Статьи журнала - Научное приборостроение

Все статьи: 1288

Согласованное многоканальное разделение сигнала с вейвлет-преобразованием и модифицированной полифазной структурой для спектрального вычитания фона речевого сигнала

Согласованное многоканальное разделение сигнала с вейвлет-преобразованием и модифицированной полифазной структурой для спектрального вычитания фона речевого сигнала

Малыхина Г.Ф., Меркушева А.В.

Статья научная

Метод спектрального вычитания используется для улучшения качества речевого сигнала (РС), т. к. этот метод способен существенно уменьшить или уничтожить аддитивный шум, присутствующий в сигнале. В отличие от использованного ранее преобразования с равномерной шириной каналов рассматриваются два варианта структуры, в которых деление полного диапазона частот сигнала осуществлено на полосы возрастающей ширины. Такое деление диапазона частот РС лучше соответствует виртуальной системе фильтров слухового аппарата человека, т. е. так называемой персептуальной модели, отражающей особенности восприятия РС и других звуковых сигналов. Рассмотрены две структуры: одна - на основе дискретного вейвлет-преобразования, вторая - неоднородная система согласованного многоканального разделения на основе полифазной структуры.

Бесплатно

Согласованное многоканальное разделение сигнала: фильтрация и мультиплексирование

Согласованное многоканальное разделение сигнала: фильтрация и мультиплексирование

Меркушева А.В., Малыхина Г.Ф.

Статья научная

Согласованное многоканальное разделение (СМР) - это метод, обеспечивающий преобразование сигнала в группу (канально разделенных) сигналов существенно меньшей частоты. Полученные частотные компоненты могут использоваться при фильтрации, при кодировании речевого сигнала, для мультиплексирования и непосредственно в сетях коммуникации, где многоканальная передача снижает вероятность ошибок межсимвольной интерференции. С помощью процедуры, дуальной относительно СМР, производится согласованное объединение частотных компонент в единый сигнал. При применении в системе СМР определенных преобразований между фазами анализа (т. е. собственно СМР) и синтеза (объединения компонент) сигнал на выходе может приобретать новые желательные свойства, в частности при необходимости - изменять свою частотную структуру.

Бесплатно

Содары для зондирования атмосферного пограничного слоя

Содары для зондирования атмосферного пограничного слоя

Красненко Николай Петрович

Статья научная

Рассматриваются сделанные разработки акустических локаторов (содаров) для зондирования атмосферного пограничного слоя, измерения температурной стратификации, профилей скорости ветра и характеристик турбулентности. Приводятся результаты измерений. Обсуждаются возможности содаров и вопросы их использования.

Бесплатно

Содержание

Содержание

Другой

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ 3-26 ПРИБОРЫ МИКРО- И НАНОИССЛЕДОВАНИЙ 27-65 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 66-123

Бесплатно

Содержание тома 11

Содержание тома 11

Другой

Бесплатно

Содержание тома 12

Содержание тома 12

Другой

Бесплатно

Содержание тома 13

Содержание тома 13

Другой

Бесплатно

Содержание тома 22

Содержание тома 22

Другой

Бесплатно

Содержание тома 23

Содержание тома 23

Другой

Бесплатно

Содержание тома 24

Содержание тома 24

Другой

Бесплатно

Содержание тома 25

Содержание тома 25

Другой

НОМЕР 1 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ДЛЯ БИОФИЗИКИ И БИОХИМИИ (c. 3-35) ФИЗИКА ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (c. 36-47) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ (c. 48-102) Договор о передаче авторского права (c. 103-104) НОМЕР 2 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБОРОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК (c. 3-33) РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ И СИСТЕМ (c. 34-52) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ (c. 53-90) ФИЗИКА И ХИМИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (c. 91-112) НОМЕР 3 ФИЗИКА ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (c. 3-64) ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ (c. 65-109) РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ И СИСТЕМ (c. 110-123) КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ (c. 124-126) Договор о передаче авторского права (c. 128-) НОМЕР 4 ФИЗИКА И ХИМИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (c. 3-35) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ (c. 36-55) РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ И СИСТЕМ (c. 56-70) Содержание тома 25 (c. 71-78) Авторский указатель тома 25 (c. 79-80)

