<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Радиотехника и электроника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0033-8494</issn><issn publication-format="electronic">3034-5901</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">683526</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0033849424090049</article-id><article-id pub-id-type="edn">HSGTOB</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRODYNAMICS AND RADIO WAVE PROPAGATION</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Broadband of the dielectric radio-absorbing structure</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Широкополосность диэлектрической радиопоглощающей структуры</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ponomarenko</surname><given-names>V. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пономаренко</surname><given-names>В. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>vponom@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lagunov</surname><given-names>I. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лагунов</surname><given-names>И. М.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>vponom@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Vernadsky Crimean Federal University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2024</year></pub-date><volume>69</volume><issue>9</issue><fpage>855</fpage><lpage>859</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-09"><day>09</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/683526">https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/683526</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>A basis of dispersion functions is constructed to represent the frequency dependence of the permittivity. The problem of optimizing the dielectric radio-absorbing two-layer structure has been solved. The ratio of the maximum wavelength of the operating range of the radio-absorbing coating to its thickness is obtained, which significantly exceeds the known value for layered structures.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Построен базис из дисперсионных функций для представления частотной зависимости диэлектрической проницаемости. Решена задача оптимизации диэлектрической радиопоглощающей двухслойной структуры. Получено отношение максимальной длины волны рабочего диапазона радиопоглощающего покрытия к его толщине, существенно превышающее известное значение для слоистых структур.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>permittivity</kwd><kwd>dispersion dependence</kwd><kwd>composite materials</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>диэлектрическая проницаемость</kwd><kwd>дисперсионная зависимость</kwd><kwd>композиционные материалы</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Беляев А.А., Беспалова Е.Е., Романов А.М. // Авиационные материалы и технологии. 2013. № 1. С. 53.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Розанов К.Н. Частотно-зависимые магнитные и диэлектрические свойства композитных материалов для широкополосных СВЧ применений. Дис. … докт. физ.-мат. наук. М.: ИТПЭ РАН, 2018. 326 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1986.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Казанцев Ю.Н., Красножен А.П., Тихонравов А.В. // РЭ. 1990. Т. 35. № 6. С.1140.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Виноградов А.П., Лагарьков А.Н., Сарычев А.К., Стерлина И.Г. // РЭ. 1996. Т. 41. № 2. С. 158.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Пономаренко В.И., Лагунов И.М. // ЖТФ. 2020. Т. 90. № 6. С. 1009.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Пономаренко В.И., Лагунов И.М. Поглотители электромагнитных волн. Радиофизическая теория. Методы расчета. Симферополь: Полипринт, 2021.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Виноградова М.В., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М.: Наука, 1979.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: Наука, 1971.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Биндер К., Хеерман Д.В. Моделирование методом Монте-Карло в статистической физике. М.: Физматлит, 1995.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Ильина В.А., Силаев П.К. Численные методы для физиков-теоретиков. М.: АНО «Институт компьютерных исследований», 2003. Ч. 1.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Пономаренко В.И., Лагунов И.М. // Электромагнитные волны и электрон. системы. 2019. Т. 24. № 5. C. 5.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
