×
24.07.2020
220.018.36be

Результат интеллектуальной деятельности: Способ анализа осциллограмм

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002727295
Дата охранного документа
21.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к способам вычислений, используемых для обучения компьютерных систем, и может быть использовано для анализа любых осциллограмм, любых типов сигналов, которые имеют в своем составе периодически повторяющуюся часть, а также один, и только один, восходящий переход от условно обозначенной области низких амплитуд к условно обозначенной области высоких амплитуд в пределах каждого отдельного периода Техническим результатом является упрощение и ускорение процесса интеллектуального обучения компьютерной системы. Способ позволяет обнаруживать не только ограниченную номенклатуру аномалий сигнала, таких как ранты, глитчи, импульсы определенной длительности, определенные интервалы между импульсами, фронты, спады и тому подобное, но и любые периоды, отличающиеся от автоматически рассчитанного образца, так как в основе способа лежит поточечное сравнение осциллограммы-образца с осциллограммой анализируемого сигнала. 3 ил.

Изобретение относится к способам вычислений, используемых для обучения компьютерных систем.

Известен способ поиска аномалий в осциллограмме WaveScan от компании Teledyne Lecroy (WaveScan [Электронный ресурс] // Сайт компании Teledyne Lecroy. 2018. URL: http://teledynelecroy.com/features/featureoverview.aspx?modelid=2107&capid=102&mid=556). Способ состоит в том, что воспроизводят осциллограмму целиком, либо частично на дисплее компьютерной системы в виде статического изображения. Затем проводят обучение компьютерной системы путем указания на часть осциллограммы, которую необходимо принять за графический образец для анализа на предмет наличия в осциллограмме таких же частей как образец. Либо проводят обучение компьютерной системы в ручном режиме, путем задания множества числовых параметров, описывающих искомые аномалии сигнала. При обнаружении данных аномалий компьютерная система сообщает об их наличии и сохраняет их изображения.

Недостатками данного способа являются: невозможность обнаружения аномалий сигнала не подпадающих под номенклатуру аномалий, которые способен обнаруживать данный способ, т.е анализ осциллограммы проводится только на предмет наличия определенных фронтов, нарушений монотонности, рантов, заданных измерений; необходимость ввода входных параметров поиска аномалий электрического сигнала, что замедляет процесс обучения компьютерной системы.

В рамках данной заявки, «Аномалия сигнала» - это период электрического сигнала или его часть, отличающиеся от периодов сигнала, принятых в качестве нормальных.

Наиболее близким (прототипом) является «Способ интеллектуальной синхронизации TriggerScan» от компании Teledyne Lecroy (TriggerScan [Электронный ресурс] // Сайт компании Teledyne Lecroy. 2018. URL: http://teledynelecroy.com/features/featureoverview.aspx?modelid=2108&capid=102&mid=556). Способ состоит в том, что воспроизводят осциллограмму целиком, либо частично на дисплее компьютерной системы в виде статического изображения. Затем проводят обучение компьютерной системы путем указания на часть осциллограммы, которую необходимо принять за графический образец. Далее компьютерная система на основе заданного графического образца автоматически рассчитывает десятки числовых параметров описывающих сигнал, принятый за образец и, на основе данных параметров, может обнаруживать некоторые части осциллограммы, отличные от заданного графического образца, а также сообщать о них специалисту, проводящему анализ, и сохранять их изображения.

Недостатком прототипа является необходимость ввода входных параметров поиска аномалий электрического сигнала, что усложняет и замедляет процесс обучения компьютерной системы.

Для заявленного способа выявлены общие с прототипом существенные признаки: проводят обучение компьютерной системы, в процессе которого рассчитывают десятки числовых параметров описывающих образец сигнала и на основе данных параметров обнаруживают периоды осциллограммы отличные от рассчитанного образца, сообщают о них и сохраняют их изображения.

Технической проблемой заявленного изобретения является упрощение и ускорение процесса обучения компьютерной системы.

