Использование априорной информации в решении динамических обратных задач акустотермометрии
Представление результатов экспериментального восстановления температурных распределений в модельных объектах и в теле человека методом акустотермометрии. Оценка точности определения геометрических и температурных параметров для медицинских приложений.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.11.2018 |
Размер файла | 7,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
15.Аносов А.А., Беляев Р.В., Вилков В.А., Казанский А.С., Мансфельд А.Д., Субочев П.В. Динамическое восстановление глубинной температуры методом акустотермографии с помощью нейронных сетей. Акуст. журн. 2013. Т. 59. № 6. С. 768.
16.Krotov E.V., Zhadobov M.V., Reyman A.M., Volkov G.P., Zharov V.P. Detection of thermal acoustic radiation from laser-heated deep tissue. Appl. Phys. Lett. 2002. V. 81. P. 3918-3920.
17.Гуляев Ю.В., Бограчев К.М., Боровиков И.П., Обухов Ю.В., Пасечник В.И. Пассивная термоакустическая томография - методы и подходы. Радиотехника и электроника. 1998. Т. 43. №9 С. 140-146.
18.Бограчев К.М., Пасечник В.И. Метод стандартного источника в пассивной акустической термотомографии. Акуст. журн. 2003. Т. 49. № 4. С. 477-480.
19.Bosnyakov M.S., Obukhov Yu.V. Optimum wavelet basis for representation of the functions satisfying the head conduction equation. Pattern Recognition and Image Analysis. 2003. V. 13. #1. P. 621-624.
20.Аносов А.А., Беляев Р.В., Вилков В.А., Дворникова М.В., Дворникова В.В., Казанский А.С., Курятникова Н.А., Мансфельд А.Д. Акустотермометрическое восстановление профиля глубинной температуры с использованием уравнения теплопроводности. Акуст. журн. 2012. Т. 58. № 5. С. 592.
21.Аносов А.А., Беляев Р.В., Вилков В.А., Закарян А.В., Казанский А.С., Мансфельд А.Д., Субочев П.В. Восстановление глубинной температуры методом акустотермометри с учетом уравнения теплопроводности. Радиотехника и электроника. 2015. Т. 60. № 8. С. 855.
22.Ксенофонтов С.Ю., Мансфельд А.Д., Рейман А.М. Реконструктивная акустическая термотомография биологических объектов. Изв. ВУЗов РАДИОФИЗИКА. 1997. Т. XL. №6. С. 752-760.
23.Кротов Е.В., Ксенофонтов С.Ю., Мансфельд А.Д., Рейман А.М., Санин А.Г., Прудников М.Б. Экспериментальные исследования возможностей многоканальной акустической термотомографии. Изв. ВУЗов. Радиофизика. 1999. Т. XLII. № 5. С. 479-484.
24.Аносов А.А., Казанский А.С., Мансфельд А.Д., Шаракшанэ А.С. Определение положения и размера нагретой области методом динамической акустотермографии. // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. 2013. № 3. С. 10. URL: http://jre.cplire.ru/jre/mar13/11/text.pdf.
25.R. A. Hessemer, T. Perper, T. Bowen. Correlation thermotomography. US Patent 4416552. 1983.
26.Аносов А.А., Барабаненков Ю.Н., Сельский А.Г. Корреляционный прием теплового акустического излучения. Акуст. журн. 2003. Т. 49. № 6. С. 725-730.
27.Weaver R.L., Lobkis O.I. Elastic wave thermal fluctuations, ultrasonic waveforms by correlation of thermal phonons. J. Acoust. Soc. Am. 2003. V. 113 P. 2611-2621.
28.Буров В.А., Дариалашвили П.И., Евтухов С.Н., Румянцева О.Д. Экспериментальное моделирование процессов активно-пассивной термоакустической томографии. Акуст. журн. 2004. Т. 50 № 3. С. 298-310.
29.Миргородский В.И., Герасимов В.В., Пешин С.В. Экспериментальные исследования особенностей пассивной корреляционной томографии источников некогерентного акустического излучения мегагерцового диапазона. Акуст. журн. 2006. Т. 52. № 5. С. 606-612.
