Автори:

КАБАНОВ Валентин Олександрович
КРИВЕНКО Олена Владиславівна
ЛУЦЕНКО Владислав Іванович
ШУБНИЙ Олександр Іванович

Рецензенти:
О.Є. КОГУТ, д-р фіз.-мат. наук, професор,
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
Ю.В. ПРОКОПЕНКО, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.,
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
С.М. ШУЛЬГА, д-р фіз.-мат. наук, професор,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Рік видання: 2026
Сторінки: 275
ISBN: 978-966-360-585-2
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”

У монографії розглянуто актуальні задачі встановлення впливу збурення електромагнітних хвиль неоднорідностями на характеристики резонаторів для вирішення завдання визначення комплексної діелектричної проникності речовин.
Досліджено нові типи електродинамічних структур резонансного типу, встановлено невідомі раніше фізичні закономірності, запропоновано спосіб визначення уявної частини коефіцієнта заломлення. Розроблені наукові засади створення активних вимірювальних систем на основі твердотільних підсилювачів міліметрового діапазону та генераторів Ганна. Запропоновано
нові підходи для створення високочутливих НВЧ рефрактометрів.
Викладений у монографії матеріал може бути корисний фахівцям, які проводять експериментальні дослідження діелектричних властивостей речовин, характеристик атмосферних процесів, займаються розробкою методів контролю у нафто- та газопереробних галузях, екологічним моніторингом довкілля тощо.


ЛІТЕРАТУРА:

  1. Jackson J.D. Classical Electrodynamics. 2nd ed. New York – Chichester – Brisbane – Toronto: Wiley, 1975. 888 p.
  2. Красов П.С. Хвилевідна діелектрометрія біологічних об’єктів в області частотної дисперсії вільної води. Дис. … канд. фіз.-мат. наук. Харків, 2011. 127 с.
  3. Щеголева Т.Ю. Исследование диэлектрических характеристик биообъектов в миллиметровом диапазоне радиоволн. Киев: Наукова думка, 1996. 187 с.
  4. Markx G.H., Davey C.L. The dielectric properties of biological cells at radiofrequencies: Applications in biotechnology. Enzyme and Microbial Technology. 1999. 25(3). P. 161-171. https://doi.org/10.1016/S0141-0229(99)00008-3http://doi.org/10.1016/S0141-0229(98)00152-4
  5. Woodhead Publishing. Functional Dielectrics for Electronics: Fundamentals of Conversion Properties. Elsevier Ltd. 2020. 307 p.
  6. Прокопов А.В. Методы учета влияния земной атмосферы в космической геодезии и навигации. Космічна наука і технологія. 2001. № 7(4). C. 163-168. https://doi.org/10.15407/knit2001.04.163
  7. Beutler G., Bauersima I., Gurtner W. et al. Atmospheric refraction and other important biases in GPS carrier phase observations. In: F.K. Brunner (Ed.). Atmospheric Effects on Geodetic Space Measurements. Kensington (Australia): The University of New South Wales, 1988.
  8. Afsar M.N. Dielectric measurements of millimeter-wave materials. IRE Trans. 1984. MTT-32(12). P. 1598-1609. https://doi.org/10.1109/TMTT.1984.1132899
  9. Akhadov Y.Y. Dielectric Properties of Binary Solutions: A Data Handbook. Elsevier Ltd. 1980. 475 p.
  10. Hyatt H.A. Emission, reflection, and absorption of microwaves at a smooth air-water interface. J. Quant. Spectrosc. 1970. Vol. 10. P. 217-247. http://doi.org/10.1016/0022-4073(70)90157-6 https://doi.org/10.1016/0022-4073(70)90090-7
  11. Maryott A.A., Smith E.R. Table of Dielectric Constants of Pure Liquids. Washington: U.S. Government Printing Office, 1951. 44 p.
  12. Jain R.C., Voss W.A.G. Dielectric measurement methods for industrial, scientific and medical applications in the microwave frequency range. IETE Technical Rev. Vol. 11(5&6). 1994. P. 297-311. https://doi.org/10.1080/02564602.1994.11437479
  13. Collin R.E. Field Theory of Guided Waves. 2nd ed. IEEE Antennas and Propagation Society. 1960. 864 p.
  14. Von Hippel A.R. Dielectrics and Waves. Boston: Artech House, 1995. 275 p.
  15. Почерняев В.Н. Кольцевой мост на частично заполненных прямоугольных волноводах. Радиоэлектроника. Изв. вузов. 2005. № 48(5). С. 76-80. https://doi.org/10.20535/S0021347005050110
  16. Harvey A.F. High Frequency Thermionic Tubes. Chapman & Hall, 1946. 235 p.
  17. Von Hippel A.R. (Ed.). Dielectric Materials and Applications: Papers by Twenty-Two Contributors. M.I.T. Technology Press and Wiley. 1954. 385 p.
  18. Chen L.F., Ong C.K., Neo C.P., Varadan V.V., Varadan V.K. Microwave Electronics: Measurement and Materials Characterization. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, 2004. 552 p. https://doi.org/10.1002/0470020466
  19. Hasted J.B. Aqueous Dielectrics. London: Chapman and Hall Ltd., 1973. 302 p.
  20. Wilson S.B. Modal analysis of the «gap effect» in waveguide dielectric measurements. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1988. Vol. 36(4). P. 752- 756. http://doi.org/10.1109/22.22539 https://doi.org/10.1109/22.3581
  1. Pelissou P., Degauque P., Griseri V., Frechette L. Dielectric measurements for low-loss materials using transmission phase-shift method. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2015. Vol. 22(5). P. 2765-2773. http://doi.org/10.1109/TDEI.2015.001279
  2. Meriakri V.V., Chigryai E.E., Parkhomenko M.P., Denisyuk R.N., von Gratowski S.V. Determination of the Composition of Biodiesel Fuel by Measuring its Millimeter Wave Dielectric Properties. Journal of Biofuels. 2011. Vol. 2. No. 1. P. 8-13. https://doi.org/10.5958/j.0976-3015.2.1.009
  3. Redheffer R.M., Wildman R.C., O’Gorman V. The computation of dielectric constant. Journal of Applied Physics. 1952. Vol. 23(5). P. 505-508. https://doi.org/10.1063/1.1702241
  4. Larsson C., Sjoberg D., Elmkvist L. Waveguide measurements of the permittivity and permeability at temperatures up to 1000 °C. Technical Report TEAT-7196, Department of Electrical and Information Technology. Lund University. 2010. 22 p.
