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.

Разработка выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Представляется, что разработка системы эндоскопического исследования с использованием программных технологий пакета Nl Vision корпорации National Instruments имела бы преимущества в виде сокращения усилий на проектирование программной части и в виде лёгкой стыковки пакета Nl Vision с разными источниками видеоданных. Описанная система может быть использована для реализации метода оптимального управления динамическими объектами с использованием прогнозирующих моделей - Model Predictive Control MPC. Отсюда, с одной стороны, вытекает необходимость выяснения физических причин и механизмов масштабных эффектов и кинетических процессов в наноконтактах, а с другой - приобретает актуальность разработка методов и соответствующей аппаратуры для исследования и аттестации механических свойств нанообъектов, наноструктурированных материалов и изделий в том же субмикронном и нанометровом масштабе. Все приобретенные знания студенты закрепляют во время практики на предприятиях и организациях. ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2004. Одна из таких эхограмм на рис. Поллак LabVIEW для новичков и специалистов Москва: Горячая линия - Телеком, 2004. При этом резкое изменение яркости соответствует либо границе объекта, либо тени от другого объекта 1. По этой дисциплине начата разработка дистанционного обучения в среде Learning Space с использованием пакета Nl LabVIEW. Основная направленность -разработка измерительных систем для проведения научных исследований, мониторинга состояний технологических процессов, применение аппаратных и программных средств National Instruments.

Энергию, поглощенную в цикле6. Эти испытания позволили получить базу данных, которая использовалась для семи лабораторных работ по измерению магнитных величин: испытание магнитомягких материалов импульсно-индукционным методом на постоянном токе; поверка цифрового веберметра; испытание магнитомягких материалов на переменном токе; определение характеристик магнитомягких материалов с использованием компенсатора переменного тока; испытание магнитомягких материалов с использованием мостовых схем; испытание магнитомягких материалов с использованием осциллографа; статистические методы измерения потерь на перемагничивание магнитомягких материалов.

Информация, поступающая из внешнего мира поступает в сенсорные регистры, где хранится около трети секунды. Специальные требования к ресурсам используемого персонального компьютера не предъявляются. Разработка виртуальной лаборатории по электротехнике в среде MULTISIM Изложена концепция и реализация виртуальной лаборатории по электротехнике в среде Multisim с формированием электронных отчетов. Два рабочих окна интерфейса управляющей программы приведены на рис. Панель выбора параметра, значение которого нужно изменить на 1 или установить максимальное значение кроме выходного напряжения. Проведенный анализ погрешности показал, что точность метода МПИ выше, чем у метода odeiEuler и практически совпадает с методом ode2Heun 4.

Суранов LabVIEW 7: справочник по функциям. Постановка задачи Разработка виртуальных инструментов в среде LabVIEW для исследования характеристик адаптивных компенсаторов эхосигналов.

Необходима разработка новой концепции экспериментальных комплексов с использованием современных информационно-измерительных систем и эффективной методологии проведения учебных лабораторных работ, в основе которых лежит исследовательский подход. Загидуллин LabVIEW в исследованиях и разработках. Использованное оборудование и ПО Оборудование: Персональный компьютер, контроллер CompactRIO, робот ТУР-10 ПО: LabVIEW 8.

Генератор опорного напряжения. Размеры графических объектов, определяемые с помощью данной программы, представлены в пикселях. Такой пример приведен в работе 1.

Перспективы развития В рамках стратегии развития Учебного Центра предполагается осуществить выполнение следующих мероприятий: проведение исследований в области интеграции технологий National Instruments и WiFi на основе D-Link; разработка концепции студенческого инкубатора технологий National Instruments; совершенствование программы профильной школы выходного дня «Юный исследователь»; проведение ежегодной олимпиады по LabVIEW среди студентов колледжа; проведение конференций СНО по тематике технологий National Instruments; создание сайта Учебного Центра; подготовка и проведение Всероссийской олимпиады среди ССУЗов по программированию в среде LabVIEW; участие во Всероссийской олимпиаде по программированию в среде LabVIEW; участие в международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments»; проведение публичных мероприятий дни открытых дверей, ознакомительные курсы, адресную рассылку периодической печати, публикацию материалов и расписаний курсов в периодической печати и Интернет сети по ознакомлению специалистов и преподавателей ВУЗов, ССУЗов, организаций, предприятий с работой Центра, LabVIEW и технологиями National Instruments. Толщина ориентировочно составляет 0,3 мм. Инструменты могут применяться при исследовании и проектировании выравнивателей каналов связи, а также при проведении лабораторных работ. Устройство для ультрагомогенизации эмульсий/ Корячкин В. Частотный спектр сигнала в этом случае характеризует состав изучаемого вещества, так как каждое вещество химический элемент характеризуется строго индивидуальной резонансной частотой. Студент знакомится с особенностями технологической схемы, обращая внимание на систему контроля и регулирования технологических параметров, а так же на составные элементы схемы узлы. Это черно-белое или в условных цветах 2-мерное отображение интенсивности рассеянных ультразвуковых эхосигналов, полученных при многократном импульсном зондировании среды. Используемое оборудование и программное обеспечение Программное обеспечение лабораторного практикума включает следующие подсистемы: 1 управляющую; 2 моделирования; 3 формирования итогового отчета. Вывод значений массива в режиме реального времени на два графика значения давления по двум стенкам канала 12.

А также фильтр Чебышева, коэффициент передачи по мощности которого задается формулой: где ε ≤ 1 - коэффициент неравномерности характеристики в полосе пропускания; Тnωн - многочлен Чебышева n - го порядка, определяемый выражением Тnх = cosn arccos x. Исследование путей повышения точности алгоритма полигармонической интерполяции // Тезисы докладов IV Международной молодежной научно-технической конференции, НГТУ им. Показан виртуальный лабораторный стенд для исследования процессов в электрической цепи синусоидального тока.

Разработка виртуальной лабораторной работы «Имитационное моделирование погрешностей канала измерения температуры» в среде LabVIEW Цель: Разработка комплекса виртуальных лабораторных работ по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» Актуальность проекта заключается в применении новейших информационных технологий современной компьютерной техники в различных видах учебных занятий, поскольку виртуальные лабораторные работы, разработка которых возможна на базе предложенных программ, позволяют сменить проведение лабораторных занятий на физических лабораторных стендах их проведением в компьютерных классах. При этом используются такие критерии, как Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Бернулли, Байеса-Лапласа, Ходжа-Лемана, Гермейера. Выбор данных типов сигналов был обусловлен необходимостью исследования работы обоих измерительных каналов вольтметра.

Система контроля обучаема, позволяет на основе визуального сравнения дефектов в изображении шва изделия и результатов обработки контролировать работу алгоритма. К нему подключаются следующие устройства: 1 Четырех разрядный семисегментный индикатор с последовательным интерфейсом для загрузки данных. Актуальной научно-технической задачей является разработка методов автоматизированного анализа биоструктур.


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