Contents
Academic literature on the topic 'Оптоелектронні системи'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Оптоелектронні системи.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Оптоелектронні системи"
Nevlyudov, I., B. Malik, O. Tokareva, and V. Nevlyudova. "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТОВОЛОКОННИХ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ." Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 1, no. 59 (February 26, 2020): 151–54. http://dx.doi.org/10.26906/sunz.2020.1.151.
Full textAzarenko, Olena, Yulia Honcharenko, Mykhailo Divizinyuk, Volodymyr Mirnenko, and Valeriy Strilets. "Шляхи підвищення ефективності систем фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури держави, що охороняються." Journal of Scientific Papers "Social development and Security" 11, no. 4 (August 31, 2021): 200–213. http://dx.doi.org/10.33445/sds.2021.11.4.18.
Full textKozhemyako, A. V., O. O. Sidoruk, and M. I. Ursan. "Optoelectronic environmental monitoring system." Optoelectronic Information-Power Technologies 37, no. 1 (November 2019): 116–22. http://dx.doi.org/10.31649/1681-7893-2019-37-1-116-122.
Full textKabatsiy, Vasyl, Bogdan Khomyak, Оksana Pityovka, and Yuriy Fordzun. "ANTI-FIRE OPTOELECTRONIC SENSORS FOR POWER ELECTRIC SYSTEMS." International scientific journal «Education and Science» 2(27), no. 2 (2019): 7–12. http://dx.doi.org/10.31339/2617-0833-2019-2(27)-2-7-12.
Full textMartyniuk, T. B. "IMAGE ANALYSIS IN OPTOELECTRONIC SYSTEM WITH CORRELATION MATRIX." Information Technology and Computer Engineering 46, no. 3 (2019): 39–46. http://dx.doi.org/10.31649/1999-9941-2019-46-3-39-46.
Full textKretulis, V. S. "OPTOELECTRONIC BASIC MODULE OF SENSOR SYSTEMS FOR METEOROLOGICAL AND ECOLOGICAL MONITORING." Optoèlektronika i poluprovodnikovaâ tehnika 51, no. 2016 (December 30, 2016): 113–18. http://dx.doi.org/10.15407/jopt.2016.51.113.
Full textKretulis, V. S. "OPTOELECTRONIC HARDWARE-SOFTWARE MONOMODULAR SENSOR OF METEOROLOGICAL RANGE OF VISIBILITY AND ATMOSPHERE TRANSPARENCY WITH AUTOMATIC CORRECTION OF EXTERNAL POLLUTION EFFECT OF OPTICAL SYSTEMS." Optoelektronìka ta napìvprovìdnikova tehnìka 56 (December 7, 2021): 50–60. http://dx.doi.org/10.15407/iopt.2021.56.050.
Full textDissertations / Theses on the topic "Оптоелектронні системи"
Чужа, Олексій Олександрович, and Олександр Георгійович Ситник. "візуальні оптоелектронні системи посадки повітряних суден." Thesis, Національний авіаційний університет, 2012. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11278.
Full textЖижневський, М. Д. "Оптоелектронні системи для передачі і відображення інформації." Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82016.
Full textПавлов, С. В., and Д. В. Вовкотруб. "Впровадження в навчальний процес дистанцiйного курсу «Оптоелектроннi медичнi системи» в рамках спецiальностi «Лазерна та оптоелектронна технiка»." Thesis, ВНТУ, 2012. http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/6941.
Full textРепецький, В. С. "Оптоелектронна система адаптивного камуфляжа." Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38751.
Full textРедько, О. О. "Застосування цифрового мікроскопу на основі ПЗС-матриці в якості засобу вимірювальної техніки при контролі геометричних параметрів." Thesis, Чернігів: "Місто", 2014. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25888.
Full textОдарич, Артем Ігорович, and Artem Odarych. "Інформаційно-вимірювальна система керування та наведення антенного комплексу." Master's thesis, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36909.
Full textIn this master's thesis, a device was designed to calibrate the angle sensors, this device is quite accurate because all its components are rigid, resistant to deformation. Accuracy is also ensured by the fact that there are no moving parts and links in this device. Its accuracy depends only on the base of the device and the accuracy of aiming the laser beam at the light-sensitive element of the photoresistor. The base of the device is due to tightening the bolts, but we left a minimum gap so that the shaft can rotate in the mount. Due to this gap, a small roll of the sector may occur (for a few seconds), but since the sector is stationary, this roll will not change. Therefore, we will be able to eliminate this error with a laser. Then there is only the error from the output of the laser, which is calculated taking into account the thickness of the resistor 0.35 mm) and the distance from the axis to the photoresistor (360 mm).
