Добірка наукової літератури з теми "Системи наведення"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Системи наведення".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Системи наведення"
Стенін, Олександр Африканович, Катерина Юріївна Мелкумян та Марія Олександрівна Солдатова. "Синтез оптимальної системи променевого наведення снаряда". Адаптивні системи автоматичного управління 2, № 29 (14 грудня 2016): 114–18. http://dx.doi.org/10.20535/1560-8956.29.2016.92680.
Повний текст джерелаТаршин, В. А., та М. Ю. Дергоусов. "Удосконалення системи наведення реактивних керованих снарядів по наземним цілям". Системи озброєння і військова техніка, № 4(56) (20 грудня 2018): 67–74. http://dx.doi.org/10.30748/soivt.2018.56.10.
Повний текст джерелаМезенцев, О. В., та О. М. Буточнов. "Підвищення ефективності захисту радіолокаційного датчика кореляційно-екстремальної системи наведення літального апарату від комбінованих завад". Реєстрація, зберігання і обробка даних 23, № 3 (21 вересня 2021): 44–47. http://dx.doi.org/10.35681/1560-9189.2021.23.3.244788.
Повний текст джерелаКоротун, Ольга Володимирівна, Галина Вікторівна Марчук та Віталій Володимирович Мєдвєдєв. "Проєктування та розробка документоорієнтованої системи керування базами даних". Технічна інженерія, № 2(88) (29 листопада 2021): 63–71. http://dx.doi.org/10.26642/ten-2021-2(88)-63-71.
Повний текст джерелаMykhalchuk, V. M., A. V. Kolomoyets та Z. V. Hbur. "МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ КОМУНАЛЬНИМ НЕПРИБУТКОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ᾽Я". Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, № 1 (25 березня 2020): 67–74. http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2020.1.11210.
Повний текст джерелаВолошин, М. М. "РОЗРОБКА СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМБІНОВАНОГО ГОЛОВНОГО КОЛЕКТОРА «КНС-5 – КНС-4» ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТА ХЕРСОНА". Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, № 4 (26 листопада 2021): 61–67. http://dx.doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.4.7.
Повний текст джерелаСкляренко, Iнна Юріївна, А. А. Раховецький, А. Г. Коваленко та П. П. Івко. "ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА НА ВОДНИХ ШЛЯХАХ". Vodnij transport, № 3(31) (10 грудня 2020): 16–22. http://dx.doi.org/10.33298/2226-8553.2020.3.31.02.
Повний текст джерелаKlymenko, O. M., I. A. Kuian та Yu V. Danyliuk. "Рецензія на підручник за редакцією Грушка В. І. та Скулиш Ю. І. «Пенсійна система»". Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, № 5 (10 жовтня 2019): 154–56. http://dx.doi.org/10.32886/instzak.2019.05.16.
Повний текст джерелаМороз, А. М., Н. О. Похлєбіна та В. А. Хобін. "Інформаційно-аналітична система приймальної комісії ОНАХТ як основа автоматизованого управління формування контингенту студентів". Automation of technological and business processes 12, № 4 (30 грудня 2020): 36–42. http://dx.doi.org/10.15673/atbp.v12i4.1933.
Повний текст джерелаІваненко, В., В. Чебан, В. Трішин та О. Бажак. "ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ". Vodnij transport, № 2(30) (27 лютого 2020): 32–40. http://dx.doi.org/10.33298/2226-8553/2020.2.30.04.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Системи наведення"
Бурау, Н. І., та А. І. Вознюк. "Моделювання впливу нерівностей доріг та динамічні характеристики наземних рухомих об’єктів". Thesis, НТУ "ХПІ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25889.
Повний текст джерелаАльошин, Г. В., Олексій Володимирович Коломійцев, В. В. Посохов та В. Л. Топчій. "Взаємозв'язок показників якості систем виявлення та прицілювання". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44982.
