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.

Можно получить сильно сглаженное изображение, повторно сгладив уже сглаженное изображение

Предлагаемая автоматизированная система позволяет устранить эти недостатки. Вид лицевой панели виртуального прибора ВП используемого в данном случае приведен на рисунке 1. Физическая модель системы электроснабжения Пульт отражает собой модель реального объекта и представляет собой виртуальное изображение электроэнергетической системы, осциллографа для регистрации изменений напряжений и токов, уровневых движков скорости вращения гонного двигателя, тока обмотки возбуждения и кнопок включения генератора, гонного двигателя, короткого замыкания, отключения питания модели. При использовании микро объективов трудно получить резкое изображение структуры материала по всей толщине с требуемым оптическим увеличением и детализацией ее внутренней структуры. ВП первоначально отображает полученные оптические изображения контролируемого изделия которые могут быть последовательно просмотрены: кнопками < и >, а после обработки - обработанное изображение.

В данном случае используется одно изображение, полученное фокусировкой в среднюю плоскость слоя шва. Зарегистрированное таким образом исследование можно подвергать дальнейшему визуальному анализу с использованием передовых средств компьютерной техники и сохранять видеозапись для динамического контроля за больными, относящимся к "группе риска" развития рака. Среда разработки LabVIEW позволяет осуществлять программную и аппаратную синхронизацию. Кроме того, существуют задачи связанные с исследованием изменения спектра при распространении лазерного импульса. Также следует отметить, что данный алгоритм применим только в том случае, если объектив эндоскопа расположен перпендикулярно плоскости опухоли. Температура масла на выходе дизеля, °С0. Ошибки на любой из этапов значительно ухудшают качество получаемого изображения. Включение данного виртуального прибора в видеосистему позволяет обрабатывать черно-белые фотографии, телевизионные и мультимедийные кадры. Перспективы внедрения и развития решения Среда программирования LabVIEW и технологии NI позволяют строить системы видеонаблюдений реального времени с реалистической цветовой раскраской для черно-белой видеокамеры.

Основным нерешенным вопросом остается вопрос о наилучшей архитектуре системы для каждого конкретного практического приложения метода ЭИТ. 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. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7. Если Вы нажмете кнопку, то установленное значение не будет сохранено. Такие программы могут найти применение, например, для обработки изображений, получаемых с помощью различных систем дистанционного зондирования ДЗ. Оценивалась также средняя интенсивность рассеяния Int, которая определялась как lnt=Cum_sum/N, где N - число точек, которые вошли в эталонную полосу, считая и ее граничные точки. Для оценки размеров реализованы достаточно наглядные методы, возможности которых не ограничивают пользователя в измерении тех или иных участков новообразования. Появление лазерных систем, позволяющих генерировать мощные импульсы с высокой частотой повторения от нескольких Гц до нескольких кГц, делает необходимым наличие систем автоматизации эксперимента. Тем самым обеспечивается пошаговое сканирование профиля детали относительно лазерного луча. В данной работе предпринята попытка автоматизировать этот процесс с помощью нескольких программ - виртуальных приборов, написанных на LabVIEW.

Существенного повышения точности и достоверности можно достигнуть, используя автоматизированные методы и средства. Введите в таблицу параметры входного сигнала и шума вводимые значения частоты будут округляться в соответствии с выбранной точностью.

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. В состав датчика также входит приемная оптика, формирующая на LCD-линейке изображение пятна излучения, рассеянного деталью и микроконтроллер, обрабатывающий данные с LCD-линейки и направляющий их на выходной разъем.

Вход в систему На рабочем столе найдите ярлык «Генераторно-измерительная система» и вызовите эту систему. Начальное положение эталона выбиралось оператором, после чего производился запуск процесса поиска максимума. Важно! Соблюдайте ориентацию пенала! Открытая часть пенала должна смотреть вверх. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Функции этого пакета позволяют работать с цветным и черно-белым изображением, захватывать геометрические и статические изменения формы, сопоставлять изображения с эталоном, изменять параметры изображения. Измерение спектральных характеристик излучения из плазмы.

Должно использоваться больше количество электродов.


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