  5. Meriakri V.V., Chigrai E.E., Kim D., Nikitin I.P., Pangonis L.I., Parkhomenko M.P. et al. Dielectric Properties of Glucose Solutions in the Millimetre-Wave Range and Control of Glucose Content in Blood. Measurement Science and Technology. 2007. Vol. 18. No. 4. P. 977-982. https://doi.org/10.1088/0957-0233/18/4/003
  6. Песіна Д., Хорунжая О., Кашпур В., Шестопалова А., Малеєв В. Гідратація біополімер-хлорофілінових комплексів, виміряна методом мікрохвильової диференціальної діелектрометрії. Тези доповідей Європейської мікрохвильової конференції (EuMC). 2015. C. 991. https://doi.org/10.1109/EuMC.2015.7345932
  7. Afsar M. Permittivity measurement of low and high loss liquids in the frequency range of 8 to 40 GHz using waveguide transmission line technique. Microwave and Optical Technology Letters. 2006. Vol. 48(2). P. 275-281. https://doi.org/10.1002/mop.21326
  8. Zanforlin L. Permittivity measurements of lossy liquids at millimeter-wave frequencies. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1983. Vol. 31(5). P. 417-419. https://doi.org/10.1109/TMTT.1983.1131514
  9. Wei Y., Sridhar S. Biological applications of a technique for broadband complex permittivity measurements. IEEE MTT-S Digest. 1992. P. 1271-1274. https://doi.org/10.1109/MWSYM.1992.188233
  10. Grant E.H., Shack R. Complex permittivity measurements at 8.6 mm wavelength over the temperature range 1-60 °C. British Journal of Applied Physics. 1967. Vol. 18(6). P. 1807-1814. https://doi.org/10.1088/0508-3443/18/12/319
  11. Buckmaster H.A., Van Kalleveen T.H., Zaghloul H., Hansen C.H. 9-GHz complex permittivity measurements of high-loss liquids using a variable-length reflection cavity and dual-channel, double superheterodyne signal processing system. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1987. Vol. 35(10). P. 909-915. https://doi.org/10.1109/TMTT.1987.1133777
  12. Квазіоптичний діелектрометр. Пат. 84051, Україна G01R 27/26, G01N22/00. Заявник і власник Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.
  13. Кашпур В.А., Малеєв В.Я., Хорунжая О.В. Применение метода дифференциальной КВЧ диэлектрометрии в молекулярной биофизике. Радиофизика и электроника. 2008. № 13 (Спец. вып.). С. 446-454.
  14. Глибицкий Г.М. Диэлектрические свойства водных растворов сахарозы на частоте 44 ГГц в диапазоне температур 30-60.. Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов. 1997. № 2(1). С. 156-158.
  15. Дубинов А.Е., Сайков С.К. Точное решение трансцендентного уравнения, связанного с волноводным СВЧ-методом исследования диэлектриков. Известия вузов. Радиоэлектроника. 2005. № 48(6). С. 79-80. https://doi.org/10.20535/S0021347005060105
  16. Cohn S.B., Kelly K.C. Microwave measurements of high dielectric constant materials. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1966. Vol. 14(9). Р. 406-410. https://doi.org/10.1109/TMTT.1966.1126288
  17. Nelson S.O. Measurement of microwave dielectric properties of particulate materials. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 1994. Vol. 29(4). Р. 305-315.
  18. Gavrila D. Dielectric Spectroscopy: A modern method for microstructural characterization of materials. Journal of Materials Science and Engineering A. 2011. Vol. 4(1). Р. 18-26.
  19. Сафонов В.В. Мікрохвильові пристрої з активними резонаторами. Авт. дис. …канд. техн. наук. Харків: ХНУРЕ, 2007. 24 с.
  20. Marsland T.P., Evans S. Dielectric measurements with an open-ended coaxial probe. IEE Proceedings H «Microwaves, Antennas and Propagation». 1987. Vol. 134(4). Р. 341-349. https://doi.org/10.1049/ip-h-2.1987.0068
  21. Bailey M.C. Input Admittance of a Circular Waveguide Aperture Covered by a Dielectric Slab. IEEE Trans. Antennas & Propag. 1968. Vol. 16(4). Р. 386-391. https://doi.org/10.1109/TAP.1968.1139207
  22. Stuchly M.A., Stuchly S.S. Coaxial line reflection method for measuring dielectric properties of biological substances at radio and microwave frequencies – a review. IEEE Trans. Instru. Meas. 1980. Vol. 29(3). Р. 176-183. https://doi.org/10.1109/TIM.1980.4314902
  23. Иванов В.К., Силин А.О., Стадник А.М. Чувствительность коаксиальных зондов для измерения комплексной диэлектрической проницаемости диссипативных сред. Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2006. № 49(6). С. 39-47. https://doi.org/10.20535/S0021347006060057
  24. Иванов В.К., Силин А.О., Стадник А.М. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости веществ методом открытого конца коаксиальной линии. Успехи современной радиоэлектроники. 2007. № 7. С. 66-79.
  25. Самойлик С.С. Розвиток методів та моделей аналізу хвилеводно-резонаторних систем з частковим багатошаровим заповненням: дис. … канд. фіз.-мат. наук. Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя, 2019. 80 с.
  26. Heo J.-W., Xu S., Altanzaya E., Zhang Q., Lee C.-S. Ahn B.-C. et al. A New Technique for Broadband Matching of Open-Ended Rectangular Waveguide Radiator. Sensors. 2023. Vol. 23(22). Article number 9176. https://doi.org/10.3390/s23229176
  27. Белоус Р.И., Макеев Ю.Г., Моторненко А.П., Моторненко Л.П. Метод измерения параметров диэлектриков в микроволновом диапазоне. Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. 2004. Вып. 134. С. 114-119.
  28. Pozar D.M. (2011). Microwave Engineering. 4th ed. Wiley. 832 p.
  29. Clarke R.N., Rosenberg C.B. Fabry-Perot and open resonators at microwave and millimetre wave frequencies, 2-300 GHz. J. Phys. E: Sci. Instrum. 1982. Vol. 15. Р. 9-24. https://doi.org/10.1088/0022-3735/15/1/002
  30. Cullen A.L. Millimeter-Wave Open-Resonator Techniques. Infrared and Millimeter Waves. 1983. Vol. 10. Millimeter Components and Techniques. Part II. K.J. Button (Ed.). Academic Press. Р. 233-281.
  31. Karpisz T., Salski B., Kopyt P., Krupka J., Wojciechowski M. Measurement of Uniaxially Anisotropic Dielectrics With a Fabry – Perot Open Resonator in the 20-50 GHz Range. IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2022. Vol. 32(5). Р. 441-443. https://doi.org/10.1109/LMWC.2022.3155938
  32. Dudorov S., Lioubtchenko D., Raisanen A.V. Measurement of dielectric constants of thin films deposited on substrates with the open resonator. Journal of Communications Technology and Electronics. 2005. Vol. 50(12). Р. 381-387.
  33. Martens J.S., Hietala V.M., Ginley D.S., Zipperian T.E., Hohenwarter G.K.G. Confokal resonator for measuring the surface resistance of high-temperature superconducting films. Appl. Phys. Lett. 1991. Vol. 58. Р. 25-43. https://doi.org/10.1063/1.104821
  34. Martens J.S., Garrison S.M., Sachtjen S.A. Surface resistance analysis: A new thinfilm characterization tool. Solid State Technology. 1994. Dec. Р. 51-94.
  35. Goldsmith P.F. Infrared and Millimeter Waves. K.J. Button (Ed.). New York: Academic Press, 1992. Vol. 6.
  36. Harrington T.E., Wosik J., Long S.A. Open resonator mode patterns for characterization of unisotropic HTS thin films and dielectrics. Proceedings of the 1996 Applied Superconductivity Conference. Pittsburgh, 1996.
  37. Бакаушина Г.Ф., Беляков Е.В., Зиновьева Н.Б., Храпко А.М. СВЧ-анализатор концентрации жидких фармацевтических препаратов. Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ. 1986. Вып. 9. № 393. С. 54-56.