Повний текст джерелаЛазаренко, Артем Олександрович. "Синтез і розробка інваріантних систем керування наведенням та стабілізацією основного озброєння танків". Thesis, НТУ "ХПІ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22726.
Повний текст джерелаThe thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.13.03 – Systems and management processes. – National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov – 2016. The thesis is dedicated to development analog and digital invariant guidance systems and stabilize the main armament of tanks through the creation of mathematical models perturbed motion tank gun relative to the axis of the pins and the tank tur ret gun relative to the axis of rotation, as well as simulation models of external disturbances acting on the main armament channels vertical and horizontal guidance. It is shown that increasing the degree of invariance closed stabilization system to external perturbations lead to lower stability margin closed system. To maintain the desired stability margin suggested the introduction of the system of additional feedback path for the angular acceleration of the object of stabilization. The features invariant digital stabilization system tank gun, including the need to use a digital low-pass filter Batteruorta and Lanczos filtering high frequency noise output signals of sensors. It is proved that the construction of a digital stabilizer tank cannon appropriate series-parallel use of digital filters Batteruorta and Lanczos. The structure created and the choice of variable constants stabilization algorithms was made that provide an invariance closed system of guidance and stabilization without significantly reducing its stability margin. Modeling of guidance and stabilization in a closed system with subsequent analysis of these processes suggests a significant increase in accuracy working off of external perturbation (at 1.8 – 1.9 times) compared with the standard.
Одарич, Артем Ігорович, та 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.
Повний текст джерелаIn 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
Olender, Bogdan, and Богдан Андрійович Олендер. "Computer traction management system in the mode of landing on a short runway." Thesis, National Aviation University, 2021. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50741.
Повний текст джерелаAnalysis of European airfields in small towns shows that today airfields with "short runways" are the largest group, and in the future their number will only increase due to: the desire to bring airfields to densely populated areas, as well as due to low , compared with the "elite" airfields, construction costs. This trend is accompanied by the emergence of short take-off and landing aircraft SR, as well as the implementation of automated control systems (ACS) and such aircraft modern methods of landing control on "short runways". Based on the analysis of the experience of developing such ACS, the following requirements for onboard short-landing systems can be determined: information support of the approach to landing on a steep glide path with a landing point located at the beginning of the runway, while implementing high-precision guidance to the point of contact; direct control of the thrust of the power plant, with the optimal combination of the action of the chassis brakes and reverse thrust at the stage of the run of the aircraft on the runway.
Аналіз європейських аеродромів у малих містах показує, що сьогодні аеродроми з «короткими злітно-посадковими смугами» є найбільшою групою, і в майбутньому їх кількість буде лише збільшуватися через: бажання довести аеродроми до густонаселених районів, а також через низькі, порівняно з "елітними" аеродромами, витрати на будівництво. Ця тенденція супроводжується появою літаків короткого зльоту і посадки SR, а також впровадженням автоматизованих систем управління (САУ) і таких літаків сучасними методами керування посадкою на "коротких злітно-посадкових смугах". На основі аналізу досвіду розробки такої САУ можна визначити наступні вимоги до бортових систем короткої посадки: інформаційне забезпечення підходу до посадки на крутому ковзаючому шляху з точкою посадки, розташованою на початку злітно-посадкової смуги, тоді як здійснення високоточного наведення до точки контакту; безпосереднє керування тягою силової установки, з оптимальним поєднанням дії гальм шасі і зворотної тяги на етапі запуску літака на злітно-посадкову смугу.
Александрова, Татьяна Евгеньевна, та Александр Евгеньевич Истомин. "Параметрический синтез оптимальной системы наведения и стабилизации танковой пушки". Thesis, НТУ "ХПИ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28240.
Повний текст джерелаThis article provides the problem of parametric synthesis of the stabilizer tank gun, ensuring maximum values of sustainability indicators, speed and accuracy of a closed system of guidance and stabilization.