30.Godin O.A. Retrieval of Green's functions of elastic waves from thermal fluctuations of fluid-solid systems. J. Acoust. Soc. Am. 2009. V. 125 P. 1960-1970.
31.Аносов А.А., Пасечник В.И., Шаблинский В.В. Пространственная разрешающая способность акустотермографии и СВЧ-радиометрии. Акустический журнал. 1991. Т. 37. № 4. С. 610.
32.Вилков В.А., Кротов Е.В., Мансфельд А.Д., Рейман А.М. Применение фокусируемых антенн для задач акустояркостной термометрии. Акуст. журн. 2005. Т.51 №1 С.63-70.
33.Кротов Е.В., Рейман А.М., Субочев П.В. Синтез акустической линзы Френеля для акустояркостной термометрии. Акуст. журн. 2007. Т.53. №6. С. 779-785.
34.Субочев П.В., Мансфельд А.Д., Беляев Р.В. Многочастотная акустическая термотомография при лазерной гипертермии: физическое моделирование. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 5 (1). С. 67-74.
35.Anosov A.A., Kazansky A.S., Subochev P.V., Mansfel'd A.D., Klinshov V.V. Passive estimation of internal temperatures making use of broadband ultrasound radiated by the body. J. Acoust. Soc. Am. 2015. Т. 137. № 4. С. 1667-1674.
36.Аносов А.А., Беляев Р.В., Клиньшов В.В., Мансфельд А.Д., Субочев П.В. Пассивная широкополосная акустическая термометрия. Журнал технической физики. 2016. Т. 86. № 4. С. 119-124.
37.Мансфельд А.Д. Акустотермометрия. Состояние и перспективы. Акуст. журн. 2009. Т. 55. № 4-5. С. 536-547.
38.Аносов А.Н., Беляев Р.В., Вилков В.А., Казанский А.С., Мансфельд А.Д., Шаракшанэ А.С. Определение динамики изменения температуры в модельном объекте методом акустотермографии. Акуст. журн. 2008. Т.54. №4. С. 540-545.
39.Аносов А.А., Немченко О.Ю., Лесс Ю.А., Казанский А.С., Мансфельд А.Д. Возможности акустотермометрии для контроля адресной доставки лекарств. Акуст. журн. 2015. Т. 61. № 4. С. 535.
40.Казанский А.С. Обработка акустотермометрических данных при помощи искусственных нейронных сетей. Нелинейный мир. 2011. Т. 9. №2 С. 112-113.
41.Аносов А.А., Балашов И.С., Беляев Р.В., Вилков В.А., Гарсков Р.В., Казанский А.С., Мансфельд А.Д., Щербаков М.И. Акустическая термометрия головного мозга пациентов с черепно-мозговой травмой. Биофизика. 2014. Т. 59. № 3. С. 545-551.
42.Аносов А.А., Беляев Р.В., Вилков В.А., Казанский А.С., Мансфельд А.Д., Шаракшанэ А.С. Динамическая акустотермография. Акуст. журн. 2009. Т. 55. № 4-5. С. 436-444.
43.А.А. Аносов, А.А. Шаракшанэ, А.С. Казанский, А.Д. Мансфельд, А.Г. Санин, А.С. Шаракшанэ Аппаратная функция широкополосного акустотермометрического датчика. Акуст. журн. 2016. Т. 62. № 6. В печати.
44.Passechnik V.I. Verification of the Physical basis of acoustothermography. Ultrasonics. 1994. V.32. P. 293-299.
45.F. Duck Physical properties of tissue. London. Academic Press. 1990. 346 P.
46.Аносов А.А., Пасечник В.И., Бограчев К.М. Пассивная термоакустическая томография кисти руки человека. Акуст. журн. 1998. Т. 44. № 6. С. 725-730.