  38. Беляков Е.В., Храпко А.М. СВЧ-установка миллиметрового диапазона длин волн для исследования и контроля концентрации водных растворов. Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ. 1986. Вып. 10. № 394. С. 34-36.
  39. Беляков Е.В. Резонансный КВЧ-диэлектрометр для поглощающих жидкостей. Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ. 1987. Вып. 7. № 101. С. 51-53.
  40. Беляков Е.В., Храпко А.М. Ячейка для измерения параметров жидких диэлектриков. А.с. № 1307315. МКИ G01 N 22/00. (СССР). Опуб. 1987. Бюл. № 16.
  41. Беляков Е.В. Высокодобротный резонанс в волноводе с сильно поглощающим диэлектриком. Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ. 1987. Вып. 7. № 401. С. 51-53.
  42. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф. Анизотропный дисковый диэлектрический резонатор с проводящими торцевыми стенками. ЖТФ. 2002. № 72(6). С. 79-84. https://doi.org/10.1134/1.1486197
  43. Gui Y.F., Dou W.B., Yin K. et al. Open Resonator System for Automatic and Precise Dielectric Measurement at Millimeter Wavelengths. Int J Infrared Mill. Waves. 2008. Vol. 29. Р. 782-791. https://doi.org/10.1007/s10762-008-9374-5
  44. Fox R.M., Stephan K.D. Method and apparatus for measuring and characterizing frequency-dependent electrical properties of dielectric materials. United States. Patent № US6472885B1, G01R 27/26. Published 29 Oct. 2002. 9 p.
  45. Татарчук Д.Д., Поплавко Ю.М., Казмиренко В.А., Борисов А.В., Диденко Ю.В. Композиты на основе диэлектриков в технике СВЧ. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка. 2016. № 59(2). С. 33-43. https://doi.org/10.20535/S0021347016020047
  46. Method and apparatus for measuring dielectric properties of materials. Patent No.: US 7,868,627 B2, United States.G01R 27/26. Date of patent: Jan. 11, 2011. 16 p.
  47. Татарчук Д.Д., Молчанов В.І., Діденко Ю.В., Франчук А.С. Тонкі діелектричні резонатори міліметрового діапазону довжин хвиль. Електроніка та зв’язок. 2016. № 20(6). С. 6-10. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.6.53334
  48. Колодій Б.І., Орловський А.А., Панасюк В.В. Розсіяння електромагнітних хвиль на дрібних дефектах в плоскошаруватих середовищах. АН УРСР, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. Київ: Наукова думка, 1985. 150 с.
  49. Osaki S. Microwave Frequency Dielectric Properties of Poly (vinylidene Fluoride) Films. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. 1995. Vol. 33(4). Р. 685- 690. https://doi.org/10.1002/polb.1995.090330417
  50. Филиппов Ю.Ф., Харьковский С.Н. Спектр резонансных частот неоднородного дискового диэлектрического резонатора. Изв. вузов СССР. Сер. Радиофизика. 1990. № 35(11). С. 1304-1307.
  51. Harris D.B., Johnson R.L. Dielectric resonator for measuring complex dielectric constant of materials at microwave frequencies. U.S. Patent US4280961A. 1981.
  52. Лавринович А.А., Филиппов Ю.Ф., Черпак Н.Т. Спектральные свойства дискового квазиоптического диэлектрического резонатора с неоднородностью в виде капилляра с водой. Радиофизика и электроника: Сб. научных трудов. НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. 2004. № 9(3). С. 496-502.
  53. Николов О.Т., Жилякова Т.А. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков с большими потерями. Журнал физической химии. 1991. № 65(5). С. 1417-1420.
  54. Crain C.M. Apparatus for recording fluctuations in the refractive index of the atmosphere at 3.2 centimeter wavelength. Rev. Sci. Instr. 1950. Vol. 21(5). P. 456-457. https://doi.org/10.1063/1.1745614
  55. Crain C.M. Survey of airborne microwave refractometer measurements. Proc. IRE. 1955. Vol. 43(10). Р. 64-72. https://doi.org/10.1109/JRPROC.1955.277956
  56. Birnbaum G. A recording microwave refractometer. Rev. Sci. Instr. 1950. Vol. 21(2). Р. 164-176. https://doi.org/10.1063/1.1745520
  57. Bean B.R., Dutton E.D. Radio Meteorology. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office. 1966. 130 p. https://doi.org/10.6028/NBS.MONO.92
  58. Кириченко А.Я., Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Черпак Н.Т. Квазиоптические твердотельные резонаторы. Киев: Наукова думка, 2008. 296 с.
  59. Прокопенко Ю.В., Смирнова Т.А., Филиппов Ю.Ф., Матяш О.А. Радиально двухслойный квазиоптический диэлектрический резонатор для диэлектрометрии. Вопросы атомной науки и техники. 2004. № 4. С. 93-96.
  60. Еременко З.Е., Филиппов Ю.Ф., Харьковский С.Н. Открытый слоистый диэлектрический резонатор с азимутальными колебаниями. ДАН УССР. Физика. 1991. № 5. С. 62-65.
  61. Баранник О.А., Прокопенко Ю.В., Черпак М.Т., Шафорост О.М. Мікрохвильові «аномалії» в радіально двошаровому квазіоптичному діелектричному резонаторі, заповненому рідиною з великими втратами. Доповіді НАН України. 2005. № 11. С. 68-72.
  62. Суворова О.А., Филиппов Ю.Ф. Трехслойный шаровый резонатор для измерения диэлектрической проницаемости веществ. Радиофизика и радиоастрономия. 2007. № 12(2). С. 214-222.
  63. Баранник А.А., Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Черпак Н.Т. Квазиоптический диэлектрический резонатор. Измерение микроволновых характеристик диэлектриков и проводников. Радиофизика и электроника: Сб. научных трудов. НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. 2000. № 5(3). С. 104-109.
  64. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Чуканова Г.А., Чумаков В.И., Шипилова И.А. Широкополосный резонансный метод определения диэлектрических свойств веществ с большими потерями. Прикладная радиоэлектроника. 2005. № 4(2). С. 201-205.
  65. Бараник О.А., Прокопенко Ю.В., Філіпов Ю.Ф., Черпак М.Т. Електромагнітні мікрохвилі шепочучої галереї в рідинах. Доповіді НАН України. 2003. № 3. С. 77-79.
  66. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Smirnova T.A., Filipov Yu.F. A new technique of dielectric characterization of liquids. Nonlinear dielectric phenomena in complex liquids (Eds. S.J. Rzoska & V.P. Zhelezny), NATO Science Series, Kluwer Academic Publishers. 2004. Vol. 157. P. 63-76. https://doi.org/10.1007/1-4020-2704-4_8
  67. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Шипилова И.А. Влияние кольцевого слоя из различных веществ на собственную частоту и добротность цилиндрического квазиоптического диэлектрического резонатора. Письма в ЖТФ. 2006. № 32(7). С. 36-41. https://doi.org/10.1134/S1063785006040067
  68. Barannik A.A., Cherpak M., Prokopenko Yu.V., Filipov Yu.F., Shaforost E.N., Shipilova I.A. Two-layered disc quasi-optical dielectric resonators: Electrodynamics and application perspectives for complex permittivity measurements of lossy liquids. Measurement Science Technology. 2007. Vol. 18(6). P. 2231-2238. https://doi.org/10.1088/0957-0233/18/7/057
  69. Janezic M. Dielectric Measurement Methods at Millimeter Wave Frequencies. IMAPS Ceramic Interconnect Technology Conference. 2008. Denver: CO, USA.