Стрембіцький, Михайло Олексійович, та Michael Strembitskyy. "Нейромережеві технології підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен". Thesis, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2016. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15664.
Повний текст джерелаДисертацію присвячено вирішенню наукового завдання підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен із використанням нейромережевих технологій. Проаналізовано тенденції розвитку систем керування наведенням антен. Зроблено висновки про процес налаштування параметрів класичного ПІД- регулятора, який потребує побудови детальної моделі системи керування антени. Проведений огляд підходів до застосування нейронних мереж у моделюванні динамічних систем. Запропоновано використання рекурентної нейронної мережі для побудови контролера наведення антени. Запропоновано метод ідентифікації параметрів антени, реалізація якого потребує подання на вхід тестових сигналів та врахування перехідного процесу. Такий спосіб дозволяє формувати послідовності для проведення навчання нейромережевого контролера наведення антени. Запропонована схема навчання нейронної мережі, яка відтворює інверсну динаміку антени, використана для синтезу контролера керування антеною. Використання модифікованої нейронної мережі Елмана підвищило точність керування антеною порівняно із розрахованим та налаштованим аналітичним методом ПІД-регулятором. На основі отриманих результатів розроблено розподілену систему для керування антеною. Навчання нейромережевого контролера для запропонованої системи проведено шляхом відтворення інверсної динаміки самого об’єкту керування.
Диссертация посвящена решению научной задачи повышения точности измерения и управления в системах наведения антенн с использованием нейросетевых технологий. Проанализированы тенденции развития систем управления для наведения антенн. Сделаны выводы о процессе настройки параметров классического ПИД-регулятора, который требует построения детальной модели системы управления антенны. Проведенный обзор подходов к применению НС в моделировании динамических систем. Предложено использование рекуррентной нейронной сети для построения контроллера наведения антенны. Использование наследуемого нейроуправления не обеспечивает желаемого результата, так как погрешность регулирования не может принимать значения менее чем при управлении с применением эталонной модели. В отличие от наследуемого нейроуправления реализация инверсного нейрокерування не требует использования эталонной модели контроллера управления, а модель для формирования обучающей выборки формируют на основе идентификационной модели объекта управления. Предложен метод идентификации параметров антенны, реализация которого требует представления на вход тестовых сигналов и учета переходного процесса. Такой подход позволил формировать последовательности для проведения обучения нейросетевого контроллера наведения антенны. Предложено использование контроллера на основе рекуррентной НС для наведения антенны, который путем реализации нейросетевого эмулятора обеспечивает отображение инверсной динамики системы наведения антенны, не требует знания точной математической модели управляемого объекта и позволяет избежать громоздких расчетов на стадии описания модели управления. Проведено моделирование работы нейросетевого контроллера наведения антенны и проведение идентификации антенной установки с использованием рекуррентной НС Элмана. Предложен метод выбора способа обучения рекуррентной НС Элмана для наведения антенны, при воспроизведении инверсной динамики управляемого объекта, который обеспечивает уменьшение погрешности при проведении обучения синтезированной нейросетевой структуры. Предложенная схема обучения нейронной сети для воспроизведения инверсной динамики антенны была использована для синтеза контроллера управления антенной. Усовершенствован метод синтеза нейроконтроллера управления антенным устройством на основе рекуррентной нейронной сети Элмана введением глобальных обратных связей, что позволило повысить точность управления при сопровождении антенной системой тестовой траектории на 3,7% по сравнению с рассчитанным и настроенным аналитическим методом ПИД-регулятором. Усовершенствован метод управления вводом антенной установки для распределенной системы, путем использования рекуррентной нейронной сети. Обучена воспроизводить инверсную динамику антенной системы НС-регулятор повысил быстродействие системы на 3%, по сравнению с настроенным ПИД-регулятором. Результаты исследования использованы для нейросетевого контроллера, синтезированного средствами Matlab, и который через последовательный интерфейс считывает текущее значение положения осей антенной системы и производит управляющую действие для сопровождения и наведения АС, может быть использовано для управления и сопровождения по траектории в системах наведения реальных антенн. На основе полученных результатов разработано распределенную систему для управления антенной. Обучение нейросетевого контроллера для предложенной системы проводили, путем воспроизведения инверсной динамики самого объекта управления.