47.Аносов А.А., Беляев Р.В., Вилков В.А., Дворникова М.В., Дворникова В.В., Казанский А.С., Курятникова Н.А., Мансфельд А.Д. Акустотермометрический контроль кисти человека при гипертермии и гипотермии. Акуст. журн. 2013. Т. 59. № 1. С. 109-114.
48.Аносов А.А., Казанский А.С., Мансфельд А.Д., Шаракшанэ А.С. Акустотермометрическое восстановление меняющегося во времени температурного распределения. Акуст. журн. 2016. Т. 62. № 2. С. 259.
49. V. I. Passechnik. The influence of sound scattering on the acoustobrightness temperature. Ultrasonics. 1996. V. 34. P. 677-685.
50.Аносов А.А., Беляев Р.В., Вилков В.А., Казанский А.С., Курятникова Н.А., Мансфельд А.Д. Акустотермометрические данные о кровотоке и теплопродукции в предплечье при физической нагрузке. Акуст. журн. 2013. Т. 59. № 4. С. 539.
51.Г. Ульмер, К. Брюк, Ф. Вальдек, О. Гарт, Г. Тевс Физиология человека: в 4-х томах. Т. 4. Пер. с англ. Под ред. Р. Шмидта и Г. Гевса. - М.: Мир, 1986. С. 23.
References
1. Godik E.E., Gulyaev Yu.V. Radiophysics looks at a human body. Radiotechnika - Radio engineering, 1991, No. 8, pp. 51-62. (In Russian)
2. Inoue T., Shimizu H., Fujimura M., Saito A., Yoshioka Y., Matsuda T., Tominaga T. Noninvasive measurement of human brain temperature adjacent to arteriovenous malformation using 3.0 T magnetic resonance spectroscopy. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2013, Vol. 115, No. 4, pp. 445-449. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.clineuro.2012.06.022
3. Maass-Moreno R., Damianou C.A. Noninvasive temperature estimation in tissue via ultrasound echo-shifts. Part I. Analytical model. J. Acoust. Soc. Am., 1996, Vol. 100, No.4, pp. 2514. Available at: http://dx.doi.org/10.1121/1.417359
4. Dubois L., Sozanski J.-P., Tessier V., Camart J.-C., Fabre J.-J., Pribetich J., Chive M. Temperature control and thermal dosimetry by microwave radiometry in hyperthermia. IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 1996, Vol. 44, No. 10, pp. 1755-1761. DOI: 10.1109/22.539932
5. Rieke V., Butts Pauly K. MR Thermometry. J. Magn. Reson. Imaging, 2008, Vol. 27, No. 2, pp. 376-390. DOI: 10.1002/jmri.21265
6. Anosov A.A., Sergeeva T.V., Alekhin A.I., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Ivannikova O.N., Kazanskii A.S., Kuznetsova O.S., Less Yu.A., Mansfel'd A.D., Obukhov Yu.V., Sanin A.G., Sharakshane A.S., Lukovkin A.V. Acoustothermometric accompaniment of the laser-induced interstitial hyperthermia of mammary and thyroid glands. Biomed. Radioelektr. - Biomed. Radionics, 2008, No. 5, pp. 67-73. (In Russian)
7. Babii V.I. The transfer of acoustic energy in the absorbing and emitting medium. Mor. Gidrofiz. Issled. - Marine hydrophysical study, 1974, No. 2, pp. 189-192. (In Russian)
8. Bowen T. Passive remote temperature sensor system. US Patent 4246784. Jan. 27. 1981.
9. Gulyaev Yu.V., Godik E.E., Dementienko V.V., Pasechnik V.I., Rubtsov A.A. On the possibilities of the acoustothermography of biological objects. Dokl. Akad. Nauk SSSR - Reports of the Academy of Sciences, 1985, Vol. 283, No. 6, pp. 1495-1499. (In Russian)
10.Bowen T. Acoustic radiation temperature for noninvasive thermometry. Automedica (UK), 1987, Vol. 8, No. 4, pp.247-267.
11.Mirgorodskii V.I., Gerasimov V.V., Peshin S.V. Spatial distribution of incoherent radiation sources by correlation processing. JETP Letters, 1995, Vol. 62, No. 3, pp. 252-257.