Техническая проблема изобретения решается путем применения алгоритма расчета входных параметров поиска аномалий электрического сигнала, который состоит в следующем: подсчитывают общее количество точек S в осциллограмме, вычисляют коэффициент десятой части осциллограммы Sdc путем умножения S на 0.1 Sdc=S×0.1, округляют Sdc до целого значения, представляют начальный участок осциллограммы в виде массива числовых значений точек осциллограммы от первого ее элемента до элемента с индексом Sdc, присваивают данному массиву обозначение Ms, делят получившийся массив на 10 равных или приближенно равных частей, если в массиве имеется 10 или более элементов, если элементов в массиве менее 10, то делят Ms на количество частей равное количеству элементов Ms. Вычисляют минимальную и максимальную величину элемента по оси ординат в каждой части, затем вычисляют среднее арифметическое Ymin для минимальных значений всех частей массива Ms и среднее арифметическое Ymax для максимальных значений. Затем определяют максимальную амплитуду сигнала: Amax=Ymax-Ymin. Затем задают коэффициент средних игнорируемых амплитуд K, который может принимать значения от 0 до 0,5, либо оставляют значение по умолчанию 0,4, это делается для исключения из дальнейших расчетов, выполняемых для обнаружения переходов из условно обозначенной области (УОО) низких амплитуд в УОО высоких амплитуд, часто встречающихся паразитных колебаний в районе нулевой амплитуды при анализе переменного тока или средней амплитуды при анализе постоянного тока, величина K зависит от амплитуды помех. Далее определяют верхнюю границу диапазона УОО низких амплитуд: Nmax=Ymin+Amax×K и определяют нижнюю границу диапазона УОО низких амплитуд: Nmin=-∞. Определяют нижнюю границу диапазона УОО высоких амплитуд: Vmin=Ymax-Amax×K и определяют верхнюю границу диапазона УОО высоких амплитуд: Vmax=∞ (фиг. 1). Записывают все значения точек осциллограммы по оси ординат в виде чисел в массив MS0, состоящий из S элементов, причем сохраняют порядок следования элементов в MS0 таким же, как в осциллограмме-образце. Далее, для каждого элемента MS0 последовательно рассчитывают среднее значение из самого элемента и следующего сразу за ним, получившиеся средние значения записывают в массив MS1 в том же порядке, что в MS0, получают результат в виде массива такой же размерности - это делается для игнорирования в расчетах краткосрочных низкоамплитудных помех, которые могут усложнить обнаружение переходов из УОО низких амплитуд в УОО высоких. Для каждого элемента MS1 последовательно вычисляют к какому из диапазонов УОО он относится: низких амплитуд, высоких амплитуд или не относится ни к тому, ни к другому. По результатам вычислений составляют массив MS2, в котором заменяют каждый числовой элемент элементом логического типа, где все элементы из диапазона низких амплитуд заменяют константой «Ложь», все элементы из диапазона высоких амплитуд заменяют константой «Истина» значения, не вошедшие ни в тот, ни в другой диапазон, игнорируют и не переносят в массив MS2 - это делается для исключения из расчетов, выполняемых для обнаружения переходов из УОО низких амплитуд в УОО высоких амплитуд, часто встречающихся паразитных колебаний в районе нулевой амплитуды при анализе переменного тока или средней амплитуды при анализе постоянного тока. Вычисляют порядковые номера элементов массива MS2, которые имеют значение «Истина» и при этом предыдущий перед ними элемент имеет значение «Ложь», то есть обнаруживают места перехода от УОО низких к УОО высоких амплитуд. Выделяют область числового массива MS1 между двумя первыми переходами, получают точный образец осциллограммы одного периода, который считают окончательно рассчитанным образцом для последующих вычислений, вычисляют размерность этого массива. Таким же образом, как был вычислен период сигнала в образце, вычисляют все периоды во всей анализируемой осциллограмме, тем самым, получают числовой массив периода образца и множество числовых массивов всех периодов осциллограммы одинаковой размерности. Поочередно сравнивают все массивы периодов с образцом, причем первый элемент каждого числового массива сравнивают с первым элементом образца, второй со вторым, третий с третьим и так далее, поочередно, до последних элементов массива - данный шаг позволяет провести абсолютно полное сравнение периода образца с анализируемыми периодами, каждый минимально выделяемый элемент сравнивается с каждым («Поточечное сравнение»), что позволяет обнаружить абсолютно любое минимальное отличие от образца (аномалию). Затем вычисляют значения разностей элементов («Поточечного сравнения»), то есть отклонения от образца по оси ординат. Далее подсчитывают количество отклонений для каждого анализируемого периода осциллограммы по пяти критериям, значение разности по оси ординат входит в диапазон: от 5 до 10, от 10 до 20, от 20 до 30 и от 60 до ∞ процентов от Amax. Специалист, проводящий анализ, вводит критерии количества выходов элементов массивов периодов осциллограммы за пределы каждого из пяти диапазонов по оси ординат, в соответствие с которыми компьютерная система должна принять решение сообщать и формировать изображения анализируемого периода осциллограммы или не делать этого, то есть проигнорировать период, посчитав, что он недостаточно отличается от рассчитанного образца, причем компьютерная система сообщает о периоде при выходе, хотя бы из одного диапазона и обозначает какие именно диапазоны были превышены. Также имеется возможность оставить критерии по умолчанию и тем самым исключить работу специалиста, возложив ее, например, на ЭВМ.

