekseev V. F., Lanin V. L., Levin V. G. Modeling of Temperature Distribution in Current-Carrying Elements of Integrated Circuits as a Result of Exposure to Electrostatic Discharges. Reports of BSUIR. 2014, no. 4 (82), pp. 16–22. (In Russ.); Aldonin, G. M., Aleshechkin A. M., Valikhanov M. M., Zheludko S. P., Tronin O. A. Fundamentals of Design and Technology of Radio-Electronic Means. CPI SibFU, 2011, 360 p. (In Russ.); Piskun G. A., Alexeev V. F., Avakov S. M., Matyushkov V. E., Titko D. S. The Impact of ESD on Microcontrollers. Ed. by V. E. Alexeev. Minsk, Kolorgrad, 2018. 184 p.; Yanovsky A. A., Kanygin Y. V. Mathematical Modeling and Development of Cooling Systems for Personal Computer Processors. Intern. Student Scientific Bulletin. 2015, no. 3–4, pp. 496–498. Available at: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14148 (accessed 10. 06. 2023). (In Russ.); Dulnev G. N. Heat and Mass Transfer in Electronic Equipment. Moscow, Higher School, 1984, 247 p. (In Russ.); Criteria Heat Transfer Equations: Calculation of Heat Transfer in Pipes and Channels. Available at: http://thermalinfo.ru/eto-interesno/kriterialnye-uravneniya-teploobmena-raschet-teplootdachi-v-trubah-i-kanalah?ysclid=lisz04evan563077006 (accessed 10. 06. 2023).; Numerical Basis of CAD-Embedded CFD. Available at: https://www.solidworks.com/sw/docs/flow_basis_of_cad_embedded_cfd_whitepaper.pdf (accessed 10. 06. 2023).; Intel® Core™ i5-10210U Processor. Available at: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i510210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html (accessed 10. 06. 2023).; Intel® Core™ i5-10200H Processor. Available at: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/208016/intel-core-i510200h-processor-8m-cache-up-to-4-10-ghz.html (accessed 10. 06. 2023).; iBOX-8365UE Fanless Embedded BOX PC. Available at: https://www.asrockind.com/en-gb/iBOX-8365UE (accessed 10. 06. 2023).; The Sparton LPC-835 Mini-PC Uses an Intel Core i5 or i7 Processor with Passive Cooling. Available at: https://www.ixbt.com/news/2017/05/02/sparton-lpc-835-intel-core-i5-i7.html (accessed 10. 06. 2023). (In Russ.); AIPC-A3601. Available at: http://www.ask-ia.com.cn/en/products/%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e7%94%b5%e8%84%91aipc-a3602 (accessed 10. 06. 2023).; DX-1100. Available at: https://www.cincoze.com/goods_info.php?id=286 (accessed 10. 06. 2023).; AI Vehicle Computer RSL A3 (Jetson AGX Xavier). Available at: https://www.syslogic.com/eng/ai-vehicle-computer-rsl-a3-jetson-agx-xavier-113419.shtml?parentPageId=113479 (accessed 10. 06. 2023).; Piskun G. A., Alexeev V. F., Belikov A. N., Rybakov D. G. Simulation of Thermal Energy Removal from Processors Using Air Coolers. Doklady BGUIR. 2023, vol. 21, iss. 4, pp. 54–62. doi:10.35596/1729-7648-2023-21-4-54-62. (In Russ.); https://re.eltech.ru/jour/article/view/800

16
Academic Journal

Contributors: The research was funded within project 2.2 of Roshydromet Plan NITR 2022., Исследование выполнено в рамках темы 2.2 Плана НИТР Росгидромета на 2022 г.

Superior Title: Arctic and Antarctic Research; Том 69, № 3 (2023); 272-289 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 69, № 3 (2023); 272-289 ; 2618-6713 ; 0555-2648