12.Passechnik V.I., Bograchev K.M., Anosov A.A. Fundamentals and prospects of passive thermoacoustic tomography. Critical Reviews in Biomedical Engineering, 2000, Vol. 28, No. 3-4, pp. 603-640. DOI: 10.1615/CritRevBiomedEng.v28.i34.410
13.Burov V.A., Darialashvili P.I., Rumyantseva O.D. Active-passive thermoacoustic tomography. Acoust. Phys., 2002, Vol. 48, No. 4, pp. 412-422. DOI: 10.1134/1.1494019
14.Anosov A.A., Pasechnik V.I., Isrefilov M.G. Reconstruction of a two-dimensional distribution of the internal temperature of a model object by passive thermoacoustic tomography. Acoust. Phys.,1999, Vol. 45, No. 1, pp. 14-18.
15.Anosov A.A., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D., Subochev P.V. Dynamic deep temperature recovery by acoustic thermography using neural networks. Acoust. Phys., 2013, Vol. 59, No. 6, pp. 717-721. DOI: 10.1134/S1063771013050011
16.Krotov E.V., Zhadobov M.V., Reyman A.M., Volkov G.P., Zharov V.P. Detection of thermal acoustic radiation from laser-heated deep tissue. Appl. Phys. Lett., 2002, Vol. 81, No. 21, pp. 3918-3920. Available at: http://dx.doi.org/10.1063/1.1521245
17.Gulyaev Yu.V., Bograchev K.M., Borovikov I.P., Obukhov Yu.V., Passechnik V.I. Passive thermoacoustic tomography: methods and approaches. Journal of communications technology and electronics, 1998, Vol. 43, No. 9, pp. 1061-1067.
18.Bograchev K.M., Passechnik V.I. Standard source method in passive acoustic thermal tomography. Acoust. Phys., 2003, Vol. 49, No. 4, pp. 396-401. DOI: 10.1134/1.1591293
19.Bosnyakov M.S., Obukhov Yu.V. Optimum wavelet basis for representation of the functions satisfying the head conduction equation. Pattern Recognition and Image Analysis, 2003, Vol. 13, No. 1, pp. 621-624.
20.Anosov A.A., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Dvornikova M.V., Dvornikova V.V., Kazanskii A.S., Kuryatnikova N.A., Mansfel'd A.D. Acousto-thermometric recovery of the deep temperature profile using heat conduction equation. Acoust. Phys., 2012, Vol. 58, No. 5, pp. 542-548. DOI: 10.1134/S1063771012030037
21.Anosov A.A., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Zakaryan A.V., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D., Subochev P.V. Reconstruction of the deep temperature by the acoustothermometric method and with consideration for the heat conduction equation. Journal of Communications Technology and Electronics, 2015, Vol. 60, No. 8, pp. 919-927. DOI: 10.1134/S106422691508001X
22.Ksenofontov S.Yu., Mansfel'd A.D., Reiman A.M. Reconstructive acoustic thermotomography of biological objects. Radiophysics and Quantum Electronics, 1997, Vol. 40, No. 6, pp. 498-503. DOI: 10.1007/BF02675926
23.Krotov E.V., Ksenofontov S.Yu., Mansfel'd A.D., Reiman A.M., Sanin A.G., Prudnikov M.B. Experimental study of the potential of multichannel acoustic thermotomography. Radiophysics and Quantum Electronics, 1999, Vol. 42, No. 5, pp. 425-430. DOI: 10.1007/BF02677623
24.Anosov A.A., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D., Sharakshane A.S. Detection of heated region's location and size by dynamical acoustical thermography. Zhurnal Radioelektroniki - Journal of Radio Electronics, 2013, No. 3. Available at: URL: http://jre.cplire.ru/jre/mar13/11/text.pdf. (In Russian)
25.R. A. Hessemer, T. Perper, T. Bowen. Correlation thermotomography. US Patent 4416552. 1983.
