Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень
Збережено в:
Дата: | 2018 |
---|---|
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
2018
|
Назва видання: | Наука, технології, інновації |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150899 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень // Наука, технології, інновації. — 2018. — № 4 (8). — С. 77. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-150899 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-1508992019-04-19T01:25:20Z Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень Трансфер: нові технології 2018 Article Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень // Наука, технології, інновації. — 2018. — № 4 (8). — С. 77. — укр. 2520-6524 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150899 uk Наука, технології, інновації Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Ukrainian |
topic |
Трансфер: нові технології Трансфер: нові технології |
spellingShingle |
Трансфер: нові технології Трансфер: нові технології Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень Наука, технології, інновації |
format |
Article |
title |
Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень |
title_short |
Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень |
title_full |
Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень |
title_fullStr |
Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень |
title_full_unstemmed |
Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень |
title_sort |
лазерна техніка. лазерна векторна система введення-виведення зображень |
publisher |
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України |
publishDate |
2018 |
topic_facet |
Трансфер: нові технології |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150899 |
citation_txt |
Лазерна техніка. Лазерна векторна система введення-виведення зображень // Наука, технології, інновації. — 2018. — № 4 (8). — С. 77. — укр. |
series |
Наука, технології, інновації |
first_indexed |
2025-07-13T00:51:26Z |
last_indexed |
2025-07-13T00:51:26Z |
_version_ |
1837490916052434944 |
fulltext |
тРАнСФеР: ноВІ теХноЛоГІЇ
tranSfer: neW technologieS 77
Інтенсивний розвиток національної економіки багато в чому визначається ступенем залучен
ня суб’єктів світової ринку в глобальний трансфер технологій. Так, трансфер технологій —
це не що інше, як державноприватний інструмент створення точок зростання в країнах,
що розвиваються, і регіонах. Він дозволяє долати нерівномірності економічного розвитку
і сприяє підвищенню якості життя людей. На сучасному етапі розвитку світової економіки,
в умовах подолання наслідків економічної кризи перед Україною стоїть низка серйозних
завдань із забезпечення виходу вітчизняних високих технологій на світові ринки.
ЛАЗеРнА теХнІкА
ЛАЗеРнА ВектоРнА СИСтеМА ВВеДеннЯ-ВИВеДеннЯ ЗоБРАЖенЬ
Призначення: розвиток сучасного напряму світлової реклами та відтворення графічної ін-
формації за допомогою лазерних технологій і новітніх систем відображення інформації з високи-
ми показниками яскравості та направленості й ефектності. Подібні системи застосовуються при
створенні інтер’єру, в арт-проектах, при технічному світловому супроводі масових подій і заходів
у складі сучасних будівельних конструкцій.
Напруга живлення — 220/12В; швидкість відтворення векторної розгортки — 40/60 kpps; кут
відтворення — 8–2°; режим відтворення — кольоровий RGB (638/532/453 нм); режим відтворення
інтерфейсу — динамічний; ефективна відстань до екрана — 2–15 м. Інтерфейс зв’язку з ПК — RS232/
USB 1.1/2.0. Сумісність із векторним лазерним програмним забезпеченням (Pangoline, LaserCAD,
ILDA projection). Сумарна вихідна потужність лазерних джерел RGB (638/532/453 нм) > 1000 мВт.
Розробка має порівняно низьку собівартість, що у 3–4 рази менша, ніж у аналогів, можливість
введення зображення предметів, сканованих лазерними променем, по зворотному каналу. Швид-
кість підтримується на достатньо високих значеннях 40–70 kpps, що відповідає рівню сучасних
розробок подібних систем. Інноваційним підходом також стала розробка оптично прозорої ваку-
умної камери, що дає можливість відносного збільшення кутової швидкості традиційних гальва-
нометричних дефлекторів.
новизна — один патент. Стадія готовності: виготовлено дослідний зразок. Пропозиції щодо
співробітництва: продаж ліцензій; спільне доведення до промислового рівня.
РАДІотеХнІЧнІ ПРИЛАДИ І ПРИСтРоЇ
АПАРАтно-ПРоГРАМнИЙ коМПЛекС ДЛЯ неРуЙнІВноГо ВИЯВЛеннЯ
І РоЗПІЗнАВАннЯ ПІДЗеМнИХ оБ'ЄктІВ
Пропонується система підповерхневого дистанційного зондування з надійним виявленням і
розпізнаванням підземних об’єктів, що працює на принципах надширокосмугової радіолокації і дає
змогу отримати високу роздільну здатність і достатню дальність дії. Розробка цікава для будівель-
них організацій з метою впровадження її в практику будівельних і ремонтних робіт для визначення
стану ґрунтів до закладки фундаментів, дослідження будівельних майданчиків до і після буріння
або забивання паль, дослідження зсувної небезпеки схилів тощо. Міському господарству буде
корисною для виявлення труб, комунікацій, колекторів, археологічних об’єктів, могил. Можливі
застосування і у військових цілях.
Суть розробки характеризує застосування таких технологій: нової технології обробки сигналів
підповерхневого зондування; автоматизованої та покращеної технології обробки полів і зображень
та інтерпретації результатів зондування; покращеної технології генерування і випромінювання
зондувального надширокосмугового сигналу з метою підвищення роздільної здатності та глибини
зондування; нової методики уникнення зниження відношення сигнал-завада при підвищенні чут-
ливості. Розробка забезпечує аналіз стану об’єкта на глибину до 15–20 м із роздільною здатністю
на максимальній дальності приблизно 1 м, а на невеликих відстанях — до кількох сантиметрів.
Виготовлено прототип георадара з більшим діапазоном робочих глибин порівняно з відомими
зразками. Створено методику практичного використання георадара та розроблено рекомендації
з інтерпретації отриманих результатів. Розроблено технічну документацію і методичні рекомендації
щодо інтерпретації даних дистанційного зондування. Результати експериментально перевірені
й підтверджені.
новизна — два патенти. Стадія готовності: виготовлено дослідний зразок. Пропозиції щодо
співробітництва: продаж ліцензій; спільне доведення до промислового рівня.
|