Бесплатно

Содержание тома 26

Содержание тома 26

Другой

Бесплатно

Содержание тома 27

Содержание тома 27

Другой

Бесплатно

Содержание тома 28

Содержание тома 28

Другой

НОМЕР 1 (92 c.) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ (c. 3-36) ФИЗИКА ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (c. 37-60) ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ (c. 61-92) НОМЕР 2 (88 c.) ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ (c. 3-24) ФИЗИКА ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (c. 25-61) РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ И СИСТЕМ (c. 62-88) НОМЕР 3 (140 c.) тематический: Работы участников 2-й Всероссийской научно-практической конференции "НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ", 4-7 июня 2018 г., Казань РАБОТЫ С КОНФЕРЕНЦИИ (c. 5-62) ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ (c. 63-83) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ (c. 84-129) РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ И СИСТЕМ (c. 130-140) НОМЕР 4 (160 c.) тематический: Работы участников 2-й Всероссийской научно-практической конференции "НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ", 4-7 июня 2018 г., Казань РАБОТЫ С КОНФЕРЕНЦИИ (c. 8-118) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ (c. 119-145) РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ И СИСТЕМ (c...

Бесплатно

Создание аналитической установки для биологических исследований на основе оптического микроскопа Axio Observer D1 и микрочиповых технологий. Ч. 1

Создание аналитической установки для биологических исследований на основе оптического микроскопа Axio Observer D1 и микрочиповых технологий. Ч. 1

Кухтевич Игорь Владимирович, Букатин А.С., Евстрапов А.А., Мухин И.С.

Статья научная

Проведены расчет и моделирование топологии микрофлюидного чипа для диэлектрофореза микрочастиц. Изготовлены экспериментальные образцы микрочипов с квадрупольными планарными электродами. На основе инвертированного оптического микроскопа и микрофлюидных чипов создана экспериментальная установка для исследований диэлектрофореза частиц. Продемонстрирована возможность управления движением и фиксация частиц в рабочей области микрочипа.

Бесплатно

Создание градуировочной модели, устойчивой к конструктивным изменениям инфракрасного анализатора

Создание градуировочной модели, устойчивой к конструктивным изменениям инфракрасного анализатора

Лузанов П.А., Жаринов К.А.

Статья научная

В данной работе рассматривается возможность создания градуировочной модели, устойчивой к замене или старению основных элементов конструкции анализатора зерна, работающего в ближней инфракрасной области. Для решения задачи разработан алгоритм коррекции исходной градуировочной модели прибора, построенной с использованием PLS-метода, чтобы учесть определенное изменение конструкции анализатора. В результате такая модель становится более устойчивой к учтенному в ней изменению конструкции прибора.

Бесплатно

Создание микро- и наноканалов на поверхности кремниевых чипов методами оптической и ионной литографии

Создание микро- и наноканалов на поверхности кремниевых чипов методами оптической и ионной литографии

Лебедев Д.В., Можаров А.М. , Комиссаренко Ф.Э. , Школдин В.А. , Голубок А.О. , Букатин А.С., Мухин И. С., Евстрапов А. А.

Статья научная

На сегодняшний день микрофлюидные технологии представляют интерес как для фундаментальной науки, так и в связи с возможными практическими приложениями в области биомедицины и генной инженерии. Применение методов литографии, основанных на использовании заряженных электронных и ионных пучков, открывает широкие возможности по созданию микро- и наноканалов, наноразмерных пор, а также внедренных в них функциональных наноструктур более сложной формы. В рамках данного исследования была разработана и апробирована методика создания микрофлюидных чипов с двумя проточными ячейками (камерами) объемом не более 0.05 см3, соединенных между собой системой наноканалов шириной ~90 нм. Данная методика позволяет создавать массивы каналов с заданной шириной и глубиной. Системы с микро- и наноканалами и нанопорами могут найти применение в исследованиях транспортных свойств как ионов, так и различных молекул при их движении через наноканалы. Кроме того, подобные структуры могут быть успешно использованы при разработке высокочувствительных биосенсорных систем и в системах "lab-on-achip".

Бесплатно

Сопряжение жидкостного хроматографа с ион-дрейфовым спектрометром

Сопряжение жидкостного хроматографа с ион-дрейфовым спектрометром

Каюмов А.А., Курнин Игорь Васильевич, Мурадымов М.З., Краснов Н.В., Самокиш А.В.

Статья научная

В работе представлены результаты исследования системы сопряжения ЖХ—ИДС (жидкостного хроматографа с ион-дрейфовым спектрометром) с ортогональным электростатическим отклонением ионов, полученных методом электроспрей, при высоких скоростях распыления анализируемой жидкости (200–300 мкл / мин). Система обеспечивает стабильную работу аналитического комплекса ЖХ—ИДС без разделения потока жидкости из колонки жидкостного хроматографа.

Бесплатно

Журнал