<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Т. 16, № 3</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/158794" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/158794</id>
<updated>2026-04-04T09:29:15Z</updated>
<dc:date>2026-04-04T09:29:15Z</dc:date>
<entry>
<title>Влияние импульсной фотонной обработки в среде азота на надёжность подзатворного оксида кремния, полученного пирогенным окислением</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/158808" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ковальчук, Н. С.</name>
</author>
<author>
<name>Пилипенко, В. А.</name>
</author>
<author>
<name>Соловьёв, Я. А.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/158808</id>
<updated>2025-10-06T11:08:32Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние импульсной фотонной обработки в среде азота на надёжность подзатворного оксида кремния, полученного пирогенным окислением
Ковальчук, Н. С.; Пилипенко, В. А.; Соловьёв, Я. А.
Надёжность подзатворного диэлектрика является ключевым фактором его применения в электронной компонентной базе современных устройств электроники. Время наработки на отказ слоёв оксида кремния зависит от плотности дефектов, обусловленных наличием гидроксильных групп и водорода в его объёме, и оборванных связей кремния на границе раздела с оксидом. Целью данной работы являлось изучение влияния импульсной фотонной обработки в среде азота на надёжность подзатворного оксида кремния, полученного методом пирогенного окисления. Слои оксида кремния толщиной 17,7 нм получали методом пирогенного окисления подложек монокристаллического кремния, легированных бором с удельным сопротивлением 12 Ом∙см диаметром 100 мм с ориентацией (100) при температуре 850 °С в течение 40 мин. Импульсную фотонную обработку выполняли путём нагрева в азотной среде до 1150 ℃ за 7 с некогерентным потоком излучения от кварцевых галогенных ламп, направленным на нерабочую сторону подложки. Время наработки диэлектрических слоёв на отказ определяли методом ускоренных испытаний с применением тестовых МОП-конденсаторов. Показано, что импульсная фотонная обработка пирогенного оксида в среде азота приводит за счёт уплотнения оксида кремния и образования связей Si–N к увеличению времени наработки на отказ в 2,45 раза, что на 29,8 % больше, чем при обработке в естественных атмосферных условиях.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Математическая модель расчёта расхода потока газа с применением ультразвукового расходомера</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/158807" rel="alternate"/>
<author>
<name>Гребнев, В. П.</name>
</author>
<author>
<name>Абрамович, Н. Д.</name>
</author>
<author>
<name>Максимович, И. С.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/158807</id>
<updated>2025-10-06T11:10:34Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Математическая модель расчёта расхода потока газа с применением ультразвукового расходомера
Гребнев, В. П.; Абрамович, Н. Д.; Максимович, И. С.
Ультразвуковые расходомеры являются перспективным инструментом для контроля газовых потоков в бытовых и промышленных трубопроводах. Цель работы – разработка методологий расчёта расхода газа, а также разработка и анализ математической модели с использованием математического моделирования в пакете MATLAB для соосного расположения ультразвуковых преобразователей, в том числе анализ ограничений подхода. Основу исследования составила математическая модель с соосным расположением датчиков, описывающая распространение ультразвуковых волн в газовом потоке. Исходными параметрами выступили давление (5 Па и 8,5 кПа) и температура газа, рассчитываемыми – скорость потока, число Рейнольдса, время прохождения импульса по потоку и против него, разность указанных времён и итоговый расход газа. Моделирование проводилось в MATLAB с акцентом на методологию расчёта, но без учёта акустических помех и формы ультразвукового пучка (рассматривался только центральный луч). Разработанная методология позволяет проводить предварительные расчёты расхода газа и служит основой для дальнейшего совершенствования, включая учёт дополнительных физических факторов и адаптацию для угловой конфигурации датчиков. Ключевые ограничения математической модели: учёт звукового давления, шумов приёмной схемы и упрощенная модель волнового пучка. Тем не менее, модель подтвердила работоспособность для базовых сценариев.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Увеличение точности определения местоположения подводных объектов в задаче пеленгации с ультракороткой базой</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/158806" rel="alternate"/>
<author>
<name>Баженова, А. И.</name>
</author>
<author>
<name>Милич, В. Н.</name>
</author>
<author>
<name>Широков, В. А.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/158806</id>
<updated>2025-10-03T16:00:36Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Увеличение точности определения местоположения подводных объектов в задаче пеленгации с ультракороткой базой
Баженова, А. И.; Милич, В. Н.; Широков, В. А.