26.Anosov A.A., Barabanenkov Yu.N., Sel'skii A.G. Correlation reception of thermal acoustic radiation. Acoust. Phys., 2003, Vol. 49, No. 6, pp. 615-619. DOI: 10.1134/1.1626171
27.Weaver R.L., Lobkis O.I. Elastic wave thermal fluctuations, ultrasonic waveforms by correlation of thermal phonons. J. Acoust. Soc. Am., 2003, Vol. 113, No.5, pp. 2611-2621. Available at:http://dx.doi.org/10.1121/1.1564017
28.Burov V.A., Darialashvili P.I., Evtukhov S.N., Rumyantseva O.D. Experimental modeling of the processes of active-passive thermoacoustic tomography. Acoust. Phys., 2004, Vol. 50, No. 3, pp. 243-254. DOI: 10.1134/1.1739492
29.Mirgorodskii V.I., Gerasimov V.V., Peshin S.V. Experimental studies of passive correlation tomography of incoherent acoustic sources in the megahertz frequency band. Acoust. Phys., 2006, Vol. 52, No. 5, pp. 606-612. DOI: 10.1134/S1063771006050150
30.Godin O.A. Retrieval of Green's functions of elastic waves from thermal fluctuations of fluid-solid systems. J. Acoust. Soc. Am., 2009, Vol. 125, No. 4, pp. 1960-1970. Available at: http://dx.doi.org/10.1121/1.3082101
31.Anosov A.A., Pasechnik V.I., Shablinskii V.V. Spatial resolution of acoustotermography and microwave radiometry. Akust. Zhurn. - Acoust. Phys., 1991, Vol. 37, No. 4, pp. 610-615. (In Russian)
32.Vilkov V.A., Krotov E.V., Mansfel'd A.D., Reiman A.M. Application of focusing arrays to the problems of acoustic brightness thermometry. Acoust. Phys., 2005, Vol. 51, No. 1, pp. 63-70.DOI: 10.1134/1.1851630
33.Krotov E.V., Reiman A.M., Subochev P.V. Synthesis of a Fresnel acoustic lens for acoustic brightness thermometry. Acoust. Phys. 2007, Vol. 53, No. 6, pp. 688-693.DOI: 10.1134/S1063771007060061
34.Subochev P.V., Mansfel'd A.D., Belyaev R.V. Multifrequency acoustic thermography during laser hyperthermia: physical modeling. Vestn. NNGU im N. I. Lobachevskogo - Vestnik of Lobachevsky state university of Nizni Novgorod, 2010, No. 5 (1), pp. 67-74. (In Russian)
35.Anosov A.A., Kazansky A.S., Subochev P.V., Mansfel'd A.D., Klinshov V.V. Passive estimation of internal temperatures making use of broadband ultrasound radiated by the body. J. Acoust. Soc. Am., 2015, Vol. 137, No. 4, pp. 1667-1674. DOI: 10.1121/1.4915483
36.Anosov A.A., Belyaev R.V., Klinshov V.V., Mansfel'd A.D., Subochev P.V. Passive broadband acoustic thermometry. Technical physics, 2016, Vol. 86, No. 4, pp. 597-602. DOI: 10.1134/S1063784216040058
37.Mansfel'd A. D. Acoustothermometry: current status and prospects. Acoust. Phys., 2009, Vol. 55, No. 4-5, pp. 556-566. DOI: 10.1134/S1063771009040125
38.Anosov A.A., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D., Sharakshane A.S. Determination of the dynamics of temperature variation in a modal object by acoustic thermography. Acoust. Phys., 2008, Vol. 54, No. 4, pp. 464-468. DOI: 10.1134/S1063771008040040
39.Anosov A.A., Nemchenko O.Yu., Less Yu.A., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D. Possibilities of acoustic thermometry for controlling targeted drug delivery. Acoust. Phys., 2015, Vol. 61, No. 4, pp. 488-493. DOI: 10.1134/S1063771015040028
40.Kazansky A.S. Using artificial neural networks for processing acoustothermometrical data. Nelineinyi mir - Nonlinear World, 2011, Vol. 9, No. 2, pp. 112-113. (In Russian)
41.Anosov A.A., Balashov I.S., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Garskov R.V., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D., Shcherbakov M.I. Acoustic thermometry of the patient brain with traumatic brain injury. Biophysics, 2014, Vol. 59, No. 3, pp. 447-452. DOI: 10.1134/S0006350914030026
42.Anosov A.A., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D., Sharakshane A.S. Dynamic acoustothermography. Acoust. Phys., 2009, Vol. 55, No. 4-5, pp. 454-462. DOI: 10.1134/S1063771009040022
43.Anosov A.A., Sharakshane A.A., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D., Sanin A.G., Sharakshane A.S. Directional pattern of broadband acoustothermometric sensor. Acoust. Phys., 2016, Vol. 62. In press.