Применение заявленного способа анализа осциллограмм позволяет обойтись без операции ввода входных параметров поиска аномалий электрического сигнала, что упрощает и ускоряет процесс.

В рамках данной заявки, «Период осциллограммы» - графическое отображение периода сигнала на осциллограмме.

Заявка поясняется изображениями:

Фиг. 1 - изображение осциллограммы синусоидальной формы, используемой для осуществления предлагаемого способа с обозначениями: УОО низких, средних и высоких амплитуд, единственного восходящего перехода от УОО низких к УОО высоких амплитуд и периода сигнала;

Фиг. 2 - изображение осциллограммы треугольной формы, используемой для осуществления предлагаемого способа с обозначениями: УОО низких, средних и высоких амплитуд, единственного восходящего перехода от УОО низких к УОО высоких амплитуд и периода сигнала;

Фиг. 3 - изображение осциллограммы прямоугольной формы, используемой для осуществления предлагаемого способа с обозначениями: УОО низких, средних и высоких амплитуд, единственного восходящего перехода от УОО низких к УОО высоких амплитуд и периода сигнала.

Способ применим для анализа любых типов сигналов, которые имеют в своем составе периодически повторяющуюся часть, а также один, и только один, восходящий переход от условно обозначенной области низких амплитуд к условно обозначенной области высоких амплитуд в пределах каждого отдельного периода. К такому типу относится большинство сигналов встречающихся в природе, в том числе сигналы синусоидальной (фиг. 1), треугольной (фиг. 2) и прямоугольной формы (фиг. 3).

Способ осуществляют следующим образом.

Разрабатывают программу для ЭВМ в которой предусматривают функцию вывода данных из файлов, содержащих осциллограмму электрического сигнала. Подсчитывают общее количество точек в осциллограмме - S, вычисляют коэффициент десятой части осциллограммы Sdc путем умножения S на 0.1 Sdc=S×0.1, округляют Sdc до целого значения, представляют начальный участок осциллограммы в виде массива числовых значений точек осциллограммы от первого ее элемента до элемента с индексом Sdc, присваивают данному массиву обозначение - Ms, делят получившийся массив на 10 равных или приближенно равных частей, если в массиве имеется 10 или более элементов, если элементов в массиве менее 10, то делят Ms на количество частей равное количеству элементов Ms. Например, в массиве Ms 133333 элемента, тогда его возможно разделить на 10 частей Ms0…9 состоящих из 13333 элементов каждая, но 3 элемента останутся в остатке, их следует добавить в любые 3 части из полученных, т.к. больше одного остаточного элемента в одну часть добавлять нельзя. Например, их можно добавить в части Ms0, Ms1, Ms2 или в Ms3, Ms8, Ms9 и так далее. Или в массиве Ms 7 элементов, тогда его возможно разделить на 7 равных частей по 1 элементу в каждой.