  70. Horner F., Taylor T.A., Dunsmuir R., Lamb J., Jackson W. Resonance Methods of Dielectric Measurement at Centimetre Wavelengths. Journal of the Institution of Electrical Engineers – Part III: Radio and Communication Engineering. 1946. Vol. 93(21). Р. 53-68. https://doi.org/10.1049/ji-3-2.1946.0010
  71. Лендєл В.В., Степахно І.В., Яровий Л.К. Метод мультихвильової гетеродинної інтерферометрії для вимірювання товщини нанорозмірних шарів у процесі їх напилення. XХI Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи». Київ, 2022. С. 125-128.
  72. Бухаров С.В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин: автореф. дис. … канд. техн. наук. Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. 2012. 20 с.
  73. Gruner G. Millimeter and Submillimeter Wave Spectroscopy of Solids. Berlin: Springer-Verlag (Springer Series in Solid-State Sciences; 98). 1998. 457 p. https://doi.org/10.1007/BFb0103417
  74. Breeden K.H., Sheppard A.P. Millimeter and submillimeter wave dielectric measurements. Microwave Journal. 1967. Vol. 10(12). Р. 59-62. https://doi.org/10.1021/ie50696a901
  75. Endo A. et al. Wideband on-chip terahertz spectrometer based on a superconducting filterbank. 2019. https://doi.org/10.1117/1.JATIS.5.3.035004
  76. Breeden K.H., Langley J.B. Fabry-Perot cavity for dielectric measurements. Rev. Sci. Instr. 1969. Vol. 40(9). Р. 1162-1163. https://doi.org/10.1063/1.1684188
  77. Bliokh K.Y., Bliokh Y.P., Freilikher V., Savel’ev S., Nori F. Colloquium: Unusual resonators: Plasmonics, metamaterials, and random media. Reviews of Modern Physics. 2008. Vol. 80(4). Р. 1201-1213. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.1201
  78. Rappaport T.S., Ashraf M.N.R., Steele C.J. Millimeter Wave and Terahertz Spectroscopy for Materials Characterization. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. 2014. Vol. 35(7). Р. 536-564. http://doi.org/10.1007/s10762-014-0046-5
  79. Sato H., Okamoto H., Sato M. Millimeter-Wave Properties of Yttrium Iron Garnet Films. Journal of Applied Physics. 1985. Vol. 57(6). Р. 2089-2091. https://doi.org/10.1063/1.334401
  80. Balonis G.A. Dielectric constant and loss tangent measurements at 60 and 90 GHz using the Fabry-Perot interferometer. Microwave Journal. 1971. Vol. 14(3). Р. 39-44.
  81. Когут А.Е., Корнеенков В.К., Луценко В.И., Харьковський С.Н. Генератор КВЧ з екранованим квазіоптичним резонатором. Радіофізика та електроніка: Збірник наукових праць. 1999. № 4(1). С. 149-152.
  82. Kogut A.E., Korneenkov V.K., Lutsenko V.I., Kharkovsky S.N. Generator of millimeter waves based on a shielded dielectric resonator. 9th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo, 1999). 1999. Sevastopol, Crimea, Ukraine. P. 89-90. https://doi.org/10.1109/CRMICO.1999.815155
  83. Когут А.Е., Кутузов В.В., Харьковська А.А., Харьковський С.Н. Возбуждение колебаний типа шепчущей галереи в квазиоптических металло-диэлектрических резонаторах через щель связи. Радіофізика та електроніка: Збірник наукових праць. 1997. № 2(1). С. 31-34.
  84. Баранник А.А., Прокопенко Ю.В., Смирнова Т.А., Філіппов Ю.Ф. Кільцевий квазіоптичний діелектричний резонатор з проводячими стінками. Радіофізика та електроніка: Збірник наукових праць. 2001. № 6(2). С. 201-205.
  85. Weinstein L.A. Open resonators and open waveguides. Denver: Golem Press, (Col.). 1969. 439 p.
  86. Kirichenko A.Ya., Krivenko E.V., Lutsenko I.V. Investigation of Dielectric Characteristics of Binary Solutions by Means of Self-Excited Gunn-Effect Oscillator Stabilized by Partly Shielded Quasi-Optical Dielectric Resonator. Telecommunications and Radio Engineering. 2005. Vol. 64(8). Р. 649-651. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v64.i8.60
  87. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И. Определение диэлектрических характеристик поглощающих сред по частоте и крутизне электронной перестройки автогенератора на основе диода Ганна, стабилизированного квазиоптическим диэлектрическим резонатором. Известия вузов. Радиоэлектроника. 2006. № 12. С. 58-69.
  88. Пристрій для виміру комплексної діелектричної проникності речовини. Пат. 82516, Україна G01R 27/26, G 01 N 22/00. 2007. Заявник і власник Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.
  89. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И. Автогенератор, стабилизированный аксиально-слоистым квазиоптическим диэлектрическим резонатором, как ячейка диэлектрометра. Радіофізика та електроніка: Збірник наукових праць. 2006. № 11(1). С. 149-152. https://doi.org/10.1111/j.1744-6155.2006.00058.x
  90. Kirichenko A.Ya., Krivenko H.V., Lutsenko V.I. Estimation of dielectric characteristics of absorbing medium on frequency and electronic tuning steepness of self-excited oscillator on the basis of gunn-effect diode, stabilized by quasi-optical dielectric resonator. 15th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo’2005). 2005. Vol. 2. Р. 795-796. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2005.1565143
  91. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И. Оценка комплексной диэлектрической проницаемости поглощающих сред по частоте и крутизне электронной перестройки автогенератора на диоде Ганна, стабилизированного квазиоптическим диэлектрическим резонатором. ІІ Міжнародний радіофорум «МРФ 2005 – Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку». Міжнародна конференція «Системи локації та навігації». Харків. 2005. C. 89-92. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2005.1565143
  92. Молчанов В.І., Пашков В.М., Татарчук Д.Д., Франчук А.С. Вимірювання НВЧ параметрів діелектричних матеріалів методом тонкого діелектричного резонатора. Електроніка та зв’язок: науково-технічний журнал. 2015. № 20(1). С. 23-26.
  93. Gagnon N., Shaker J., Berini P., Roy L., Petosa A. Material characterization using a quasi-optical measurement system. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2003. Vol. 52(2). Р. 333-336. https://doi.org/10.1109/TIM.2003.810042
  1. Kirichenko A.Ya., Krivenko H.V., Lutsenko V.I., Prokopenko Yu.V., Filippov Yu. Frequency tuning of Gunn diode self-oscillator stabilized by quasi-optical dielectric resonator. 15th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo’2005). 2005. Vol. 2. Р. 529-530. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2005.1565021
  2. Kirichenko A.Ya., Krivenko H.V., Lutsenko V.I. Influence of the screw on own frequency semi-disk partially shielded quasioptical dielectric resonator and frequency of the generator stabilized by the Gunn diode. 20th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo’2010). 2010. Р. 667-668. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2010.5632653
  3. Bertolini D., Casstari M., Salvetti G.J. The dielectric properties of alcohol-water solutions. 1. The alcohol rich region. Chemical Physics. 1983. Vol. 78(10). Р. 365-372. https://doi.org/10.1063/1.444510
  4. Kirichenko A.Ya., Kogut A.E. Oscillator mode for the investigation of dielectric properties of liquids. 4th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo’2004). 2004. Р. 646-647. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2004.183376
  5. Yao J., Zhang L. Automatic Frequency Control of Microwave Resonators Using Digital Signal Processing. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2008. 56(5). Р. 1158-1165.
