×
13.01.2017
217.015.6e33

СПОСОБ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОРЕЖИМНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДОЙ МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способу проектирования многорежимной интеллектуальной системы (МИС) управления распределенной средой мягких вычислений. Технический результат заключается в повышении эффективности проектирования МИС. В способе осуществляют построение МИС в соответствии с выделенными режимами движения для различных структур управления, функционирующих на основе измерительной системы, для выделенных режимов движения определяют множество допустимых значений вектора фазовых переменных измерительной системы на основе критерия качества управления, генерируют управляющие воздействия при проектировании динамической среды мягких вычислений и аппаратных средств распределенных неоднородных структур комплекса, осуществляют анализ альтернатив и выбор предпочтительного решения с использованием эволюционного алгоритма, принципа конкуренции и данных динамических измерений параметров судна и внешней среды, разрабатывают композитные приложения сценариев потока данных в распределенной среде вычислительных сервисов и уровней информационного и программного обеспечения, реализуют операции проектирования МИС на основе конкурирующих стратегий принятия решений в многорежимной динамической среде. 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области проектирования автоматизированных систем обработки информации с использованием высокопроизводительных вычислительных комплексов и интеллектуальных технологий и может применяться при создании многорежимных интеллектуальных систем (МИС) управления распределенной средой мягких вычислений для широкого класса предметно-ориентированных композитных приложений в сложной программно-аппаратной среде.

Наиболее близким техническим решением, поддерживающим разработку способа проектирования МИС на основе концепции мягких вычислений, является интеллектуальная Грид-система (патент RU №2411574 от 10.02.2011), обеспечивающая системную интеграцию вычислительных и информационных компонент, формализованная логика управления которыми связана с решением ресурсоемких задач при изучении сложных явлений и закономерностей динамических систем, а также при функционировании виртуальных организаций и полигонов при выполнении сложных расчетов и моделирования с использованием блока интеллектуальной поддержки функционирования Грид-системы, взаимосвязанного посредством блока программного управления с блоками человеко-компьютерного взаимодействия и блоком прикладных Грид-сервисов, причем блок интеллектуальной поддержки содержит экспертную систему, обеспечивающую функционирование Грид-системы в заданной вычислительной среде и принятие решений по управлению вычислительными процессами, блок адаптации, реализующий процедуры адаптивного обучения за счет возможности управления вычислительным процессом с динамически меняющейся информацией, выбор предпочтительной вычислительной технологии обработки данных, настройку логических моделей на восприятие новой информации и извлечение «скрытых» знаний, генератор композитного приложения, реализующий функции выработки альтернативных решений, блок человеко-компьютерного взаимодействия, содержащий интеллектуальный интерфейс, поддерживающий взаимодействие пользователей с вычислительной средой в условиях неоднородности вычислительных ресурсов, неопределенности характеристик задачи и неполноты исходной информации.

Основным недостатком технологии обработки информации в Грид-системе применительно к МИС является неучет фактора неопределенности, определяющего процесс проектирования МИС на основе концепции мягких вычислений [1]-[3] с использованием интеллектуальных технологий и высокопроизводительных средств обработки информации.

Для обеспечения работоспособности программного инструментария проектирования МИС на основе концепции мягких вычислений необходимо разработать и использовать приложения, обеспечивающие на основе конкурирующих интеллектуальных технологий реализацию основных принципов обработки информации в мультипроцессорной вычислительной среде.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности проектирования МИС, функционирующей в сложной динамической среде на основе концепции мягких вычислений. Указанный технический результат достигается с помощью построения интеллектуальной проблемно-ориентированной среды МИС и функциональных блоков, реализующих управления процессом проектирования на основе концепции мягких вычислений. Вырабатываемые технические решения в рамках этой концепции при проектировании МИС поддерживаются с помощью интегрированной модели организации вычислений и управляющего модуля, обеспечивающего генерацию параллельных вычислений.

Функциональная схема проектирования МИС управления распределенной средой мягких вычислений представлена на фиг. 1.

Система включает 7 основных блоков, из них первые 4 блока реализуют интеллектуальную технологию Грид-системы, а блоки 5-7 обеспечивают проектирование МИС на основе концепции мягких вычислений.