Dissertation is sanctified to the decision of scientific task of increase of efficiency of aiming of antenna complexes of accompaniment of space objects. Basic factors that influence on exactness of management of antenna complexes are analyzed, using of neural network is offered as an identifier of dynamic object that recreates the mechanical part of the antenna system and allows to estimate work of neural network. The use of recurrent neural networks is offered for the management of dynamic objects, in particular by the antenna complexes of accompaniment of space objects. The use of the modified Elman neural network is reasonable for the construction of regulator in the contour of aiming of the aerial system, the optimal number of neurons in the intermediate layer of neural network is defined and an effective algorithm for realization of adjustment of weight and displacements of neural network is offered. A hold neural network training using identity management model of the object, thus forming sequence for inputs and set the system into line output value. Based on developed a distributed system designed to control antenna. Training neural network controller for the proposed system was performed conducted by inverse dynamics of reproduction facility management.
Пастернак, Юрій Володимирович. "Синтез систем керування антенними комплексами на основі паралельного кінематичного механізму наведення із статично невизначеними зв’язками". Diss., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2021. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34836.
Повний текст джерелаДиссертация посвящена решению научной задачи, которая заключается в повышении точности сопровождения космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в системах наведения антенн на основе параллельных кинематических звеньев с статически неопределенными связями. Проанализировано современное состояние и тенденции развития антенных систем и их систем управления для задач дистанционного зондирования Земли. Сделаны выводы о параметрах, влияющих на точность наведения системы. Проведенный обзор подходов к управлению антенными комплексами. Предложен алгоритм расчета удлинение актуаторов. Разработана имитационная модель опорно-поворотного устройства и динамическая модель системы, которая позволяет определить влияние геометрических параметров предложенного параллельного кинематического механизма на основные технические характеристики системы. Основываясь на полученных результатах исследования, разработано опорно-поворотное устройство антенной системы на основе параллельного кинематического механизма наведения, аппаратное и программное обеспечение для его управления. Экспериментально доказано, что предложенная модель адекватно описывает работу предложенного параллельного кинематического механизма.
The dissertation is devoted to the solution of the scientific problem which consists in increase tracking accuracy of spacecraft of remote sensing of the Earth in antennas guidance systems on the basis of parallel kinematic mechanism. The current state and trends in the development of antenna systems and their control systems for remote sensing of the Earth are analyzed. The use of the Stewart platform as a pivoting guidance mechanism has been proposed. This simplifies the mechanical design of the antenna system compared to conventional rotating devices, the main disadvantage of which is the high requirements for the accuracy of manufacturing large-diameter rotating mechanisms, which leads to bulkiness, large weight, complexity of manufacturing and assembling devices and, in general, increasing cost of antenna systems. The proposed support-rotary device based on a parallel structure is relatively simple and has high technical characteristics, but requires more complex algorithms to control its operation. The review of approaches to control of antenna complexes on the basis of parallel kinematic mechanism is carried out. Conclusions are made about the parameters that affect the accuracy of the system. The advantages and disadvantages of design and control systems are described. Factors that complicate the control process of the parallel structure mechanism are identified, in particular, the solution of the control problem is significantly complicated when it is necessary to calculate the position in real time. The dynamics of the task is much more complicated, because in order to reach any position it is necessary to build a common trajectory to it and the trajectory for each of the actuators. Calculate the speeds and accelerations at each point of the trajectory and force all six electric drives to work out their trajectory synchronously and in concert with the lowest errors of speed and acceleration, while