  6. Ivanov E.N., Tobar M.E. Frequency Stable Microwave Sapphire Oscillators. IEEE Microwave and Wireless Technology Letters. 2023. 33(12). Р. 1642-1645. https://doi.org/10.1109/LMWT.2023.3318530
  7. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И., Яковлев В.Г. Определение диэлектрических характеристик бинарных растворов с использованием автогенератора на основе диода Ганна, стабилизированного частично экранированным квазиоптическим диэлектрическим резонатором. Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні (ІКТМ-2004): Харків, Україна. Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут». 2004. С. 301.
  8. Mittra R., Lee S.W. Analytical techniques in the theory of guided waves. New York: Macmillan, 1971. 587 p. https://doi.org/10.1177/000992287101001024
  9. Кириченко А.Я., Солодовник В.А., Харьковский С.Н. Особенности распределенной связи при возбуждении кольцевых и дисковых диэлектрических резонаторов. Научное приборостроение в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах: Сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электроники АН Украины. Харьков, 1988. С. 28-37. https://doi.org/10.1016/S0160-3450(15)31951-6
  10. Кириченко А.Я., Солодовник В.А., Харьковский С.Н. Генераторы миллиметрового диапазона на диэлектрических волноводах и резонаторах. Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электроники АН Украины. Харьков, 1991. С. 136-146.
  11. Филиппов Ю.Ф., Еременко З.Е. Резонансные частоты азимутально-неоднородных колебаний анизотропного шара. Журнал технической физики. 2000. Т. 70. Вып. 5. С. 8-11. https://doi.org/10.1134/1.1259671
  12. Golubnichaya G.V., Kirichenko A.Ya., Kogut A.Ye., Maximchuk I.G., Solodovnik V.A. Peculiarities of H-mode oscillation on the dielectric hemisphere form resonator. 4th International Crimean Conference: Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo’2004). 2004. Р. 461-462. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2004.183288
  13. Bludov Y.V., Kirichenko A.J., Kogut A.E., Kutuzov V.V., Solodovnik V.A. Whispering gallery modes in the barrel-shaped dielectric resonator. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radiofizika. 2005. Vol. 48(12). Р. 1041-1048. https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2005.06.013
  14. Kogut A.E., Kharkovskiy S.N., Kutuzov V.V. Individual tuning of diodes in a microwave generator with an open quasi-optical metal-dielectric resonator. 8-th International Crimean Conference: Microwave and Telecommunication Technology (CriMi-Co’1998). 1998. Р. 160-161.
  1. Филиппов Ю.Ф. Резонансные колебания и волны в ограниченных твердотельных структурах. Дисс. … д-ра физ.-матем. наук. Харьков. 1992. 384 с.
  2. Rao S., Sharma S.K., Shafai L. Handbook of Reflector Antennas and Feed Systems. Vol. I: Theory and Design of Reflectors. Norwood, MA: Artech House, 2013. 366 p.
  3. Verma A., Dube D.C. Measurement of dielectric parameters of small samples at X-band frequencies by cavity perturbation technique. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2005. Vol. 54. № 5. P. 2120-2123. https://doi.org/10.1109/TIM.2005.854249
  4. Marcuvitz N. Waveguide handbook. London: The Institution of Engineering and Technology (MIT Radiation Laboratory Series). 1986. Vol. 10. 448 p. https://doi.org/10.1049/PBEW021E
  5. Abramowitz M., Stegun I.A. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. Washington, D.C.: National Bureau of Standards, 1964. 1046 p.
  6. Saakian A. Radio Wave Propagation Fundamentals. Boston: Artech House, 2011. 350 p.
  7. Eugene P., Cheng S.M.K. Spectral Characteristics of Anisotropic Dielectric Disk Resonator. Proceedings of the 10th International Conference on Antennas and Propagation. 1997. P. 124-126.
  8. Grigoriev I.S., Meilikhov E.Z., Radzig A.A. ed al. Handbook of Physical Quantities. Boca Raton: CRC Press, 1997. 1548 p.
  9. Беляков Е.В. Перестраиваемый СВЧ-резонатор для измерения поглощающих жидкостей. Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ. 1989. Вып. 10. № 424. С. 59-61.
  10. Девятков Н.Д. Взаимодействие миллиметрового излучения с биологически активными соединениями и полярными жидкостями. Радиотехника и электроника. 1978. Т. 23. № 9. С. 1882-1889.
  11. Радин Ю.П. Об одном методе измерения диэлектрической проницаемости в сантиметровом диапазоне. Изв. вузов. Радиофизика. 1958. Т. 1. № 5. С. 1777-1779.
  12. Шульга Н.В. Программа расчета собственных типов волн волноводов с неоднородным ферритово-диэлектрическим заполнением. Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ. 1981. Вып. 2. С. 66-67. https://doi.org/10.1016/0142-9612(81)90001-6
  13. Kirichenko A.Ya., Lutsenko V.I., Filippov Yu.F., Prokopenko Yu.V., Krivenko E.V. The resonant method for water solution complex permittivity measurement. Symposium Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2004). Kharkov, 2004. Vol. 1. P. 859-861. https://doi.org/10.1109/MSMW.2004.1346207
  14. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И., Филиппов Ю.Ф., Прокопенко Ю.В. Резонансный метод измерения комплексной диэлектрической проницаемости водных растворов. Электромагнитные волны и электронные системы. 2006. Т. 11. № 9. С. 34-41. https://doi.org/10.1176/pn.41.11.0034
  15. Filippov Yu.F., Kirichenko A.Ya., Lutsenko V.I., Prokopenko Yu.V., Krivenko E.V. Temperature Dielectric Spectroscopy of Solutions with Using a Method of Capillary – Waveguide Resonance. 16th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications. Krakow, 2006. P. 263-266. https://doi.org/10.1109/MIKON.2006.4345165
  16. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И., Филиппов Ю.Ф., Прокопенко Ю.В. Температурно-диэлектрическая спектроскопия водных растворов с использованием метода капиллярно-волноводного резонанса. Известия вузов. Радиофизика. 2008. Т. 51. № 8. С. 711-716. https://doi.org/10.3139/120.110086
  17. 20-40GHz Medium power amplifier CHA3093c.
  18. Propagation of Short Radio Waves. ed. by Kerr D.E. New York: McGraw-Hill, 1951.
  19. Skresanov V.N., Shubnyj A.I. Autogenerator spectral method for testing of electrophysical properties of materials in millimeter-wave band. 16th International Crimean Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo’2006). 2006. Р. 741-742. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2006.256181
  20. Bilous O.I., Fisun A.I., Kirilenko A.A., Natarov M.P., Sirenko S.P., Shubnyi A.I. Quasi-Optical Millimeter Wave Solid-State Oscillators. Part 1: Open Resonant System. Telecommunications and Radio Engineering. 2019. 78(3). P. 229-249. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v78.i3.40
  21. Bilous O.I., Fisun A.I., Kirilenko A.A., Natarov M.P., Sirenko S.P., Shubnyi A.I. Quasi-Optical Millimeter Wave Solid-State Oscillators. Part 2: High-Stable Oscillators and Applications. Telecommunications and Radio Engineering. 2019. 78(4). P. 341-361. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v78.i4.50
  22. Belous O.I., Bulgakov B.M., Skresanov V.N., Fisun A.I., Shubnyi A.I. Quasioptical Gunn oscillator with expanded tuning range. Instruments and experimental techniques. New York, 1988. Vol. 31(1 pt 2). Р. 144-147.