ВСТУП 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Загальні відомості про ШСЗ 1.2 Типи опорно – поворотних пристроїв 1.2.1 Приклади опорно поворотних пристроїв 1.2.2 Слідкуючий силовий привід 1.3 Опис датчика кута, що використовується в установці 2 ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1 Загальний опис опорно – поворотного пристрою антенної системи АС – 3 2.2 Кінематична схема і принцип дії ОПП 2.3 Перевірка точності наведення антени 2.4 Опис будови установки для повірки датчика кута нижньої осі антенної системи АС-3 2.4.1 Принцип дії установки 2.4.2 Опис системи встановлення співвісності валів ОПП і установки 2.4.3 Розрахунок точності установки 2.5 Опис і будова приладу повірки датчика кута верхньої осі антенної системи АС—3 2.5.1 Розрахунок точності пристрою для повірки по верхній осі 3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 3.1 Системи автоматизованого проектування 3.1.1 Основні визначення САПР 3.2 Опис структурної схеми системи керування опорно-поворотним пристроєм системи антенної АС-3 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 4.1. Математичні моделі наземних АУ як об'єктів управління 4.2 Динамічні характеристики наземних АУ 4.2.1 Точність наведення наземних антенних установок. Задача дослідження точності наведення і критерії роботи систем управлінн 4.2.2 Класифікація помилок і сумарна помилка наведення АУ 4.2.3 Випадкові динамічні помилки наведення систем автоматичного управління наземними АУ 4.2.4 Випадкові динамічні помилки САУ наземних АУ, обумовленні впливом вітрових навантажень на АУ 4.2.5 Статичні вітрові навантаження 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ
Петров, Дмитро Вікторович. "Технологія оптичних кольорових стекол інфрачервоного діапазону спеціального призначення." Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41528.
Full textDissertation for the Ph.D. degree in specialty 05.17.11 – "Technology of refractory nonmetallic materials". – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. The dissertation is devoted to the development of infrared optical glasses with next spectral characteristics, as well as the creation of technologies for their production. The spectral characteristics are transmittance at a wavelength of 1060 nm 1060 τ (λ₁₀₆₀)>65% and absorption in the spectral range up to 950 nm. The solution to this problem was achieved due to the addition of the Cr₂O₃-Mn₂O₃ colorant system to the glass matrix of the R₂O-PbO-SiO₂ system, as well as the additional optical thin-film coatings. For production implementation optical color glass a pot regenerator furnace was used. The ceramic vessel with a volume of 500 liters was chosen. The temperature of the production was 1420 ± 20 °С. To improve the quality of optical glass practical studies were carried out. These studies devote to the modes of batch filling, mixing and temperature parameters. Fundamental researches were conducted on the mode of cooling of colored optical glass. For the first time for such glasses the stage of cooling made by inertia cooling of the furnace construction without gas. Due to introduction of the results and improving of the spectral parameters the volume of quality glass yield has increased. The software was developed to control the technological processes of the furnace in automatic mode.
Петров, Дмитро Вікторович. "Технологія оптичних кольорових стекол інфрачервоного діапазону спеціального призначення." Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41488.
Full textDissertation for the Ph.D. degree in specialty 05.17.11 – "Technology of refractory nonmetallic materials". – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. The dissertation is devoted to the development of infrared optical glasses with next spectral characteristics, as well as the creation of technologies for their production. The spectral characteristics are transmittance at a wavelength of 1060 nm 1060 τ (λ₁₀₆₀)>65% and absorption in the spectral range up to 950 nm. The solution to this problem was achieved due to the addition of the Cr₂O₃-Mn₂O₃ colorant system to the glass matrix of the R₂O-PbO-SiO₂ system, as well as the additional optical thin-film coatings. For production implementation optical color glass a pot regenerator furnace was used. The ceramic vessel with a volume of 500 liters was chosen. The temperature of the production was 1420 ± 20 °С. To improve the quality of optical glass practical studies were carried out. These studies devote to the modes of batch filling, mixing and temperature parameters. Fundamental researches were conducted on the mode of cooling of colored optical glass. For the first time for such glasses the stage of cooling made by inertia cooling of the furnace construction without gas. Due to introduction of the results and improving of the spectral parameters the volume of quality glass yield has increased. The software was developed to control the technological processes of the furnace in automatic mode.
Михайловський, Данііл Юрійович. "Дослідження та розробка оптоелектронної інформаційної системи для солітонних систем зв’язку." Магістерська робота, 2021. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5966.
Full textUA : Розроблено мікроелектронну інформаційну систему для передачі оптичних інформаційних сигналів солітонного типу.
EN : Microelectronic information systems for transmission of optical information signals of soliton type have been developed.