adhering to the conditions of their coordinated movement. An algorithm for calculating the elongation of actuators is proposed, and the method of controlling the guidance of the antenna based on a parallel kinematic mechanism is improved. The use of the model of kinematics of spacecraft tracking is offered, which allows to determine the characteristics of control actions of the antenna control system. The proposed three-dimensional mathematical model of the rotary support device is successfully used in the creation of a control system and a prototype of the antenna system. A dynamic model of the system is proposed, which allows to determine the influence of geometrical parameters of the proposed parallel kinematic mechanism on the main technical characteristics of the system. Based on the obtained results of the research, the support-rotary device of the antenna system on the basis of the parallel kinematic guidance mechanism, hardware and software for its control are developed. It is experimentally proved that the proposed model adequately describes the operation of the proposed parallel kinematic mechanism.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ...20 ВСТУП ...21 Розділ 1. ОГЛЯД СИСТЕМ КЕРУВАННЯ АНТЕННИМИ КОМПЛЕКСАМИ НА ОСНОВІ ПАРАЛЕЛЬНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ЛАНОК ІЗ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИМИ ЗВЯЗКАМИ ...30 1.1. Огляд опорно-поворотних пристроїв антенних систем для задач ДЗЗ ...30 1.2. Використання механізму на базі платформи Г’ю-Стюарта в антенній техніці ...41 1.3. Класифікація та аналіз існуючих систем керування системи з невизначеними зв’язками...48 1.4. Параметри, які впливають на точність керування системою ...51 1.5. Калібрування антенних системи ...57 1.6. Висновки до розділу 1 ...58 Розділ 2. КЕРУВАННЯ НАВЕДЕННЯМ АНТЕНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ...60 2.1. Постановка задачі керування наведення антен ...60 2.2. Алгоритм розрахунку видовження актуаторів ...67 2.3. Перетворення координат наведення променю антени в локальні координати лінійних приводів платформи Г’ю-Стюарта ...76 2.4. Висновки до розділу 2 ...78 Розділ 3. ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОПП НА ОСНОВІ ПАРАЛЕЛЬНОГО КІНЕМАТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ НАВЕДЕННЯ ...80 3.1. Вибір просторової структури ОПП на основі платформи Г’ю-Стюарта. ... 80 3.1.1. Просторова структура 6x6 ...81 3.1.2. Просторова структура 6x3 ...82 3.1.3. Просторова структура 3x3 ...83 3.1.4. Оцінка жорсткості різних просторових структур ...83 3.2. Моделювання роботи антени з поворотним пристроєм Hexapod з відображенням тривимірної моделі АС. ...86 3.3. Побудова моделі платформи Г’ю-Стюарта ...90 3.4. Побудова імітаційної моделі АК в середовищі SimMechanics (MatLab) ...92 3.5. Оцінки точності наведення антенної системи на основі паралельної платформи Г’ю-Стюарта...97 3.6. Висновки до розділу 3 ...103 Розділ 4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ ОПП ...105 4.1. Архітектура комп’ютерної системи для керування ОПП...105 4.2. Макет ОПП АС на основі платформи Г’ю-Стюарта ...106 4.3. Апаратне та схемотехнічне забезпечення компонентів комп’ютерної системи керування та моніторингу ОПП АС. ...107 4.3.1. Основні вимоги до функціональності електронного блоку керування ...107 4.3.2. Розробка апаратної частини блоку керування...108 4.3.3. Розробка апаратної частини силового модуля ...112 4.4. Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення ...113 4.4.1. Розробка програмного забезпечення МК ...113 4.4.2. Розробка програмного забезпечення ПЛІС ...114 4.4.3. Розробка основного програмного модуля обчислень ...116 4.4.4. Розробка програмного забезпечення для керування ОПП за допомогою ПК ...118 4.4.5. Розробка програмного забезпечення для дослідження моделі ОПП за допомогою ПК ...120 4.5. Загальна методика та обладнання для проведення експериментальних досліджень ...124 4.6. Результати керування ОПП в режимі супроводу ...125 4.7. Висновки до розділу 4 ...125 ВИСНОВКИ ...127 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...129 Додатки ...144 Додаток А. Список публікацій здобувача за темою дисертації ...144 Додаток Б. Акти впровадження результатів дисертаційної роботи ...149 Додаток В. Електрична принципова схема блоку керування ...154 Додаток Г. Електрична принципова схема силового модуля ...160 Додаток Ґ. Фрагменти програмного коду МК блоку керування ...165 Додаток Д. Фрагменти програмного коду ПЛІС блоку керування ...172 Додаток Е. Фрагменти програмного коду комп’ютерної програми ...179
Лазаренко, Артем Александрович. "Синтез и разработка инвариантных систем стабилизации основного вооружения танков". Thesis, НТУ "ХПИ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22727.