Блок 1 обеспечивает интеллектуальную поддержку функционирования Грид на основе экспертной системы (ЭС), генератора композитного приложения и блока адаптации.

Блок 2 осуществляет программное управление и семантический поиск по описанию задачи проектирования МИС, взаимодействует с базой знаний ЭС блока 1 и получает информацию от блока 4 о доступных сервисах и их онтологических описаниях, обеспечивает вызов интерпретатора, балансировочных алгоритмов и прогнозирования времени выполнения Грид-приложений.

Блок 3 осуществляет человеко-компьютерное взаимодействие с использованием блока 4 прикладных Грид-сервисов и блоков 5-7, реализующих концепцию проектирования МИС.

Блок 4 прикладных Грид-сервисов обеспечивает выполнение задания на проектирование МИС и включает виртуальную оболочку проектирования, набор блоков, соответствующих основным операциям прикладных Грид-сервисов и взаимосвязей между ними, определяющих обмен данными, элемент балансировки и построения расписаний, планировщик, который на основе знаний о сервисах и исходных данных создает набор альтернативных методов построения и выбора вариантов решений и расписаний.

Блок 5 определяет уровень информационного обеспечения мягких вычислений на основе концептуальной модели МИС управления распределенными ресурсами конкурирующих вычислительных технологий.

Блок 6 реализует уровень программного обеспечения многорежимного управления с использованием интегрированной модели мягких вычислений на основе нечетких и нейросетевых алгоритмов.

Блок 7 определяет уровень аппаратной конфигурации мягких вычислений при построении МИС и обеспечивает интерпретацию задачи проектирования и функционирования МИС в мультипроцессорной вычислительной среде.

Принцип конкуренции (фиг. 2) при проектировании МИС обеспечивает выбор предпочтительной вычислительной технологии на основе стандартных моделей, построенных на основе методов традиционной математики, нечетких и нейросетевых алгоритмов.

Многорежимный принцип функционирования системы в сложной динамической среде определяется на основе концептуальной модели блока 5, позволяющей выделить три среды моделирования и визуализации текущей ситуации, формируемые в процессе анализа ситуации: слабая неопределенность, которая определяет режим R1 и представляется блоком адаптации, включающим матрицу нечетких логических правил и блок нейросетевых моделей; значительная неопределенность в сложных условиях взаимодействия динамического объекта (ДО) с внешней средой, которая реализует режим R2 с помощью блоков, содержащих нейронечеткую систему, нейросетевой ансамбль и базу знаний прецедентов; полная неопределенность (режим R3) представляется моделью вывода по прецедентам на основе базы знаний прецедентов.

Интерпретация поведения ДО в режимах R1, R2, R3 осуществляется в блоке 6 на основе интегрированной модели контроля текущей ситуации:

где U(t0, tk) - управление на интервале реализации; U*(R1, R2, R3) - функция интерпретации режимов функционирования ДО, формирующая управление в зависимости от сложности и неопределенности контролируемой ситуации; Ω - область допустимых значений параметров взаимодействия.

Функции интерпретации для выделенных режимов R1, R2, R3 определяется кортежем:

где U1(•), U2(•), U3(•) - структуры управления, реализующие конкурирующие вычислительные технологии на основе стандартной ST, нечеткой (матрица MF), нейросетевой ANN, нейронечеткой NF, нейросетевого ансамбля E(ANN) и модели вывода по прецеденту PR.

На основе выражений (1), (2) в блоке 7 осуществляется построение МИС контроля поведения ДО при взаимодействии с внешней средой, обеспечивающей реализацию управления при проектировании МИС. В зависимости от особенностей взаимодействия, определяемых выделенными режимами движения, используются различные структуры системы. Наиболее простая структура (режим R1) реализована на базе блока адаптации в виде нечеткой модели с коррекцией правил и ансамбля нейросетевых моделей. Расширенная структура (режим R2) дополняется блоком, содержащим управляющий контроллер, с помощью которого реализуется управление адаптивной системой на основе интеграции компонент, обеспечивающих «подстройку» нейронечеткой системы логических правил с использованием нейросетевого ансамбля и базы знаний прецедентов. В особо сложных ситуациях, когда система испытывает затруднения в выполнении процедуры контроля (режим R3), осуществляется логический вывод по прецеденту с соответствующей реализацией динамической картины взаимодействия.