44.Passechnik V.I. Verification of the physical basis of acoustothermography. Ultrasonics, 1994, Vol. 32, No. 4, pp. 293-299. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/0041-624X(94)90009-4
45.Duck F. Physical properties of tissue. London, Academic Press. 1990. 346 p.
46.Anosov A.A., Pasechnik V.I., Bograchev K.M. Passive thermoacoustic tomography of a human hand. Acoust. Phys., 1998, Vol. 44, No. 6, pp. 629-634.
47.Anosov A.A., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Dvornikova M.V., Dvornikova V.V., Kazanskii A.S., Kuryatnikova N.A., Mansfel'd A.D. Acoustothermometric study of the human hand underhyperthermia and hypothermia. Acoust. Phys., 2013, Vol. 59, No. 1, pp. 103-108. DOI: 10.1134/S1063771013010028
48.Anosov A.A., Kazanskii A.S., Mansfel'd A.D., Sharakshane A.S. Acoustic Thermometric Reconstruction of a Time-Varying Temperature Profile. Acoust. Phys., 2016, Vol. 62, No. 2, pp. 255-261.DOI: 10.1134/S1063771016020032
49. Passechnik V.I. The influence of sound scattering on the acoustobrightness temperature. Ultrasonics, 1996, Vol. 34, No. 6, pp. 677-685. DOI:10.1016/0041-624X(96)00051-0
50.Anosov A.A., Belyaev R.V., Vilkov V.A., Kazanskii A.S., Kuryatnikova N.A., Mansfel'd A.D. Acoustic thermometric data on blood flow and thermal output in forearm under physical pressure. Acoust. Phys., 2013, Vol. 59, No. 4, pp. 482-487. DOI: 10.1134/S1063771013040027
51.Schmidt R.F., Thews G. (eds) Human Physiology. 2nd ed. Berlin, Springer-Verlag. 1989. 828 p.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Особенности использования навигационно-временных технологий в ходе военных действий. Необходимость, возможности и способы учета геофизических параметров атмосферы в интересах повышения точности местоопределения потребителей навигационной информации.
автореферат [97,4 K], добавлен 27.12.2010Уменьшение дисперсии шумовой составляющей многокритериальными методами сглаживания цифрового сигнала, представленного единственной реализацией нестационарного случайного процесса в условиях априорной информации о функциях сигнала и характеристиках шума.
реферат [488,8 K], добавлен 01.04.2011Временные и частотные характеристики основных типов динамических звеньев. Свойства переходной и весовой функции. Способы экспериментального определения неизвестных параметров звеньев по их временным характеристикам. Параметры колебательного звена.
лабораторная работа [835,6 K], добавлен 27.03.2016Нелинейное и линейное представление информации. Презентация – пример интерактивного способа подачи информации. Понятие гипертекста как способа коммуникации в Интернете, его особенности и использование. Основные композиционные принципы его построения.
реферат [16,5 K], добавлен 10.06.2010Проектирование силовой части привода, статических и динамических режимов автоматизированного электропривода с аналоговой и цифровой системой управления. Выбор трансформатора и тиристоров, определение параметров регуляторов и датчиков обратных связей.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 31.05.2010Конструкторский анализ электрической принципиальной схемы стабилизатора напряжения. Разработка и расчет варианта компоновки печатной платы устройства. Оценка помехоустойчивости и надежности изделия, описание его допустимых температурных режимов.