Повний текст джерелаThe thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.13.03 – Systems and management processes. – National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov – 2016. The thesis is dedicated to development analog and digital invariant guidance systems and stabilize the main armament of tanks through the creation of mathematical models perturbed motion tank gun relative to the axis of the pins and the tank tur ret gun relative to the axis of rotation, as well as simulation models of external disturbances acting on the main armament channels vertical and horizontal guidance. It is shown that increasing the degree of invariance closed stabilization system to external perturbations lead to lower stability margin closed system. To maintain the desired stability margin suggested the introduction of the system of additional feedback path for the angular acceleration of the object of stabilization. The features invariant digital stabilization system tank gun, including the need to use a digital low-pass filter Batteruorta and Lanczos filtering high frequency noise output signals of sensors. It is proved that the construction of a digital stabilizer tank cannon appropriate series-parallel use of digital filters Batteruorta and Lanczos. The structure created and the choice of variable constants stabilization algorithms was made that provide an invariance closed system of guidance and stabilization without significantly reducing its stability margin. Modeling of guidance and stabilization in a closed system with subsequent analysis of these processes suggests a significant increase in accuracy working off of external perturbation (at 1.8 – 1.9 times) compared with the standard.
Книги з теми "Системи наведення"
Береза, А. М. Інформаційні системи і технології в економіці. Київ: Либідь, 2002.
Знайти повний текст джерелаАнісімов, А. В. Алгоритмічна теорія великих чисел. Київ: Академперіодика, 2001.
Знайти повний текст джерелаАнісімов, А. В. Алгоритмічна теорія великих чисел. Київ: Академперіодика, 2001.
Знайти повний текст джерелаСумець, Олександр. Проєктування операційних систем. KROK University, 2021. http://dx.doi.org/10.31732/pros.
Повний текст джерелаСемеріков, Сергій Олексійович, Микола Іванович Стрюк та Наталя Володимирівна Моісеєнко. Мобільне навчання: історико-технологічний вимір. Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2012. http://dx.doi.org/10.31812/0564/972.
Повний текст джерелаДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНО -ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РЕГІОНІ - Том 1. Європейська наукова платформа, 2021. http://dx.doi.org/10.36074/d-oblippo.conference-2021.t1.
Повний текст джерелаДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНО -ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РЕГІОНІ. Європейська наукова платформа, 2021. http://dx.doi.org/10.36074/d-oblippo.conference-2021.
Повний текст джерелаДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНО -ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РЕГІОНІ - Том 2. Європейська наукова платформа, 2021. http://dx.doi.org/10.36074/d-oblippo.conference-2021.t2.
Повний текст джерелаБарладим, В. М., К. С. Берідзе, А. В. Бруяка, С. В. Горбаченко, В. В. Коваленко, Ю. Г. Носенко, М. В. Мар’єнко, С. О. Семеріков та М. П. Шишкіна. Використання сервісів адаптивних хмаро орієнтованих систем у діяльності вчителя. Педагогічна думка, 2020. http://dx.doi.org/10.31812/123456789/4349.