File Description: application/pdf

Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/543/257; Корт В.Г. Непериодические колебания уровня воды в Арктических морях и способы их прогноза // Труды АНИИ. 1941. Т. 175. 163 с.; Коптева А.В. Уровень и течения Обской губы // Труды АНИИ. 1953. Т. 59. С. 84–148.; Коптева А.В., Бутенко А.К., Иванова З.К. Материалы по изучению приливов арктических морей СССР/ // Труды АНИИ. 1952. Т. 42. Вып. VII. Карское море. 536 с.; Войнов Г.Н., Налимов Ю.В., Пискун А.А., Становой В.В., Усанкина Г.Е. Основные черты гидрологического режима Обской и Тазовской губ (лед, уровни, структура вод) / Под ред. д-ра геогр. наук Г.Н. Войнова. СПб.: Нестор-История, 2017. 192 с.; Войнов Г.Н. Приливные явления и методология их исследований в шельфовой зоне арктических морей (на примере Карского и северо-восточной части Баренцева морей): Автореф. дис. … д-ра геогр. наук. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2003. 45 с.; Войнов Г.Н., Пискун А.А. Колебания уровня воды в средней части Обской губы // Труды V Международной конференции Гришанинские чтения. «Водные пути и русловые процессы. Гидротехнические сооружения водных путей». CПб. 02–05 июня 2021. Вып. 5. Ч. 1. СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2021. С. 154–173.; Рugh D.T. Tides, surges and mean sea-level. Chichester: John Wiley and Sons, 1987. 463 p.; Doodson A.T., Warburg H.D. Admiralty manual of tides. London: His Majesty’s stationery office, 1941. 261 p.; Пискун А.А. Состояние высотной основы и качество данных по уровням воды в Обско-Тазовской устьевой области // Проблемы Арктики и Антарктики. 2010. № 3 (86). С. 97–113.; Войнов Г.Н. Способ приведения ежечасных наблюдений за уровнем моря к однородным рядам с помощью калибровки приливов // Проблемы Арктики и Антарктики. 2015. № 2 (104). С. 68–80.; Пискун А.А. Режим уровней воды в Обской и Тазовской губах // Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития». СПб. 19–20 декабря 2018. СПб.: ХИМИЗДАТ, 2018. С. 532–535.; Руководство по гидрологическому исследованию морских устьев рек. М.: Гидрометеоиздат, 1965. 118 с.; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/543

17
Academic Journal

Contributors: The research was funded within project 2.2 of Roshydromet Plan NITR 2022., Исследование выполнено в рамках темы 2.2 Плана НИТР Росгидромета на 2022 г.

Superior Title: Arctic and Antarctic Research; Том 69, № 1 (2023); 72-90 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 69, № 1 (2023); 72-90 ; 2618-6713 ; 0555-2648 ; 10.30758/0555-2648-2023-69-1