Вычисляют минимальную и максимальную величину элемента по оси ординат в каждой части, затем вычисляют среднее арифметическое Ymin для минимальных значений всех частей массива Ms и среднее арифметическое Ymax для максимальных значений. Затем определяют максимальную амплитуду сигнала: Amax=Ymax-Ymin. Затем, специалист проводящий анализ, задает коэффициент средних игнорируемых амплитуд K, который может принимать значения от 0 до 0,5, либо оставляет значение по умолчанию 0,4, это делается для исключения из дальнейших расчетов, выполняемых для обнаружения переходов из условно обозначенной области (УОО) низких амплитуд в УОО высоких амплитуд, часто встречающихся паразитных колебаний в районе нулевой амплитуды при анализе переменного тока или средней амплитуды при анализе постоянного тока, величина K зависит от амплитуды помех. Далее определяют верхнюю границу диапазона УОО низких амплитуд: Nmax=Ymin+Amax×K и определяют нижнюю границу диапазона УОО низких амплитуд: Nmin=-∞. Определяют нижнюю границу диапазона УОО высоких амплитуд: Vmin=Ymax-Amax×K и определяют верхнюю границу диапазона УОО высоких амплитуд: Vmax=∞ (фиг. 1). Записывают все значения точек осциллограммы по оси ординат в виде чисел в массив MS0, состоящий из S элементов, причем сохраняют порядок следования элементов в MS0 таким же, как в осциллограмме-образце. Далее, для каждого элемента MS0 последовательно рассчитывают среднее значение из самого элемента и следующего сразу за ним, получившиеся средние значения записывают в массив MS1 в том же порядке, что в MS0, получают результат в виде массива такой же размерности - это делается для игнорирования в расчетах краткосрочных низкоамплитудных помех, которые могут усложнить обнаружение переходов из УОО низких амплитуд в УОО высоких. Для каждого элемента MS1 последовательно вычисляют к какому из диапазонов УОО он относится: низких амплитуд, высоких амплитуд или не относится ни к тому, ни к другому. По результатам вычислений составляют массив MS2, в котором заменяют каждый числовой элемент элементом логического типа, где все элементы из диапазона низких амплитуд заменяют константой «Ложь», все элементы из диапазона высоких амплитуд заменяют константой «Истина» значения, не вошедшие ни в тот, ни в другой диапазон, игнорируют и не переносят в массив MS2 - это делается для исключения из расчетов, выполняемых для обнаружения переходов из УОО низких амплитуд в УОО высоких амплитуд, часто встречающихся паразитных колебаний в районе нулевой амплитуды при анализе переменного тока или средней амплитуды при анализе постоянного тока. Вычисляют порядковые номера элементов массива MS2, которые имеют значение «Истина» и при этом предыдущий перед ними элемент имеет значение «Ложь», то есть обнаруживают места перехода от УОО низких к УОО высоких амплитуд. Выделяют область числового массива MS1 между двумя первыми переходами, получают точный образец осциллограммы одного периода, который считают окончательно рассчитанным образцом для последующих вычислений, вычисляют размерность этого массива. Таким же образом, как был вычислен период сигнала в образце, вычисляют все периоды во всей анализируемой осциллограмме, тем самым, получают числовой массив периода образца и множество числовых массивов всех периодов осциллограммы одинаковой размерности. Поочередно сравнивают все массивы периодов с образцом, причем первый элемент каждого числового массива сравнивают с первым элементом образца, второй со вторым, третий с третьим и так далее, поочередно, до последних элементов массива - данный шаг позволяет провести абсолютно полное сравнение периода образца с анализируемыми периодами, каждый минимально выделяемый элемент сравнивается с каждым («Поточечное сравнение»), что позволяет обнаружить абсолютно любое минимальное отличие от образца (аномалию). Затем вычисляют значения разностей элементов («Поточечного сравнения»), то есть отклонения от образца по оси ординат. Далее подсчитывают количество отклонений для каждого анализируемого периода осциллограммы по пяти критериям, значение разности по оси ординат входит в диапазон: от 5 до 10, от 10 до 20, от 20 до 30 и от 60 до ∞ процентов от Amax. Специалист, проводящий анализ, вводит критерии количества выходов элементов массивов периодов осциллограммы за пределы каждого из пяти диапазонов по оси ординат, в соответствие с которыми компьютерная система должна принять решение сообщать и формировать изображения анализируемого периода осциллограммы или не делать этого, то есть проигнорировать период, посчитав, что он недостаточно отличается от рассчитанного образца, причем компьютерная система сообщает о периоде при выходе, хотя бы из одного диапазона и обозначает какие именно диапазоны были превышены. Также имеется возможность оставить критерии по умолчанию и тем самым исключить работу специалиста, возложив ее, например, на ЭВМ.