Средства регистрации состояния подводной обстановки востребованы при охране защитных зон акваторий, обслуживании механизмов разработки подводных месторождений и мониторинге состояния морских сооружений. В статье рассматривается решение вопроса повышения точности пеленгации подводного объекта посредством введения метки времени и дополнительной модификации измерительной схемы в условиях обнаружения подводных объектов с использованием гидроакустической подсветки. При наличии нескольких излучателей гидроакустической подсветки возникает возможность создания многоракурсной системы подводного видения, которая позволяет установить не только точное пространственное положение подводных объектов анализируемой акватории, но и характеристики размеров и формы этих объектов. Ключевой задачей при этом является задача синхронизации регистрации сигналов, отражённых объектами от разных излучателей. В работе описан подход к уменьшению ошибки пеленгации объектов, вызванной погрешностями оцифровки сигнала датчика, использующий врезку в сигнал специальной метки времени, виртуальное дробление периода (интервала) дискретизации и более точную синхронизацию старта генерации зондирующего сигнала и моментов оцифровки сигнала датчика. Приведены результаты экспериментальной проверки описываемого подхода на примере пеленгации подводного объекта с использованием стереодатчиков, ориентированных в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с многократным повторением измерений. Показано, что в результате применения предлагаемого подхода точность определения пеленга для приведённого в статье примера увеличилась более чем в 8 раз.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Minimising the Influence of the Distribution Law on the Reliability of Accuracy Estimation</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/158805" rel="alternate"/>
<author>
<name>Serenkov, P. S.</name>
</author>
<author>
<name>Romanchak, V. M.</name>
</author>
<author>
<name>Seliatytski, А. А.</name>
</author>
<author>
<name>Luzhinskaya, A. I.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/158805</id>
<updated>2025-10-03T16:00:34Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Minimising the Influence of the Distribution Law on the Reliability of Accuracy Estimation
Serenkov, P. S.; Romanchak, V. M.; Seliatytski, А. А.; Luzhinskaya, A. I.
The problem of minimising the influence of distribution laws of input values on the reliability of results in evaluation models in the field of metrology is considered. Aim of this work was to substantiate rational approaches and methods of correct solution of the problem in the case when the distribution law of input values differs from normal. Classification of variants of solutions to the problem of normality of input values in models of estimation of uncertainty of measurement method, metrological reliability of measuring instrument, etc. is presented. The complex problem of estimating the law of input quantity distribution and bringing it to normal by correcting its probabilistic characteristics is formulated. It is substantiated that such a solution of the problem will provide ‘frequency equivalence’ of empirical and normal distribution laws. Methods of solving the problem for two possible cases are considered: the input values of the model are estimated a priori and empirically. The variants of the rational solution of the problem for the case of a priori estimation of the input value of the model (type B), generally accepted in metrological practice, are considered. The main attention is paid to the case of estimating the input value of the model empirically (by type A). Chebyshev's and Vysochansky-Petunin's inequalities are taken as theoretical prerequisites for solving the problem which determine the estimates from above of the probability of deviation of a random variable from the mean without taking into account the exact form of its distribution law. A graphical method of estimating the ‘degree of normality’ of the empirical law of distribution of an input quantity and bringing it to normal by correcting its statistics is proposed. Implementation of the method assumes use of statistical packages of applied programs, for example, Statistica package, and visual comparison of the histogram of empirical distribution with the theoretical curve of normal distribution. For all possible situations an algorithm of actions is defined including analyses of the degree of mismatch between distributions and decisive rules for correcting the initial statistics of the input quantity.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