курсовая работа [751,2 K], добавлен 03.12.2010Устройства записи и воспроизведения информации - неотъемлемая часть ЭВМ. Процесс восстановления информации по изменениям характеристики носителя. Коэффициент детонации. Требования, предъявляемые к точности изготовления деталей механизма транспортировки.
реферат [111,1 K], добавлен 13.11.2010Приёмники космической навигации и системы передачи информации через них. Анализ систем GPS и ГЛОНАСС, их роль в решении навигационных, геоинформационных и геодезических задач, технические особенности. Оценка структуры космической навигационной системы.
реферат [1,4 M], добавлен 26.03.2011Расчет геометрических и электродинамических параметров облучателя и параболоида; геометрических и электродинамических характеристик поля излучения. Определение параметров параболической антенны, ее конструкции и пространственной диаграммы направленности.
курсовая работа [397,5 K], добавлен 19.11.2010Объединение проекционных регрессионных методов с методом простейшего интервального оценивания для решения задач многомерной калибровки. Использование компьютерной программы SIC для обработки наборов многоканальных сигналов и оценки точности калибровки.
курсовая работа [854,9 K], добавлен 24.09.2012Экспериментальная оценка точности и переходных процессов следящей системы. Оценка влияния корректирующих связей на динамики системы. Схема задатчика. Осциллограмма переходного процесса и сигнала ошибки. Показатели наиболее высокой относительной ошибки.
лабораторная работа [525,5 K], добавлен 29.03.2015Расчет элементов выходного выпрямителя и сглаживающего фильтра. Выбор элемента индикации. Разбиение схемы на функциональные узлы. Защита от температурных, механических воздействий и воздействий влаги. Материалы печатной платы и несущей конструкции.
курсовая работа [297,2 K], добавлен 05.11.2012Выбор типа линий передач, расчет конструктивных и электрических параметров. Расчет геометрических размеров решетки и числа излучателей, параметров одиночного излучателя и схемы питания. Выбор структуры и расчет геометрических размеров фазовращателя.
курсовая работа [892,8 K], добавлен 07.07.2009Расчет геометрических и электродинамических параметров облучателя и параболоида. Определение геометрических и электродинамических характеристик поля. Построение пространственной диаграммы направленности и определение параметров параболической антенны.
курсовая работа [366,6 K], добавлен 04.03.2011Сущность и принцип функционирования радиолокационной системы. Особенности перевода информации, получаемой от радара, в цифровую форму. Требования, предъявляемые IMO к точности местоположения судна. Оценка точности современных радиолокационных систем.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 23.09.2013Переход отраслей промышленности стран СНГ и России на новые технические средства контроля и управления. Оценка задач автоматизации в различных отраслях промышленности. Классификация приборов и устройств. Типовые конструкции и унифицированные сигналы.
методичка [421,9 K], добавлен 06.08.2013Разработка медицинских весов высокой точности для статистических измерений массы тела человека. Основные принципы преобразования давления в электрический сигнал. Расчет емкости аккумулятора. Работа микроконтроллера и анализ составляющих погрешностей.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.03.2012Разработка схемы стабилизации температурных режимов при производстве фторидных оптических волокон, схемы системы управления координатным столом. Принцип работы схемы системы управления стабилизации температуры. Выбор элементов схемы и технических средств.
контрольная работа [2,4 M], добавлен 08.06.2009Система автоматического управления. Алгоритм модального формирования динамических свойств системы. Матрица линейных стационарных обратных связей на основе алгебраического уравнения типа Сильвестра. Математическая модель наблюдателя Люенбергера.
реферат [294,7 K], добавлен 26.08.2010Анализ методов обнаружения и определения сигналов. Оценка периода следования сигналов с использованием методов полных достаточных статистик. Оценка формы импульса сигналов для различения абонентов в системе связи без учета передаваемой информации.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 24.01.2018