Способ анализа осциллограмм, при котором вычисляют минимальное значение амплитуды образца сигнала Y и максимальное значение амплитуды образца сигнала Y; определяют максимальную амплитуду сигнала: A=Y - Y; подсчитывают общее количество точек S в осциллограмме; затем задают коэффициент средних игнорируемых амплитуд K, который может принимать значения от 0 до 0,5, либо оставляют значение по умолчанию 0,4; далее определяют верхнюю границу диапазона условно обозначенной области (УОО) низких амплитуд: N = Y + A × K и определяют нижнюю границу диапазона УОО низких амплитуд: N = -∞; определяют нижнюю границу диапазона УОО высоких амплитуд: V = Y - A × K и определяют верхнюю границу диапазона УОО высоких амплитуд: V = ∞; записывают все значения точек осциллограммы по оси ординат в виде чисел в массив MS, состоящий из S элементов, причем сохраняют порядок следования элементов в MS таким же, как в осциллограмме-образце; для каждого элемента MS последовательно рассчитывают среднее значение из самого элемента и следующего сразу за ним, получившиеся средние значения записывают в массив MS в том же порядке, что в MS, получают результат в виде массива такой же размерности; для каждого элемента MS последовательно вычисляют к какому из диапазонов УОО он относится: низких амплитуд, высоких амплитуд или не относится ни к тому, ни к другому; по результатам вычислений составляют массив MS, в котором заменяют каждый числовой элемент элементом логического типа, где все элементы из диапазона низких амплитуд заменяют константой «Ложь», все элементы из диапазона высоких амплитуд заменяют константой «Истина», значения, не вошедшие ни в тот, ни в другой диапазон, игнорируют и не переносят в массив MS; вычисляют порядковые номера элементов массива MS, которые имеют значение «Истина» и при этом предыдущий перед ними элемент имеет значение «Ложь», то есть обнаруживают места перехода от УОО низких к УОО высоких амплитуд; выделяют область числового массива MS между двумя первыми переходами, получают точный образец осциллограммы одного периода, который считают окончательно рассчитанным образцом для последующих вычислений, вычисляют размерность этого массива; таким же образом, как был вычислен период сигнала в образце, вычисляют все периоды во всей анализируемой осциллограмме, тем самым, получают числовой массив периода образца и множество числовых массивов всех периодов осциллограммы одинаковой размерности; поочередно сравнивают все массивы периодов с образцом, причем первый элемент каждого числового массива сравнивают с первым элементом образца, второй со вторым, третий с третьим и так далее, поочередно, до последних элементов массива; затем вычисляют значения разностей элементов, то есть отклонения от образца по оси ординат; далее подсчитывают количество отклонений для каждого анализируемого периода осциллограммы по пяти критериям, значение разности по оси ординат входит в диапазон: от 5 до 10, от 10 до 20, от 20 до 30 и от 60 до ∞ процентов от A. вводят критерии количества выходов элементов массивов периодов осциллограммы за пределы каждого из пяти диапазонов по оси ординат, в соответствии с которыми компьютерная система должна принять решение сообщать и формировать изображения анализируемого периода осциллограммы или не делать этого, то есть проигнорировать период, посчитав, что он недостаточно отличается от заданного образца, причем компьютерная система сообщает о периоде при выходе хотя бы из одного диапазона и обозначает, какие именно диапазоны были превышены; или оставляют критерии по умолчанию, отличающийся тем, что входные параметры Y и Y рассчитывают следующим образом: вычисляют коэффициент десятой части осциллограммы S путем умножения S на 0.1 S = S × 0.1, округляют S до целого значения, представляют начальный участок осциллограммы в виде массива числовых значений точек осциллограммы от первого ее элемента до элемента с индексом S, присваивают данному массиву обозначение M, делят получившийся массив на 10 равных частей, если в массиве имеется 10 или более элементов, если элементов в массиве менее 10, то делят M на количество частей равное количеству элементов M, если деление на 10 равных частей невозможно из-за неделимости числа элементов M без остатка, то остаточные элементы массива распределяют между произвольными частями, но не более одного элемента на часть; вычисляют минимальную и максимальную величину элемента по оси ординат в каждой части, затем вычисляют среднее арифметическое Y для минимальных значений всех частей массива M и вычисляют среднее арифметическое Y для максимальных значений всех частей массива M.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 193 items.
25.08.2017
№217.015.ce84