  23. Bulgakov B.M., Skresanov V.N., Fisun A.I., Shubnyi A.I. Quasioptical semiconductor generator with radial waveguide excitation. Instruments and experimental techniques. New York, 1987. Vol. 30(1 pt 1). Р. 123-125.
  24. Скресанов В. М., Гламаздін В. В., Натаров М. П., Скресанова Н. С., Шубний О.І. Нові пристрої зв’язку високодобротних НДВЧ резонаторів з хвилеводами: теорія, проектування, експеримент. Пріоритети наукової співпраці ДФФД і БРФФД: Матеріали спільних конкурсних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень («ДФФД-БРФФД-2005»). Київ: ТОВ «ДІА», 2007. С. 177-190.
  25. Smith D.M. Relative Humidity Effects in Microwave Resonators. IEEE Trans. MTT. 1967. Vol. 15. No. 8. P. 480-482. https://doi.org/10.1109/TMTT.1967.1126508
  26. Скресанов В.Н., Шубный А.И. Температурная нестабильность частоты квазиоптического генератора Ганна. Тезисы докл. XI Всесоюзн. конф. «Электроника СВЧ». Орджоникидзе. 1986. Т. 2. Твёрдотельная электроника СВЧ. С. 78.
  27. Булгаков Б.М., Скресанов В.Н., Фисун А.И. Исследование открытых резонаторов с прямоугольными неоднородностями на зеркале. Известия вузов. Радиофизика. 1983. Т. 26. № 4. С. 447-454. https://doi.org/10.1353/mdr.1983.0015
  28. Булгаков Б.M., Скресанов В.Н., Фисун А.И., Шубный А.И. Селекция продольных низших типов колебаний открытого резонатора мм-диапазона протяженными неоднородностями. Радиотехника и электроника. 1984. Т. 29. № 5. С. 894-900.
  29. Bulgakov B.M., Natarov M.P., Skresanov V.N. Measurement of excitation efficiency and energy yield in open resonators. Instruments and experimental techniques. New York. 1989. Vol. 31(4 pt 2). Р. 963-966. https://doi.org/10.1093/petrology/31.4.963
  30. Haydl W.H. Harmonic Operation of GaAs Millimetre Wave Transferred Electron Oscillators. Electron. Lett. 1981. Vol. 17. No. 22. P. 825-826 https://doi.org/10.1049/el:19810574
  31. Lazarus M.I., Pantosa F.R., Norak S., Somekh M.G. Wideband Tunable mm-Wave Gunn Oscillator Design. Electron. Lett. 1981. Vol. 17. No. 20. P. 739-741. https://doi.org/10.1049/el:19810520
  32. Гассанов Л.Г., Назаренко Л.С., Ковальчук А.И., Цыкалов В.Т., Черний Б.С. Экспериментальные исследования генераторов на диодах Ганна миллиметрового диапазона длин волн. Электронная техника. Электроника СВЧ. 1979. № 3. C. 20-25.
  33. Skresanov V.N., Shubnyi A.I. Two regimes of high-frequency generation of a Gunn diode in an open resonator. Telecommunications and Radio Engineering. 1998. 52(3). C. 99-104. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v52.i4.100
  34. Косов А.С., Еленский В.Г. Генераторы гармоник миллиметрового диапазона на основе диодов Ганна. Зарубежная радиоэлектроника. 1987. № 2. C. 54-65.
  35. Xiao S., Hou D., Peng J., Wang B.-Z. Millimeter Wave Gunn Diode Oscillator Design Based on FDTD Method. International Journal of Infrared and Millimeter Waves. 2005. No. 26. P. 1417-1425. https://doi.org/10.1007/s10762-005-8439-y
  36. Matthaei G.L., Young L., Jones E.M.T. Microwave filters, impedance-matching networks, and coupling structures. New York: McGraw-Hill, 1980.
  37. Литвиненко О.Н. Основы радиооптики. Киев: Техніка, 1974. 208 с.
  38. Velychko L.G., Sirenko Y.K. Controlled Changes in Spectra of Open Quasi-Optical Resonators. Progress in Electromagnetics Research B. 2009. Vol. 16. P. 85-105. https://doi.org/10.2528/PIERB09060202
  39. Krivenko E.V., Kirichenko A.Y., Lutsenko V.I. The multifrequency mode of oscillator stabilized by two resonators. 22nd International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2012). Sevastopol. 2012. Р. 813-814.
  40. Lamb H.H. The nature of the atmospheric boundary layer. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 1961. Vol. 87. No. 371. P. 249-263.
  41. Pound R.V. Electronic frequency stabilization of microwave oscillators. Rev. Sci. Instr. 1946. Vol. 17. Nо. 11. Р. 490-505. https://doi.org/10.1063/1.1770414
  42. Davis C.J., Andrews J.A. Refractometry in the lower atmosphere. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 1982. Vol. 30. No. 4. P. 873-880. https://doi.org/10.1016/S0003-3472(82)80161-9
  43. Kobayashi T., Ikeda T. Atmospheric refractive index structure and its effect on radio wave propagation over the sea. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. 1997. Vol. 14. No. 2. P. 261-270.
  44. Brown A., Taylor R. High-stability resonators for microwave applications. IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2005. Vol. 15. No. 9. P. 634-636.
  45. Дорфман Н.А., Кабанов В.А., Кивва Ф.В., Тургенев И.С. Статистические характеристики показателя преломления в приводном слое атмосферы. Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1978. Т. 14. № 5. C. 549-552.
  46. Кабанов В.А., Тургенев И.С. Рефрактометрические измерения с помощью вертолета. Радиотехника. Харьков, 1980. Вып. 52. С. 94-97. https://doi.org/10.1097/00000542-198001000-00028
  47. Кабанов В.А., Тургенев И.С. Рефрактометрические исследования слоистых метеообразований над морем. Радиотехника. Харьков, 1980. Вып. 55. С. 99-100. https://doi.org/10.2307/2855718
  48. Кабанов В.А. Параметры слоистых метеообразований над Черным морем. ИРЭ НАН Украины «Радиофизика и Электроника». Том 14. № 1. 2009. C. 43-46.
  49. Kabanov V.A. Analysis of a Height Profile of the Atmosphere Refraction Factor above the Black Sea. Telecommunications and Radio Engineering. 2010. Vol. 69(12). P. 1103-1108. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v69.i12.70
  50. Дорфман Н.А., Кабанов В.А., Кивва Ф.В., Тургенев И.С. Рефрактометрические измерения показателя преломления атмосферы в приводном слое. Радиотехника. Харьков, 1980. Вып. 52. C. 91-93. https://doi.org/10.1080/00337578008210020
  51. Bryukhovetsky A.S., Kabanov V.A., Maikov G.G., Sinitski V.B., Tourgenev I.S., Khomenko S.I. The Space-and-Time Structure of Microwave Signals propagating Above the Sea within the Optical Visibility Range. Telecommunications and Radio Engineering. 2001. 55(2). P. 1-15. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v55.i2.10
  52. Кабанов В.А., Майков Г.Г., Синицкий В.Б. и др. Исследование распространения радиоволн СВЧ диапазона на морских трассах. «Распространение и дифракция радиоволн в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах». Сб. науч. трудов. Киев: Наукова думка, 1984. C. 64-72.