Способ проектирования МИС управления распределенной средой мягких вычислений состоит в следующем.

1. Формулируют концептуальную модель проектирования МИС при моделировании и визуализации сложных динамических ситуаций на основе мягких вычислений:

где S - стратегии нечеткого управления мягкими вычислениями; X - элементы оперативной базы данных мягких вычислений; Т - рассматриваемые моменты времени; Q - значения вектора входных воздействий; A=T×X×Q - закономерности в данных мягких вычислений; Y - правила обобщения информации при моделировании и визуализации текущих ситуаций; F - элементы, реализующие принцип конкуренции в рамках концепции мягких вычислений.

2. Разрабатывают модель поведения МИС с помощью системы уравнений

где X=(x1(t), …, xn(t)) - n-мерный вектор фазовых переменных; U=(u1(t), …, um(t)) - m-мерный вектор управления; - n-мерный вектор начальных условий; T=[t0, tk] - анализируемый интервал времени.

3. Определяют множество допустимых управлений DU в соответствии с условием U∈DU, а множество допустимых значений вектора фазовых переменных DX (X∈DX). Критерием качества управления является допустимое время Т, необходимое для выработки управляющих воздействий по переводу ДО из начального состояния Х0 в конечное положение на допустимой траектории:

4. На основе стратегии (5) организуют динамическую среду мягких вычислений и распределенных неоднородных вычислительных инфраструктур.

5. Осуществляют выбор предпочтительной вычислительной технологии путем анализа альтернатив в рамках принципа конкуренции (фиг. 2). Модель выбора реализует целевое сужение множества альтернатив при поиске лучшего решения на основе эволюционного алгоритма:

где qi - объект из множества Q, выбранный по условию U.

6. Условие выбора представляют в виде кортежа

где σ(t) - текущая информация о состоянии внешней среды и ДО; π(R) - правило выбора; R - отношения между элементами xi; σi, Т - тип выбора, определяющий предпочтительную вычислительную технологию.

7. Осуществляют реализацию концептуальной модели МИС в блоке 7 с помощью ЭС блока 1 и интеллектуального интерфейса блока управления 2, обеспечивающего решение комплексных задач разработки композитных приложений в распределенной вычислительной среде. Задачу интерпретации концептуальной модели реализуют в блоке 4 в виде потока заданий (workflow, WF), представляющего собой процесс поэтапного уточнения верхнего уровня описания приложения meta-WF (MWF) через стадии абстрактного AFW и конкретного CFW потока заданий, причем результаты обработки данных передаются на абстрактный WF и технически настроенный WF с учетом актуального состояния вычислительных сервисов, а также конкретного WF, обработка которого ведется с использованием особенностей взаимодействия ДО с внешней средой, определяемого уровнями информационного и программного обеспечения в блоках 5 и 6.

8. Производят передачу данных проектирования МИС на базе композитного приложения динамической среды мягких вычислений в ЭС блока 1, где на основе принципа конкуренции производится выбор предпочтительной вычислительной технологии и документирование результатов в базе данных ЭС.

Инструментальными средствами, реализующими проектирование МИС управления распределенной средой мягких вычислений на базе Грид-системы, являются: набор программных компонент, предназначенных для построения проблемно-ориентированных распределенных вычислений, формализующих технологическую платформу создания композитных программных приложений на основе прикладных сервисов в рамках концепции экстренных вычислений (urgent computing) в распределенных средах с динамическими вычислительными ресурсами на основе концепции мягких вычислений.

Для развертывания компонент МИС на базе динамической модели мягких вычислений необходима вычислительная система под управлением ОС Windows (ХР и выше), с установленной средой Silverlight 4.0, или Linux (с ядром 2.6.22 и выше), с установленной средой Mono Framework с поддержкой библиотек .NET 2.0 и выше (рекомендуется версия Mono Framework 2.6 или выше). Для функционирования необходимо наличие установленного web-сервера с поддержкой технологии ASP .NET WebServices, WCF, Silverlight и удаленного развертывания сервисов (с использованием технологии WebDeploy). Примером web-сервера, соответствующего предъявленным требованиям, может служить Microsoft IIS версии 7.0 или выше. Дополнительно для функционирования МИС должен быть установлен сервер баз данных: MongoDB версии 1.6.5. Стандартные конфигурации указанных программных средств не требуют отдельной настройки.