Распределенная измерительно-управляющая система

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для построения информационно-измерительных систем и измерительно-управляющих систем испытаний земных станций спутниковой связи. Технический результат изобретения - повышение производительности работ при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620596
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.d812

Способ компоновки приемной системы геостационарного космического аппарата для связи с низкоорбитальными объектами ракетно-космической техники

Изобретение относится к бортовому оборудованию геостационарных космических аппаратов (КА) для ретрансляции данных между низкоорбитальными КА и центрами управления и приема сообщений. На антенной штанге (14) вблизи рефлектора (13) параболической антенны закреплены с помощью установочных плит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622426
Дата охранного документа: 19.06.2017
26.08.2017
№217.015.d89d

Силовая конструкция платформы космического аппарата

Изобретение относится к конструкции и компоновке изделий космической техники или, более точно, к силовой конструкции платформы, входящей в унифицированную платформу космического аппарата, и может быть использовано при создании космических аппаратов различного назначения. Силовая конструкция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622304
Дата охранного документа: 19.06.2017
26.08.2017
№217.015.de10

Способ коррекции орбитального движения космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники и может использоваться для определения ускорения поступательного движения космического аппарата (КА). В способе коррекции орбитального движения КА в процессе приложения тестовых и корректирующих воздействий фиксируют начало стационарного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624889
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de91

Универсальная платформа космического аппарата

Изобретение относится к космической отрасли, в частности к конструкции космических аппаратов (КА) и их компоновке при производстве. Универсальная платформа космического аппарата (ПКА) представляет собой конструктивно и функционально обособленный модуль для построения КА. Основой ПКА является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624764
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df81

Система измерения дальности космического аппарата

Изобретение относится к измерению дальности космического аппарата (КА), расположенного на геостационарной орбите. Достигаемый технический результат – повышение точности измерения дальности КА. Указанный результат достигается за счет того, что система измерения дальности КА состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625171
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.dfdd