File Description: application/pdf

Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/500/246; Войнов Г.Н., Налимов Ю.В., Пискун А.А., Становой А.А., Усанкина Г.Е. Основные черты гидрологического режима Обской и Тазовской губ (лед, уровни, структура воды) / Под ред. д-ра геогр. наук Г.Н. Войнова. СПб.: Нестор-История, 2017. 192 с.; Третьяков М.В. Климатические и антропогенные изменения запасов пресных вод в устьевых областях крупных рек бассейна Карского моря // Вопросы географии. № 145. Гидрологические изменения. М.: Издательский дом «Кодекс», 2018. С. 252–264.; Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т. 15. Алтай и Западная Сибирь. Вып. 3. Нижний Иртыш и Нижняя Обь. Л.: Гидрометеоиздат, 1964. 434 с.; Муждаба О.В., Трунин А.А. База данных «Состояние гидрометеорологической сети за период инструментальных наблюдений в Арктической зоне РФ (версия 1.0)». Свидетельство о регистрации базы данных RU 2019620824. 22.05.2019. // Бюл. Роспатента «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топология интегральных микросхем». 2019. № 6.; Автоматизированная информационная система государственного мониторинга водных объ­ектов. URL: https://gmvo.skniivh.ru (дата обращения: 05.02.2022).; Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER). URL: https://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp (дата обращения: 14.08.2022).; Федеральный портал пространственных данных. URL: https://portal.fppd.cgkipd.ru/main (дата обращения: 09.02.2022).; Картографический сервис растровых тайлов. URL: https://tiles.nakarte.me (дата обращения: 09.02.2022).; Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 308 с.; Доронина Н.А. Влияние физико-географических факторов на формирование гидрографи­ческой сети Обского Севера // Труды ААНИИ. 1972. Т. 297. С. 75–85.; Гидрология заболоченных территорий зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири / Под ред. С.М. Новикова. СПб.: ВВМ, 2009. 536 с.; Ямало-Гыданская область (физико-географическая характеристика) / Под ред. канд. геогр. наук Р.К. Сиско. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 308 с.; Стеженская И.Н. Сезонный сток рек Западно-Сибирской равнины. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 68 с.; Природа Ямала. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1995. 495 с.; СП 33-101-2003. Свод правил. Определение основных расчетных гидрологических харак­теристик. М., 2004. 73 с.; Воскресенский О.Б. Формирование максимального стока рек и малых водотоков полуострова Ямал // Geoinfo.ru. URL: https://www.geoinfo.ru/products-pdf/formirovanie-maksimalnogo-stoka-rek-i-malyh-vodotokov-poluostrova-yamal.pdf (дата обращения: 14.08.2022).; Житков Б.М. Полуостров Ямал // Записки Императорского Русского географического общества. Т. 49. СПб., 1913. 349 с.; Бородулин В.В., Грязева Л.И. Результаты гидрологических исследований на реках полу­острова Ямал по материалам дистанционных наблюдений // Метеорология и гидрология. 1991. № 3. С. 86–94.; Оношко В.А. Комплексная арктическая экспедиция морского базирования «Ямал-Арктика 2012»: общие сведения // Российские полярные исследования. 2012. № 4 (10). С. 26–31.; Федорова И.В., Скороспехова Т.В., Оношко В.А. Гидроэкологические исследования водо­емов полуострова Ямал в рамках экспедиции «Ямал-Арктика 2012» // Российские полярные исследования. 2012. № 4 (10). С. 41–43.; Западная Сибирь / Отв. ред. Г.Д. Рихтер. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 488 с.; Куприянова Е.И. Водный баланс районов Западной Сибири и его изменения в связи с хо­зяйственным освоением территории // Проблемы Севера. 1963. Вып. 7. С. 162–171.; Дрейер Н.Н. Карта полного речного стока с территории Советского Союза // Известия Академии наук СССР. Сер. географическая. 1969. № 6. С. 69–73.; Плиткин Г.А. Водный баланс Западной Сибири // Труды Государственного гидрологического института. 1976. Вып. 228. 247 с.; Атлас расчетных гидрологических карт и номограмм (Приложение 1 к «Пособию по определению расчетных гидрологических характеристик»). Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 25 л.; Гопченко Е.Д., Лобода Н.С., Яготинцева Т.В. Расчет характеристик годового стока рек полуострова Ямал // Проблемы Арктики и Антарктики. 1995. Вып. 69. С. 108–115.; Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. Омск: Омская картографическая фабрика, 2004. 303 c.; Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы: атлас / ПАО «НК “Роснефть”». М.: Фонд «НИР», ООО «Феория», 2019. 796 с.; СТО ГГИ 52.08.48-2020. Выбор цифровой картографической основы для определения гидрографических характеристик. СПб.: ГГИ, 2020. 79 с.; СТО ГГИ 52.08.40-2017. Определение морфометрических характеристик водных объектов суши и их водосборов с использованием технологии географических информационных систем по цифровым картам Российской Федерации и спутниковым снимкам. СПб.: ГГИ, 2017. 140 с.; ОpenStreetMap (OSM). URL: https://www.openstreetmap.org/copyright (дата обращения: 09.02.2022).; Цифровая картографическая основа Digital Chart of the World (VMap0). ESRI. URL: https://gis-lab.info/qa/vmap0-code.html (дата обращения: 09.02.2022).; Общая цифровая картографическая основа для применения в информационных системах и комплексах Росгидромета (ЦКО Росгидромета). Версия 1.0. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ– МЦД», 2014. 34 с.; Государственный каталог географических названий. Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 21.06.2022. Ямало-Ненецкий автономный округ. URL: https://cgkipd.ru/science/names/reestry-gkgn.php (дата обращения: 14.08.2022).; Р 52.08.874-2018. Определение гидрографических характеристик картографическим спо­собом. СПб.: ГГИ, 2017. 172 с.; Водохозяйственное районирование территории Российской Федерации: Нижнеобский бассейновый округ. М.: НИА–Природа, 2008. 28 с.; Третьяков М.В., Шикломанов А.И. Оценка влияния на гидрологические процессы в Обской губе климатических и антропогенных изменений на ее водосборе // Водные ресурсы. 2022. Т. 49. № 5. С. 608–624. doi:10.31857/S0321059622050169.; Wisser D., Fekete B.M., Vörösmarty C.J., Schumann A.H. Reconstructing 20th century global hydrography: a contribution to the Global Terrestrial Network — Hydrology (GTN-H) // Hydrology and Earth System Sciences. 2010. V. 14. P. 1–24. doi:10.5194/hessd-6-2679-2009.; Armstrong R.L., Brodzik M.J. Recent northern hemisphere snow extent: A comparison of data derived from visible and microwave satellite sensors // Geophysical Research Letters. 2001. V. 28. No. 19. P. 3673–3676. doi: org/10.1029/2000GL012556.; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/500

19
Academic Journal

Authors: Blackwell, Raymond E., Zhao, FangzhouAff2, Aff3, Brooks, Erin, Zhu, Junmian, Piskun, Ilya, Wang, Shenkai, Delgado, Aidan, Lee, Yea-Lee, Louie, Steven G.Aff2, Aff3, IDs4158602104201y_cor9, Fischer, Felix R.Aff1, Aff3, Aff4, IDs4158602104201y_cor10

Superior Title: Nature: International weekly journal of science. 600(7890):647-652