Компоненты МИС функционируют на серверной ЭВМ со следующими минимальными характеристиками: тип процессоров: Intel-совместимый; количество ядер - не менее 4; количество процессоров - не менее 2; тактовая частота каждого процессора - не менее 2.0 ГГц; оперативная память (на ядро) - не менее 2.0 ГБ; дисковая подсистема - не менее 5×250 ГБ RAID5; пропускная способность сетевых интерфейсов - не менее 1 Гбит/с. Для взаимодействия с другими модулями системы требуется наличие выхода в Интернет или локальную сеть (если web-сервисы других подсистем доступны из локальной сети) с соответствующей поддержкой со стороны оборудования.

Для функционирования компонента развертывания и конфигурирования МИС в рамках динамической среды мягких вычислений необходима рабочая станция с видеоадаптером и дисплеем, способным отображать WPF-приложение с размером окна 800×600 пикселов, со следующими минимальными характеристиками: архитектура процессора - ×86, ×86_64, IA64; объем оперативной памяти - 1 ГБ; объем свободного пространства на жестком диске - 1 ГБ; тактовая частота процессора - 1 ГГц. В целях увеличения производительности и реактивности МИС отдельные компоненты могут функционировать на разных вычислительных системах в рамках общей локальной сети.

ПРИМЕР. В качестве примера проектирования МИС, функционирующей в условиях неопределенности, рассмотрим построение системы контроля динамики судна в штормовых условиях на основе концепции мягких вычислений при различном уровне внешних возмущений. В зависимости от особенностей динамики взаимодействия, определяемых выделенными режимами движения в концептуальном блоке мягких вычислений, формируются различные структуры МИС, которые реализуются в зависимости от уровня неопределенности в блоке вычислительных сервисов 4 на основе сигналов, поступающих от блока управления вычислительными узлами 2.

Наиболее простая структура (фиг. 2) используется в условиях слабой неопределенности и включает в себя блок адаптации 8, функционирующий на основе матрицы нечетких логических правил 9 и нейросетевых моделей 10. На экране этой схемы представлена динамическая картина взаимодействия для заданного режима движения. В блоке адаптации 8 содержится информация о реакции системы в виде матрицы логических правил 9. Процедура адаптации заключается в корректировке некоторого правила из матрицы нечетких логических правил 9 или ансамбля нейросетевых моделей 10, соответствующих различным режимам движения судна на волнении. Результаты работы блоков 8, 9 и 10 передаются оператору 11 для принятия решения на основе принципа конкуренции. Информация для работы блока адаптации 8 поступает от блока сравнения 12, в котором производится сравнение данных от блока анализа ситуации 13, обрабатывающего информацию от вычислительного блока 14, на вход которого поступают данные от измерительного блока 15.

Расширенная структура нечеткой многорежимной системы (фиг. 3) при управлении судном в сложной динамической среде в условиях значительной неопределенности содержит функциональный блок, включающий управляющий контроллер 16, с помощью которого реализуется управление адаптивной системой 17 на основе интеграции компонент, обеспечивающих «подстройку» нейронечеткой системы логических правил 18 с использованием нейросетевого ансамбля 19 и базы знаний прецедентов 20. Функционирование адаптивной системы 17 осуществляется на основе моделей логического вывода в рамках принципа конкуренции. Нейросетевой ансамбль 19 аппроксимирует взаимодействие судна с ветро-волновыми полями различной формы и интенсивности. Результаты работы адаптивной системы по выбору предпочтительной вычислительной технологии передаются оператору 11 для принятия решений по обеспечению безопасности судна в сложной динамической среде. Рассмотренная нечеткая система эффективна при достаточно сильной неопределенности, когда не полностью известно число возможных структур модели взаимодействия, а накапливаемая информация при функционировании системы позволяет увеличивать число нечетких логических правил. Измерительный блок 15, блоки предварительной обработки информации 14, 13 и блок сравнения 12 выполняют те же функции, как и в схеме (фиг. 2).