Регулируемый узел крепления конструкций с интерфейсом на стропах

Изобретение относится к конструкции космического аппарата (КА), в частности к узлу крепления топливного бака. Узел содержит внутреннюю и внешнюю части и два комплекта крепежных элементов. Внутренняя часть имеет композитную (углепластиковую) площадку со стропами (17), закрепленную болтом между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625211
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.e001

Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения

Изобретение относится к энергообеспечению космических аппаратов, преимущественно геостационарных спутников с трехосной ориентацией. Способ включает зарядку-разрядку и хранение аккумуляторов в заряженном состоянии. На аккумуляторах установлены аналоговые датчики температуры в количестве не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625173
Дата охранного документа: 12.07.2017
29.12.2017
№217.015.f115

Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе автономной системы электропитания искусственного спутника земли

Изобретение относится к электротехнической промышленности. Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе автономной системы электропитания искусственного спутника Земли (ИСЗ) заключается в контроле напряжения аккумуляторов, проведении зарядов, разрядов, периодической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638825
Дата охранного документа: 18.12.2017
29.12.2017
№217.015.f3ba

Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения

Изобретения относятся к энергообеспечению космических аппаратов (КА), преимущественно геостационарных спутников с трехосной ориентацией. Способ включает зарядку-разрядку и хранение аккумуляторов в заряженном состоянии. На аккумуляторах установлены аналоговые датчики и локальные нагреватели. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637585
Дата охранного документа: 05.12.2017
Showing 1-6 of 6 items.
27.04.2015
№216.013.4663

Способ мутационного тестирования радиоэлектронной аппаратуры и ее управляющего программного обеспечения

Изобретение относится к средствам тестирования радиоэлектронной аппаратуры. Технический результат заключается в сокращении затрачиваемого времени и количества аппаратуры в процессе тестирования. Для этого предложен способ мутационного тестирования радиоэлектронной аппаратуры и ее управляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549523
Дата охранного документа: 27.04.2015
19.07.2018
№218.016.7224

Способ мутационного тестирования электронной аппаратуры и ее управляющего программного обеспечения с определением локализации мутаций

Изобретение относится к компьютерным системам, основанным на специфических вычислительных моделях. Техническим результатом изобретения является увеличение вероятности обнаружения неисправностей электронной аппаратуры. Способ мутационного тестирования электронной аппаратуры и ее управляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661535
Дата охранного документа: 17.07.2018
08.04.2019
№219.016.fe98

Способ интеллектуального анализа осциллограмм

Изобретение относится к способам распознавания образов. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Предложен способ интеллектуального графического обучения системы распознавания образов, при котором воспроизводят осциллограмму целиком либо частично на дисплее аналитической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684203
Дата охранного документа: 04.04.2019
27.03.2020
№220.018.10ab

Способ определения достаточности контроля электронной аппаратуры в режиме внесения неисправностей

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является сокращение сроков испытаний при приемлемом уровне полноты контроля объектов испытаний. Раскрыт способ определения достаточности контроля электронной аппаратуры в режиме внесения неисправностей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717630
Дата охранного документа: 24.03.2020
07.07.2020
№220.018.304a

Способ испытаний электронной аппаратуры на основе аппаратно-программного внесения неисправностей с маршрутизацией

Изобретение относится к способу испытаний электронной аппаратуры на основе аппаратно-программного внесения неисправностей с маршрутизацией. Техническим результатом изобретения является повышение точности контроля при испытаниях электронной аппаратурой. Способ содержит операции: при помощи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725783
Дата охранного документа: 06.07.2020
16.06.2023
№223.018.7a58

Способ обнаружения импульсных помех

Изобретение относится к способам вычислений, используемых для обучения компьютерных систем, и может быть использовано для обнаружения импульсных помех электрического сигнала. Техническим результатом является упрощение и ускорение процесса обучения компьютерной системы обнаружения импульсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731320
Дата охранного документа: 01.09.2020
+ добавить свой РИД