  53. Blaunstein N., Christodoulou C.G. Radio Propagation and Adaptive Antennas for Wireless Communication Networks: Terrestrial, Atmospheric, and Ionospheric. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2014. 704 p. https://doi.org/10.1002/9781118816707
  54. Azpilicueta L., Vargas-Rosales C., Falcone F., Alejos A. Radio Wave Propagation in Vehicular Environments. Stevenage: The Institution of Engineering and Technology, 2016. 312 p.
  55. Кабанов В.А., Майков Г.Г., Синицкий В.Б., Хоменко С.И. Диагностика рефракционных свойств приводного слоя атмосферы контактным и неконтактным методами. Радиофизические методы и средства для исследований окружающей среды в миллиметровом диапазоне. Сб. научных трудов. Киев: Наукова думка, 1988. С. 101-108.
  56. Rappaport T.S., Xing Y., MacCartney G.R., Molisch A.F., Mellios E., Zhang J. Overview of Millimeter Wave Communications for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks – with a focus on Propagation Models. 2017. arXiv. https://arxiv.org/abs/1708.02557 https://doi.org/10.1109/TAP.2017.2734243
  57. Feynman R., Leighton R., Sands M. The Feynman Lectures on Physics. 1966. Vol. 1-3. Addison-Wesley. https://doi.org/10.1119/1.1972241
  58. Debye P. Polar Molecules. New York: Dover Publ. Co, 1957. P. 89-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0957-90
  59. Birnbaum G. Fluctuations in the refractive index of the atmosphere at microwave frequencies. Phys. Rev. 1951. P. 110-111. https://doi.org/10.1103/PhysRev.82.110
  60. Yavorsky B.M., Detlaf A.A. A Modern Handbook of Physics. Mir Publishers. 1982. 943 p.
  61. Harris D.C. Quantitative Chemical Analysis. 9th ed. W.H. Freeman and Company. 2016.
  62. Kumar A., Singh R., Sharma S. Microwave Dielectric Spectroscopy for Characterization of Fuels. Journal of Applied Spectroscopy. 2023. Vol. 90(4). P. 567-574.
  63. Adam N.K. The Physics and Chemistry of Surfaces. 3rd ed. Dover Publications. 1968. 552 p.
  64. Kabanov V.A. Microwave Radio Refractometer. 7th International Crimean Microwave Conference (KriMiKo’97). Sevastopol. 1997. P. 618619.
  65. Balanis C.A. Antenna Theory: Analysis and Design. 4th ed. Wiley-Interscience. 2016. 1072 p.
  66. Kirichenko A.Ya., Krivenko H.V., Lutsenko V.I. Oscillations of whispering gallery in the open cylindrical resonator raised by the capacitor crack. 16th International Crimean Microwave and Telecommunication Technology, (CriMiCo, 2006). 2006. P. 573-574. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2006.256112
  67. Kirichenko A.Ya., Krivenko E.V., Lutsenko V.I. Determination of moisture content in a gas composition using oscillation of «wispering gallery» type in cilindrical resonator. German Microwave Conference (GeMiC, 2008). 2008. P. 307-309.
  68. Кириченко А.Я, Кривенко Е.В., Луценко В.И. Использование метода диэлектрометрии для определения компонентного состава смесей сыпучих веществ. Радиофизика и электроника: Сб. научн. трудов НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. Харьков. 2007. Т. 12. № 2. С. 408-416.
  69. Kirichenko A.Ya., Krivenko E.V., Lutsenko V.I. Detection of microimpurities in aqueous solutions using the capillary-waveguide resonance method. 19th International Crimean Microwave and Telecommunication Technology. (CriMiCo, 2009). Sevastopol. 2009. P. 789-790.
  70. Kirichenko A.Ya., Krivenko E.V., Lutsenko V.I., Golubnichaya G.V. Resonant method for measurement of a complex permittivity of wine. The 39th European Microwave Conference. Rome. 2009. P. 1053-1056. https://doi.org/10.23919/EUMC.2009.5295931
  71. Kirichenko A.Ya., Krivenko E.V., Lutsenko V.I., Golubnichaya G.V., Zhilyakova T.A. Resonance method for measuring the complex permittivity of wines. 18th International Crimean Microwave and Telecommunication Technology. (CriMiCo, 2008). Sevastopol. 2008. P. 761-762. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2008.4676591
  72. Kirichenko A.Ya., Krivenko E.V., Lutsenko V.I., Golubnichaya G.V. Identification of drinking water from natural sources using their refractive index in the millimeter wave range. 21th International Crimean Microwave and Telecommunication Technology. (CriMiCo, 2011). Sevastopol. 2011. P. 1011-1012.
  73. Holloway C.L., Hill D.I., Dalke R.A., Hufford G.A. Radio Wave Propagation Characteristics in Lossy Circular Waveguides Such as Tunnels, Mine Shafts, and Boreholes. IEEE Trans. On Antennas and Propagations. 2000. Vol. 48. No. 9. P. 1354-1366. https://doi.org/10.1109/8.898768
  74. Skresanov V.N., Ganapolskiy E.M., Eremenko Z.E. Differential dielectrometer for determining the complex permittivity of highly absorbing liquids. 18th International Crimean Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo’2008). 2008. P. 751-752. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2008.4676586
  75. Eremenko Z., Skresanov V. High loss liquids permittivity measurement using millimeter wave differential dielectrometer. 40th European Microwave Conference. September 28-30. Paris. 2010. P. 1532-1535.
  76. Eremenko Z., Skresanov V., Shubny A., Glamazdin V. Millimeter wave measurement of high loss liquids permittivity. 7th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). June 21-26. Kharkiv. 2010. G-6.