Повний текст джерелаСемеріков, Сергій Олексійович. Maxima 5.13 : довідник користувача. Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2007. http://dx.doi.org/10.31812/0564/884.
Повний текст джерелаЧастини книг з теми "Системи наведення"
Гурін, Олександр, та Володимир Старцев. "УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОСТАВКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ". У Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері (1st ed.). European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/csriteenat.ed-1.05.
Повний текст джерелаМатвеєв, С. П. "УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА." In Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development. Publishing House “Baltija Publishing”, 2021. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2-25.
Повний текст джерелаОксана Семида, Оксана Семида, та Тетяна Кравченко Тетяна Кравченко. "КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ". У Репрезентація освітніх досягнень, мас-медіа та роль філології у сучасній системі наук (1st. ed), 96–105. European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/rodmmrfssn.ed-1.09.
Повний текст джерелаКоваленко, Ю. М. "РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ СТИМУЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ТА СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ." In Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development. Publishing House “Baltija Publishing”, 2021. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2-29.
Повний текст джерелаБутко, Ігор, та Ірина Хижняк. "МЕТОД ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ КАТЕГОРІЙ". У Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері (1st ed.), 146–55. European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/csriteenat.ed-1.09.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Системи наведення"
Перерва, Вікторія Вікторівна. Формування термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в системі самостійної роботи. Бердянський державний педагогічний університет, 2019. http://dx.doi.org/10.31812/123456789/4208.
Повний текст джерелаКорольський, Володимир Вікторович, та Світлана Вікторівна Шокалюк. Математичне моделювання системи багатоваріантних завдань з теми «Інтегрування раціональних функцій». РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1060.
Повний текст джерелаШутько, Віктор Васильович, та Тетяна Петрівна Науменко. Адаптаційні можливості учнів старших класів в умовах повсякденного шкільного навантаження. ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1959.
Повний текст джерелаКремень, Василь Григорович, Володимир Іларіонович Луговий, Олег Михайлович Топузов, Світлана Олександрівна Сисоєва, Інна Олегівна Титаренко, Сергій Дмитрович Максименко, Тетяна Іванівна Куліш та ін. Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р. Національна академія педагогічних наук України, квітень 2021. http://dx.doi.org/10.37472/zvit2020.
Повний текст джерелаКремень, Василь Григорович, Володимир Іларіонович Луговий, Олег Михайлович Топузов, Світлана Олександрівна Сисоєва, Інна Олегівна Титаренко, Сергій Дмитрович Максименко, Тетяна Іванівна Куліш та ін. Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2021 р. Національна академія педагогічних наук України, 2022. http://dx.doi.org/10.37472/zvit2021.
Повний текст джерелаДороніна, Т. О. Ґенеза змісту загальнопедагогічної підготовки вчителів у першій половині ХХ століття. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2018. http://dx.doi.org/10.31812/0564/2306.
Повний текст джерелаМінтій, І. С., та С. В. Шокалюк. Засоби реалізації чисельних методів розв’язування нелінійних рівнянь з однією змінною. Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1362.
Повний текст джерелаПаранько, Ігор Степанович, І. Сіворонов та О. Мамедов. Геологія з основами геоморфології. Мінерал, 2008. http://dx.doi.org/10.31812/123456789/4973.
Повний текст джерелаПаранько, Ігор Степанович, І. Сіворонов та О. Мамедов. Геологія з основами геоморфології. Мінерал, 2008. http://dx.doi.org/10.31812/123456789/4973.
Повний текст джерелаПисьменний, Олександр Миколайович. Плавання як важливий фактор розвитку фізичних здібностей студентів. Криворізький державний педагогічний університет, 2018. http://dx.doi.org/10.31812/0564/2238.
Повний текст джерела