В особо сложных ситуациях, когда многорежимная система в условиях полной неопределенности испытывает затруднения в выполнении процедуры контроля, осуществляется логический вывод по прецеденту с соответствующей реализацией динамической картины взаимодействия (фиг. 4). Ансамбль нейронных сетей 21 воспринимает информацию от блока тестирования прецендента 22 на основе функционирования блока управления 23, на вход которого поступают данные о выборе прецендента 24, реализующего функцию выбора с использованием данных блока 25. База концептуальных экспертных знаний 26 взаимосвязана с базой знаний прецендентов 20 и с блоком управления 23. Ансамбль нейронных сетей 21 распознает причинно-следственные отношения контролируемого процесса. Непрерывный процесс самообучения МИС позволяет накапливать информацию о динамике взаимодействия судна с внешней средой и предсказывать отклонения параметров от допустимых значений для выделенных режимов движения. Композиционное правило вывода обеспечивает выбор решения в зависимости от особенностей сценариев исполнения потока данных WF на основе набора конкурирующих стратегий.

Таким образом, разработанная интеллектуальная технология создания МИС управления распределенной средой мягких вычислений определяет реализацию концепции открытых систем, которая характеризуется свойствами расширяемости - возможностью изменения набора составляющих системы, мобильностью - простотой переноса программной системы на разные программно-аппаратные платформы и интероперабельностью - способностью к взаимодействию с другими системами и легкой управляемостью.

Способ проектирования многорежимной интеллектуальной системы (МИС) управления распределенной средой мягких вычислений, обеспечивающей системную интеграцию вычислительных и информационных компонент, формализованная логика управления которыми связана с решением ресурсоемких задач при изучении сложных явлений и закономерностей динамических систем, а также при функционировании виртуальных организаций и полигонов при выполнении сложных расчетов и моделирования с использованием блока интеллектуальной поддержки функционирования Грид-системы, взаимосвязанного посредством блока программного управления с блоками человеко-компьютерного взаимодействия и блоком прикладных Грид-сервисов, причем блок интеллектуальной поддержки содержит экспертную систему, обеспечивающую функционирование Грид-системы в заданной вычислительной среде и принятие решений по управлению вычислительными процессами, блок адаптации, реализующий процедуры адаптивного обучения за счет возможности управления вычислительным процессом с динамически меняющейся информацией, выбор предпочтительной вычислительной технологии обработки данных, настройку логических моделей на восприятие новой информации и извлечение «скрытых» знаний, генератор композитного приложения, реализующий функции выработки альтернативных решений, блок человеко-компьютерного взаимодействия, содержащий интеллектуальный интерфейс, поддерживающий взаимодействие пользователей с вычислительной средой в условиях неоднородности вычислительных ресурсов, неопределенности характеристик задачи и неполноты исходной информации, отличающийся тем, что повышение эффективности проектирования МИС обеспечивают за счет аппаратной конфигурации мягких вычислений и функциональной конфигурации многорежимного управления распределенными ресурсами конкурирующих технологий распознавания причинно-следственных связей на основе технических средств, реализующих стратегии управления нечеткими и нейросетевыми структурами в мультипроцессорной среде, причем построение МИС осуществляют в соответствии с выделенными режимами движения R, R, R для различных структур управления, функционирующих на основе измерительной системы, датчики которой формируют вектор входных воздействий, структуру режима реализуют на базе блока адаптации в виде нечеткой системы с коррекцией правил и ансамбля нейронных сетей, структуру режима R дополняют блоком, содержащим управляющий контроллер, с помощью которого обеспечивают управление адаптивной системой на основе интеграции нейронечеткой системы, ансамбля нейронных сетей и базы знаний прецедентов, структуру режима R реализуют путем визуализации на графическом дисплее динамической картины взаимодействия и определения причинно-следственных связей базы знаний прецедентов и процесса самообучения МИС с использованием данных измерений и информации о динамике взаимодействия судна с внешней средой, накопленной во время эксплуатации, для выделенных режимов движения определяют множество допустимых значений вектора фазовых переменных измерительной системы на основе критерия качества управления, генерируют управляющие воздействия при проектировании динамической среды мягких вычислений и аппаратных средств распределенных неоднородных структур комплекса, осуществляют анализ альтернатив и выбор предпочтительного решения с использованием эволюционного алгоритма, принципа конкуренции и данных динамических измерений параметров судна и внешней среды, разрабатывают композитные приложения сценариев потока данных в распределенной среде вычислительных сервисов и уровней информационного и программного обеспечения, реализуют операции проектирования МИС на основе конкурирующих стратегий принятия решений в многорежимной динамической среде.
СПОСОБ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОРЕЖИМНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДОЙ МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
СПОСОБ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОРЕЖИМНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДОЙ МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 116.
04.04.2018
№218.016.36a7