  77. Eremenko Z.E., Kuznetsova E.S., Shubnyi A.I., Glamazdin V.V., Natarov M.P. Determination method of water-glucose solution concentration at microwaves. IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). 18-20 April. Kyiv. 2017. P. 259-262. https://doi.org/10.1109/ELNANO.2017.7939759
  78. Kuznetsova E.S., Eremenko Z.E., Shubnyi A.I., Glamazdin V.V., Natarov M.P. Dielectrometry of pharmaceutical ingredient solutions at microwaves. IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2017). May 29 – June 2. Kyiv. 2017. P. 257-260. https://doi.org/10.1109/UKRCON.2017.8100487
  79. Skresanov V.N., Eremenko Z.E., Glamazdin V.V., Shubnyi A.I. Improved differential Ka band dielectrometer based on the wave propagation in a quartz cylinder surrounded by the high loss liquid under test. Measurement Science and Technology. 2011. Vol. 22. No. 6. 065403. https://doi.org/10.1088/0957-0233/22/6/065403
  80. Kuznetsova E.S., Pashynska V.A., Eremenko Z.E, Shubnyi A.I., Martynov A.V., Prokopenko A.A. Monitoring of the Enzymatic Reactions Course by Differential Microwave Dielectrometry Method in Real Time. Ukr. J. Phys. 2023. Vol. 68. No. 9. P. 608-618. https://doi.org/10.15407/ujpe68.9.608
  81. Eremenko Z.E., Skresanov V.N., Shubnyi A.I., Anikina N.S., Gerzhikova V.G., Zhilyakova T.A. Complex Permittivity Measurement of High Loss Liquids and Its Application to Wine Analysis. In book: Electromagnetic Waves. Edited by V. Zhurbenko. INTECH. Chapter 19. 2011. P. 403-422. https://doi.org/10.31826/9781463230906-005
  82. Alison J.M. Sheppard R.J. A precision waveguide system for the measurement of complex permittivity of lossy liquids and solid tissues in the frequency range 29 GHz to 90 GHz-Part III. Meas. Sci. Technol. 1991. Vol. 2. P. 975-979. https://doi.org/10.1088/0957-0233/2/10/014
  83. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., Skresanov V.N. Millimeter wave dielectrometer for high loss liquids based on Zenneck wave. Measurement Science and Technology. 2009. Vol. 20. No. 5. 055701. https://doi.org/10.1088/0957-0233/20/5/055701
  84. Eremenko Z.E., Skresanov V.N., Kuznetsova E.S., Shubnyi A.I., Glamazdin V.V., Natarov M.P. Differential Waveguide Cuvette for Complex Permittivity Measurement of High Loss Liquids at Microwaves. The 47th European Microwave Conference. 10-12 October. Nuremberg. 2017. P. 707-710. https://doi.org/10.23919/EuMC.2017.8230945
  85. Ginzton E. L. Microwave Measurements. New York: McGraw-Hill, 1957. 515 p.
  86. Kienitz H., Marsh K.N. Recommended reference materials for realization of physicochemical properties section – permittivity. Pure Appl. Chem. 1981. Vol. 53. P. 1847-1862. https://doi.org/10.1351/pac198153101847
  87. Alekseev S.I., Ziskin M.C. Reflection and absorption of millimetre waves by thin absorbing films. Bioelectromagnetics. 2001. Vol. 21. P. 264-271. https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-186X(200005)21:4<264::AID-BEM3>3.0.CO;2-3
  88. Kaatze U. Complex permittivity of water as a function of frequency and temperature. J. Chem. Eng. Data. 1989. Vol. 34. Issue 4. P. 371-374. https://doi.org/10.1021/je00058a001
  89. Eremenko Z.E., Skresanov V.N., Gerzhikova V.G., Zhiliakova T.A., Anikina N.S. Correlation of complex permittivity and physicochemical parameters of table wines. 19th International Crimean Microwave and Telecommunication Technology (CriMi-Co’2009). 2009. P. 843-844.
  90. Анікіна Н.С., Гержикова В.Г., Жилякова Т.А., Еременко З.Е., Скресанов В.М. Застосування діелектрометрії міліметрового діапазону для визначення автентичності виноградних соків і столових вин. ВиноГрад. 2010. № 1/2, С. 45-47.
  91. Garcia A., Lopez-Ruiz J., Gonzalez J. et al. Dielectric Characteristics of Grape Juice and Wine. Journal of Food Engineering. 2002. Vol. 55. Issue 3. P. 267-272.
  92. Watanabe K., Taka Y., Fujiawara O. Measurement of Cole-Cole Plot for Quality Evaluation of Red Wine. Measurement 2009, Proceedings of the 7-th International Conference. 2009. Smolenice. P. 323-326.
  93. Жилякова Т.А., Горобченко О.А., Николов О.Т., Голубничая Г.В. СВЧ-диэлектрометрия биотехнологических жидкостей. Киев: Наукова думка, 2015. 110 с.
  94. Спосіб визначення комплексного коефіцієнта заломлення речовин. Патент України на винахід №111359. Бюл. № 8. 24.04.2016. Заявник і власник Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.
  95. Krivenko E.V., Lutsenko V.I., Popov I.V. Estimation of Complex Permittivity of the Medium on Frequency and Steepness of Autogenerator Electronic Tuning. 9th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’16). Kharkov. 2016. IEEE Catalog Number CFP16780-CDR. https://doi.org/10.1109/MSMW.2016.7538089
  96. Ajmera R.C., Batchelor D.B., Moody D.C., Lashinsky H. Microwave measurements with active systems. Proceedings of the IEEE. 1974. Vol. 62. No 1. P. 144-155. https://doi.org/10.1109/PROC.1974.9392
  97. Gatash S.V. Very high frequency dielectrometer for the study of dynamical properties in disperse water systems. Радиофизика и электроника: Сб. научн. трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. 1999. № 1. С. 129-132.
  98. Afsar M., Ding H. A novel open – resonator system for precise measurement of permittivity and loss – tangent. IEEE Trans. Instrumentation and Measurement. 2001. Vol. 50. № 2. P. 402-405. https://doi.org/10.1109/19.918152
  99. Krupka J., Cros D., Aubourg M., Guillon P. Study of whispering gallery modes in anisotropic single – crystal dielectric resonators. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 1994. Vol. 42. № 1. P. 56-61. https://doi.org/10.1016/0024-3205(95)90024-1
  100. Филиппов Ю.Ф. Колебания шепчущей галереи в диэлектрическом полусферическом резонаторе на неидеально проводящей плоскости. Радиофизика и электроника: Сб. научн. трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. 2007. Т. 12. № 1. С. 156-162.
  101. Кириченко А.Я., Когут А.Е., Блудов Ю.В. и др. Влияние металлического зеркала на вынужденные колебания шепчущей галереи полусферического диэлектрического резонатора. Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. 2005. Т. 10. № 1. С. 20-24.
  102. Кириченко А.Я., Мартынюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г. Азимутальные колебания в составном дисковом диэлектрическом резонаторе. Радиофизика и электроника: Сб. научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. 2006. Т. 11. № 3. С. 339-343.
  103. Gubin A.I., Barannik A.A., Cherpak N.T., Protsenko I.A., Pud S. et al. Whispering-Gallery-Mode Resonator Technique With Microfluidic Channel for Permittivity Measurement of Liquids. IEEE Trans. on MW Theory and Tech. 2015. Vol. 63. No. 6. P. 2003-2009. https://doi.org/10.1109/TMTT.2015.2423289
  104. Еременко З.Е., Ганапольский Е.М. Объемный полусферический резонатор для измерения диэлектрической проницаемости в малом объеме сильно поглощающей жидкости. Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. 2003. Т. 8. № 2. С. 187-196.
  105. Еременко З.Е., Ганапольский Е.М, Скресанов В.Н., Васильченко В.В., Гержикова В.Г., Жилякова Т.А. и др. Цилиндрический резонатор с радиальной полостью для определения комплексной диэлектрической проницаемости столовых вин. Радиофизика и электроника: Сб. научн. трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. 2009. T. 14. № 2. C. 239-249.
  106. Zhang J., Li G., Xu D. Precise Measurement of Low Loss Dielectric Materials Using Quasi-optical cavity Technique. China-Japan Joint Microwave conference. 10-12 Sept. Shanghai. 2008. https://doi.org/10.1109/CJMW.2008.4772487
  107. Бондаренко І.М. Мікрохвильові резонаторні резонаторні апертурні сенсори. Харків: Видавець О.А. Мірошниченко, 2018. 137 с.