Навигация
Поиск
Информация
Контакты
an image
НПП Центральная лаборатория автоматизации измерений
111250 Москва, Энергетическая улица, д.7, офис 311
(495) 134-03-49
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Сравнение визуального оптического изображения с конечным обработанным

ВУЗ, кафедра или предприятие, на котором внедрено решение Представляемое решение используется на кафедре теоретических основ радиотехники Таганрогского технологического института Южного Федерального университета при проведении лабораторных работ по мультимедийным дисциплинам, при дипломном и курсовом проектировании, в научных исследованиях. При использовании микро объективов трудно получить резкое изображение структуры материала по всей толщине с требуемым оптическим увеличением и детализацией ее внутренней структуры. Section: General concepts and hardware", Critical Reviews in Biomedical Engineering, #244-6, 1996. Восстановление трёхмерной формы сферического объекта: а - анализируемое изображение; б, в - форма под различными углами обзора Рис. А изображен объект измерения, изгоровленный без искажения кон тролируемых параметров. Удельная затрата горючего, г/ л. Данный микроскоп комплектуется тремя ахроматическими объективами: 4х, 10х и 40х и окуляром 10х, что позволяет получать видимое увеличение 40х, 100х и 400х крат соответственно. Интерфейс пользователя содержит настройки захвата изображения, исходное изображение и результаты работы программы и средства тонкой настройки параметров алгоритмов распознавания и классификации, просмотра промежуточных результатов; средства сохранения и загрузки настроек из файлов. Для уверенности в правильной установке параметров выходного сигнала, приводится графическое представление выходного сигнала и его независимо определяемые параметры.

Недостатки визуально-оптического метода, а именно низкая точность, субъективность оценки, высокая трудоемкость, обусловлены, в первую очередь, малым объемом выборки анализируемых частиц, что приводит к большой статистической погрешности. Также следует отметить, что данный алгоритм применим только в том случае, если объектив эндоскопа расположен перпендикулярно плоскости опухоли. Минимизация ошибок первого рода. Функции этого пакета позволяют работать с цветным и черно-белым изображением, захватывать геометрические и статические изменения формы, сопоставлять изображения с эталоном, изменять параметры изображения. Соотношения 1-3, положенные в основу алгоритма измерений, ориентированы на исключение ошибок второго рода. В работе были использованы цифровые записи данных эхолоцирования, полученных в июле 2003 г.

Вид лицевой панели ВП, используемого для оценки качества фокусировки лазерного импульса. Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания может привести к выходу прибора из строя! Вставьте пенал на место.

Это происходит по причине диффузии метана из пузырьков в воду, которая, как правило, по метану сильно недонасыщена. Таким образом, все механические части электропривода были взяты от конструктора LEGO MAISTORMS. Для оценки М2 необходимо измерить диаметр пучка перед линзой и диаметр пучка в фокусе линзы. Выбрав нужную программу, нажмите кнопку . Например, выделение требуемого контура возможно как путём указания интересующей области щелчком мыши по области изображения ручной режим, так и посредством формирования массива координат указателей контура автоматический режим. Пользователь может также все зарегистрированные токи автоматически записывать в файл, либо сохранить понравившийся ток в ручном режиме. Пусть свечение плазмы одновременно регистрируется двумя детекторами, перед которыми находятся различные полосовые фильтры, обладающие функциями пропускания H1E и Н2Е. При необходимости исследования отдельных реализаций случайного процесса пользуйтесь клавишей «Пауза». На некоторых эхограммах различимы траектории отдельных всплывающих пузырьков.

Сварка 2-х частей прозрачного полотна толщина 180мкм. Если метрические измерения не соответствуют требуемым, то программа отбраковывает деталь.

Очевидно, что для одинакового количества электродов, наилучшее изображение можно получить при максимально возможной, для системы данной архитектуры, точности регистрации данных и использовании нескольких источников входного воздействия. Плата генерирует сигнал в цифровой форме. Беречь от детей и домашних животных. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ: В условиях лечебных учреждений дезинфицируются наружные поверхности аппарата. При максимальном значении Cum__sum эталонная полоса принимает какой-то наклон, по которому и производится оценка скорости V всплытия пузырьков согласно очевидному соотношению: V=dh/dt, где dh - интервал глубин, которые прошел пузырек, или проекция наклонной полосы на ось ОУ, off - интервал времени всплытия пузырька или проекция наклонной полосы на ось ОХ. Восстановление трёхмерной формы объекта произвольной формы: а - анализируемое изображение; б, в - 3D форма под различными углами обзора. Результаты измерений конкретных параметров выводятся в окна, расположенные непосредственно рядом с изображением соответствующих элементов мнемосхемы; 2 в то же время, программа должна обеспечивать удобство работы со всем массивом измеренных данных.

Находится межцентровое расстояние Находятся диаметры D и d где Вкр - число пикселей, расположенных в круге. ВП первоначально отображает полученные оптические изображения контролируемого изделия которые могут быть последовательно просмотрены: кнопками < и >, а после обработки - обработанное изображение. Все работы выполняются без физического эксперимента, т. Разработка метода определения параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования: Дипломная работа / Нижний Новгород, ННГУ, 2007 г. Она обозначена буквой «А» была получена во время плановой акустической съемки пузырькового выброса, производившейся 8 июля 2003 г.


Исследования

Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)

  1. Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46

  2. Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments

  3. Контроль духовых музыкальных инструментов

  4. Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин

  5. Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)

  6. Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава

  7. Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах

  8. Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем

  9. Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций

  10. Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана

  11. Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии

  12. Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов

  13. Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах

Радиоэлектроника и телекоммуникации

  1. LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных

  2. Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров

  3. Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом

  4. Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS

  5. Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений

  6. Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов

  7. Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов

  8. Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания

  9. Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений

  10. Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера

  11. Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW

  12. Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала

  13. Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1

  14. Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW

  15. Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009

  16. Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников

  17. Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля

  18. Портативная система для определения показателей качества электрической энергии

  19. Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK

  20. Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008

Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника

  1. Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред

  2. Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур

  3. Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств

  4. Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции

  5. Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW

  6. Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах

  7. Комплекс автоматизированной диагностики крови

  8. Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления

  9. Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока

  10. Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность

  11. Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени

  12. Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW

  13. Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей

  14. Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии

  15. Система температурной стабилизации

  16. Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion

  17. Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов

  18. Система управления асинхронным тиристорным электроприводом

  19. Лазерный профилометр

  20. Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе

  21. Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков

  22. Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы

  23. Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний

  24. Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов

  25. Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии

  26. Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E

  27. Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале

  28. Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков

Продолжение справочного пособия

>>> 0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................