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.

Повторяющаяся процедура

Источники неопределенности могут быть самые разнообразные, учесть которые не представляется возможным например, цены на нефть, результаты выборов, погодные условия, курсы валют, рассеивание снарядов, мин и ракет при стрельбе, ошибки измерений приборов, времена отказа аппаратуры, неточность информации и др. Среди большого количества решений, позволяющих провести эффективную модернизацию практической составляющей обучения, особое место занимает пакет графического программирования LabVIEW и аппаратные модули широкого спектра применения компании National Instruments NI, фактически ставшей в этой области лидером.

Из 4-х локально-оптимальных решений к =1,4 определяется лучшая альтернатива по функции полезности: где ψккорt - оптимальная величина к-го критерия; ψкl- значение к-го критерия в l-ой альтернативе или функционалу качества 2 - этап заключается в нахождении оптимальных технологических параметров ИК - обработки мясопродуктов: расстояния образца до излучателей – х1 см; толщины образца х2 мм; плотности лучистого теплового потока х3 кВт/м2;начальной температуры в камере х4 °С, обеспечивающих: максимальное значение показателя качества y1=A балл; минимум затрат электроэнергии у2=Q кВт/ч/кг; минимум времени тепловой обработки у3= т мин; минимум потерь массы y4=П %. Описанная процедура была реализована в интерактивной программе «Echogram. Это черно-белое или в условных цветах 2-мерное отображение интенсивности рассеянных ультразвуковых эхосигналов, полученных при многократном импульсном зондировании среды.

Если подинтегральная функция nt представлена выборками мгновенных значений nti, полученных через интервалы ∆ti, то с использованием значений nti и интервалов ∆ti. Неидеальность формы индентора 2. Вертикальная ось соответствует дальности до объекта при вертикальном зондировании - глубине, горизонтальная - номеру импульса или времени. Выходы пузырьков и теплой жидкости в виде струй, наблюдавшиеся с подводного аппарата; 2 - грязевое «озеро»; 3 -траектория движения судна во время записи эхограммы А; 4 -область, где во время дрейфов были получены эхограммы В, С и D верхней границы пузырькового облака. Конечный автомат изначально находится в состоянии инициализации.

В работе 1 подробно описываются «факелы» над черноморскими грязевыми вулканами на глубине около 2080 м, которые проявляли активность только некоторый промежуток времени. Виртуальная система поддержки принимаемых решений в среде LabVIEW 1. Чтобы не потерять пузырек из поля зрения телекамеры, его заставляли всплывать в стеклянной камере, установленной на ПА. Была смоделирована процедура подключения выходных клемм генератора испытательных сигналов к входным клеммам вольтметра. Устройство и принцип действия а и внешний вид б микрозондовой системы для характеризации механических свойств материалов в наношкале. Нажмите кнопку, после этого нажмите .

Запускается процедура усреднения кнопкой на панели после завершения теста, так как операция сглаживания может существенно трансформировать исходную форму диаграммы нагружения особенно в области перехода от нагружения к разгрузке, и тем самым повлиять на результаты расчета как твердости, так и модуля Юнга. Системы технического зрения и обработки изображений» магистратура Цель курса - обеспечение базовой подготовки в области систем технического зрения и обработки изображения; исследование структур построения систем технического зрения с информационной точки зрения; изучение программных и аппаратных средств предварительной обработки изображений и способов считывания и распознавания графической и символьной информации; изучение голографических методов и средств технического зрения; оценка применения систем технического зрения при постановке физического эксперимента и анализа его результатов, возможность проведения компьютерного моделирования систем технического зрения и проектирование алгоритма управления процессами обработки и анализа изображений, полученных в результате физического эксперимента.

Создание условий для привлечения наиболее талантливой молодежи к получению образования в области прикладной и вычислительной физики, а также к последующей профессиональной деятельности в науке, наукоемких отраслях и образовании. Но очень важно помнить, что это соотношение должно распространяться не только на частоту сигнала, но и обязательно на частоту подинтегрального выражения, представляющего собой произведение сигнала на вспомогательную функцию. В исходном состоянии инициализации пользователь выбирает режим работы и конечный автомат переходит в состояние, соответствующее этому режиму.