Способ частотно-импульсной модуляции полупроводникового лазерного источника оптического излучения для опроса оптических интерферометрических датчиков

Изобретение относится к области оптических измерительных приборов и может быть использовано в оптических интерферометрических датчиках с полупроводниковыми источниками оптического излучения для формирования оптических импульсов и частотной модуляции оптической несущей без использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646420
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3975

Способ изготовления нанокомпозитов в стекле

Изобретение относится к изготовлению нанопористых электродов для батарей, аккумуляторов и солнечных элементов, катализаторов и др. Способ изготовления металл-стеклянных и полупроводник-стеклянных нанокомпозитов заключается в приложении электрического поля к нанопористому силикатному стеклу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647132
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3b57

Способ контроля остойчивости судна в условиях экстремального волнения

Изобретение относится к способу контроля остойчивости судна в условиях экстремального волнения. Для контроля остойчивости судна измеряют период бортовой качки, рассчитывают метацентрическую высоту определенным образом, рассчитывают характеристики ударного воздействия разрушающихся волн на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647357
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.4730

Устройство для измельчения пищевых продуктов

Изобретение относится к устройствам для измельчения и может быть использовано в пищевой промышленности на консервных или овощесушильных предприятиях. Устройство для измельчения содержит полый перфорированный ротор, полый перфорированный прессующий вал, очистительные ножи и разгрузочные шнеки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650554
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4797

Оптическое волокно для записи брэгговской решетки лазером с длиной волны в ближнем и среднем уф диапазоне, способ получения защитного фторполимерного покрытия оптического волокна и способ нанесения этого покрытия на кварцевую часть волокна

Группа изобретений относится к оптическим волокнам, в структуре световедущей части которых сформированы брэгговские решетки. Оптическое волокно с фторполимерным защитным покрытием, прозрачным на длине волны лазерного источника, позволяет записывать брэгговскую решетку прямо через такое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650787
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.47e5

Узкополосный фильтр

Узкополосный фильтр состоит из двух одинаковых прозрачных треугольных призм, которые изготовлены из материала с высоким показателем преломления. Между ними нанесены чередующиеся слои, изготовленные из материалов с низким и высоким показателями преломления. Технический результат - упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650750
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4807

Лидарный комплекс

Лидарный комплекс содержит лазерный источник зондирования, оптическую систему, направляющую лазерное излучение в инспектируемое пространство, приемный телескоп, спектроанализатор и фотоприемное устройство. Оптическая система содержит плоское зеркало эллиптической формы, выполненное с выборками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650776
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f51

Способ обнаружения наблюдателя

Предлагаемое изобретение относится к области технической оптики и касается способа обнаружения наблюдателя. Способ включает в себя локализацию возможного места размещения наблюдателя и энергетическое освещение фронтальной поверхности оптического прибора наблюдателя экипированной группой из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652659
Дата охранного документа: 28.04.2018
20.06.2018
№218.016.643b

Устройство для контроля деформаций поверхности конструкций и сооружений большой площади

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к оптико-электронным устройствам для бесконтактного измерения и деформаций поверхностей большой площади или протяженности, и может быть использовано для контроля неплоскостности, непараллельности крупногабаритных конструкций в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658110
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.6442

Способ контроля процесса эвакуации экипажа и пассажиров при возникновении морских катастроф

Изобретение относится к способам контроля эвакуации экипажа и пассажиров при возникновении морских катастроф. Для контроля процесса эвакуации экипажа и пассажиров при возникновении морских катастроф используют способ контроля мореходности судна, основанный на измерении периода бортовой качки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658232
Дата охранного документа: 19.06.2018
Показаны записи 71-80 из 81.
04.04.2018
№218.016.36a7

Способ частотно-импульсной модуляции полупроводникового лазерного источника оптического излучения для опроса оптических интерферометрических датчиков

Изобретение относится к области оптических измерительных приборов и может быть использовано в оптических интерферометрических датчиках с полупроводниковыми источниками оптического излучения для формирования оптических импульсов и частотной модуляции оптической несущей без использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646420
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3b57

Способ контроля остойчивости судна в условиях экстремального волнения

Изобретение относится к способу контроля остойчивости судна в условиях экстремального волнения. Для контроля остойчивости судна измеряют период бортовой качки, рассчитывают метацентрическую высоту определенным образом, рассчитывают характеристики ударного воздействия разрушающихся волн на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647357
Дата охранного документа: 15.03.2018
20.06.2018
№218.016.6442

Способ контроля процесса эвакуации экипажа и пассажиров при возникновении морских катастроф

Изобретение относится к способам контроля эвакуации экипажа и пассажиров при возникновении морских катастроф. Для контроля процесса эвакуации экипажа и пассажиров при возникновении морских катастроф используют способ контроля мореходности судна, основанный на измерении периода бортовой качки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658232
Дата охранного документа: 19.06.2018
14.11.2018
№218.016.9d57

Способ предупреждения столкновения морских судов

Изобретение относится к способу предупреждения столкновения морских судов. Для предупреждения столкновения дистанционно регистрируют переложения руля морского судна по радиолокационным наблюдениям определенным образом, формируя матрицу эхо-сигналов от корпуса судна, его локальных источников и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672236
Дата охранного документа: 12.11.2018
16.01.2019
№219.016.af98

Способ эволюционного моделирования эпидемической динамики вич-инфекции

Изобретение относится к медицине, может быть использовано для прогнозирования уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе на основе эволюционного моделирования. Способ эволюционного моделирования эпидемиологической динамики ВИЧ-инфекции включает скрининговое обследование населения с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677002
Дата охранного документа: 14.01.2019
20.02.2019
№219.016.c399

Игровой способ активного освоения знаний

Изобретение относится к игровому способу активного освоения знаний в групповых играх и может быть использовано для организации обучения какой-либо деятельности или для игровых развлечений. Изобретение решает задачу повышения информативности игры и придания ей функции активного освоения знаний,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430426
Дата охранного документа: 27.09.2011
01.03.2019
№219.016.c89c

Способ повышения резкости цифрового изображения

Изобретение относится к области обработки цифровых изображений и может быть использовано в системах отображения изображений. Технический результат - повышение качества цифровых изображений за счет упрощения и уменьшения количества вычислительных операций при повышении резкости цифровых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680754
Дата охранного документа: 26.02.2019
17.04.2019
№219.017.15bf

Широкоугольный объектив с вынесенным входным зрачком

Объектив может быть использован для работы с ПЗС-приемниками, например, в системах технического зрения для роботов непосредственно на манипуляторе. Объектив содержит четыре компонента. Первый компонент склеен из положительной линзы и отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к объекту....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399072
Дата охранного документа: 10.09.2010
09.05.2019
№219.017.4d87

Широкоугольный объектив типа рыбий глаз

Объектив может быть использован для работы с ПЗС-приемниками. Объектив содержит семь компонентов. Первый и второй компоненты - отрицательные мениски, обращенные вогнутостью к пространству изображений. Третий - склеен из отрицательной и положительной линз. Четвертый компонент склеен из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379722
Дата охранного документа: 20.01.2010
07.06.2020
№220.018.24f5

Оптическая система формирования инфракрасного изображения

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения. Техническим результатом является повышение качества оптической системы, точности и функциональных возможностей калибровки ее энергетических характеристик. Технический результат достигается тем что, в оптической системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722974
Дата охранного документа: 05.06.2020
+ добавить свой РИД