Как известно, для всех систем силового нанозондирования общим является обязательное наличие четырех основных узлов: нагружения индентора, регистрации его смещения, прецизионного позиционирования образца и компьютеризированного управления всеми основными процедурами рис. СВЧ-, конвекция тепловой обработки мясопродуктов с максимальным сохранением биологической и пищевой ценности. Частота составляющих восстановленного сигнала находится по формуле Для 0,5< Ω <1 фаза сигнала меняется на 180°, т. Поэтому необходимо создание виртуальных приборов и устройств, функциональность которых в рамках поставленной задачи приближалась бы к реальным. Для непрерывных сигналов и непрерывных вспомогательных функций эта процедура имеет вид: где У- результат измерения, T- время интегрирования, t0 - начальный момент времени, xt - измеряемый сигнал, φt - вспомогательная функция Вспомогательная функция в этом случае тождественно равна единице: Наиболее распространенными в измерительной технике являются такие характеристики сигнала xt: Среднее значение Средневыпрямленное значение Вспомогательная функция φt = 1 если xt>0, φt = -1 если xt < 0. Представлена зависимость относительной частоты восстановленного сигнала от относительной частоты Рисунок 3 - Зависимость относительной частоты восстановленного сигнала от частоты сигнала Использованная литература 1 Г. Знание лицом, принимающим решение ЛПР, целей и имеющихся в его распоряжении ресурсов, позволяет ему в случае появившихся затруднений обратиться к СППР. Процедура определения времени выполнения основных задач была запущена на ядре операционной системы реального времени в фоновом режиме. Сигналы, поступившие в блок идентификации параметров дифференциального уравнения 11, используются для определения параметров динамических моделей рабочих процессов двигателя внутреннего сгорания коэффициентов дифференциального уравнения, при этом используются дифференциальных уравнений следующего вида: для регуляторной ветви регуляторной характеристики где a1, a2, a3 - искомые коэффициенты дифференциального уравнения; ∆Ai - изменение наблюдаемого показателя двигателя внутреннего сгорания крутящего момента на валу двигателя, частоты вращения коленчатого вала двигателя, расхода топлива и воздуха при изменении нагрузки; AM - изменение момента сопротивления электротормоза; К - коэффициент пропорциональности. Выбор формы импульса нагружения. После регистрации пользователю открывается возможность выбрать лабораторную работу, ознакомиться с краткой теорией лабораторного исследования, с описанием и техническими характеристиками автоматизированного экспериментального стенда.

Структура магистерской программы «Прикладная физика и физическая информатика» «Измерения и приборы в физическом эксперименте» бакалавриат Цель курса - обеспечение базовой подготовки в области физического эксперимента; ознакомление как с классическими, так и современными экспериментальными методами, измерительной техникой и научным лабораторным оборудованием; формирование практических навыков разработки и применения наиболее распространенных измерительных схем с учетом их функциональных особенностей, затрагивающих наиболее динамично развивающиеся направления прикладной физики. Неопределенности в 1 обозначены через у, а их множество через Y; при этом считаем, что множество Y известно ЛПР априори.

Московский государственный университет прикладной биотехнологии, кафедры «Технологическое оборудование и процессы отрасли» и «Компьютерные технологии и системы» результаты внедрены в вышеуказанном университете и на вышеуказанных кафедрах, разработанные на основании интеллектуальной системы моделирования и оптимизации технологические режимы тепловой обработки мясных изделий внедрены в систему автоматического регулирования температуры в микроволновых и инфракрасных печах. Соотношение частоты сигнала и частоты дискретизации Соотношение частоты сигнала и частоты дискретизации зависит от вида аппроксимации и вида подинтегральной функции. Двигатели используемых в этих областях мобильных и стационарных агрегатов работают при резко изменяющихся нагрузках 1. Максимальное значение Cum_sum определялось автоматически путем вариации по вертикали положений обоих вертикальных сторон эталонной полосы. Число возможных экспериментальных точек определяется условиями нагружения и также задается оператором перед началом эксперимента. Ее знание позволяет приступить к процедурам подготовки информации и поиска альтернатив. Интеллектуальные информационные системы в экономике: Учеб. Решение этих задач в рамках площади экрана ЭВМ затруднительно.

В лаборатории также имеется комплект отладочных систем AT STK500 и демонстрационных модулей AT BUTTERFLY для обучения основам программирования микроконтроллеров фирмы Atmel. Далее повторяется процедура аналогичная описанной в п. Процедура последовательного измерения всех шумовых параметров на всех заданных частотах из-за большого числа коммутаций требует значительных затрат времени и средств.

Система включает четыре подсистемы с программными модулями информационного и интеллектуального обеспечения, базами данных с физико-химическими показателями продуктов и таблицами планирования экспериментов, модулем статистической обработки результатов экспериментов, банком статистических моделей в виде уравнений регрессий, объединенных в обобщенные модели, а также модули многокритериальной и структурно-параметрической оптимизации с процедурами прогноза и диагноза состояния системы и оценкой качества продукта.


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
!...................