Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 1, Результатов: 2

Отмеченные записи: 0

22.379
А 95

Аханова, Н. Е.
    Разработка системы измерения в нанодиапазоне [Текст] / Н. Е. Аханова, С. А. Дарзнек [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №3(66). - С. 69-75. - (Серия физическая)
ББК 22.379

Рубрики: Физика полупроводников и диэлектриков

Кл.слова (ненормированные):
лазер -- линейное перемещение -- нанодиапазон -- интерферометр -- угол фазового сдвига (УФС) -- нанометрии -- Оптическая интерферометрия -- радиодиапазон -- гелий-неоновый лазер -- фотоприёмное устройство -- электронно-фазометрическая система -- блок высокочастотных генераторов -- интерфейс связи -- персональный компьютер -- программное обеспечение -- Оптический пучок -- интерферометр-фазометр -- лазерный цифровой фазометр
Аннотация: Работа посвящена измерению линейных смещений в нанодиапазоне, анализу особенностей такого рода работ, обеспечению единства измерений и стабильности измеряемой физической величины, достоверности результатов и их привязки к Госэталонам. Рассмотрены критерии, которым должны соответствовать методы и средства прецизионных измерений в нанодиапазоне, а также методы и средства съема и представления обработки получаемой информации. Сделан анализ основных источников погрешностей. Результаты этих исследований представлены в работе [1]. Рассмотрены особенности построения измерительных комплексов, а также вопросы калибровки фазовых измерений в оптике.Рассмотрены вопросы прикладного характера: измерение реальных перемещений объектов в нанодиапазоне, определения их скорости и ускорения, а также вопросы внедрения разработанных методов в область практического применения. Приведены результаты, полученные при решении экспериментальных и прикладных задач с использованием метода и средств численного гетеродинирования. Разработанная измерительная система «интерферометр-фазометр», позволяет исследовать, в реальном масштабе времени, сложные пъезокерамические структуры используемых в различных устройствах в качестве актюаторов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Дарзнек, С.А.
Желкобаев, Ж.Е.
Габдуллин, М.Т.
Ерланулы, Е.
Батрышев, Д.Г.

Аханова, Н.Е. Разработка системы измерения в нанодиапазоне [Текст] / Н. Е. Аханова, С. А. Дарзнек [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №3(66).- С.69-75

1.

Аханова, Н.Е. Разработка системы измерения в нанодиапазоне [Текст] / Н. Е. Аханова, С. А. Дарзнек [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №3(66).- С.69-75


22.379
А 95

Аханова, Н. Е.
    Разработка системы измерения в нанодиапазоне [Текст] / Н. Е. Аханова, С. А. Дарзнек [и др.] // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - Алматы, 2018. - №3(66). - С. 69-75. - (Серия физическая)
ББК 22.379

Рубрики: Физика полупроводников и диэлектриков

Кл.слова (ненормированные):
лазер -- линейное перемещение -- нанодиапазон -- интерферометр -- угол фазового сдвига (УФС) -- нанометрии -- Оптическая интерферометрия -- радиодиапазон -- гелий-неоновый лазер -- фотоприёмное устройство -- электронно-фазометрическая система -- блок высокочастотных генераторов -- интерфейс связи -- персональный компьютер -- программное обеспечение -- Оптический пучок -- интерферометр-фазометр -- лазерный цифровой фазометр
Аннотация: Работа посвящена измерению линейных смещений в нанодиапазоне, анализу особенностей такого рода работ, обеспечению единства измерений и стабильности измеряемой физической величины, достоверности результатов и их привязки к Госэталонам. Рассмотрены критерии, которым должны соответствовать методы и средства прецизионных измерений в нанодиапазоне, а также методы и средства съема и представления обработки получаемой информации. Сделан анализ основных источников погрешностей. Результаты этих исследований представлены в работе [1]. Рассмотрены особенности построения измерительных комплексов, а также вопросы калибровки фазовых измерений в оптике.Рассмотрены вопросы прикладного характера: измерение реальных перемещений объектов в нанодиапазоне, определения их скорости и ускорения, а также вопросы внедрения разработанных методов в область практического применения. Приведены результаты, полученные при решении экспериментальных и прикладных задач с использованием метода и средств численного гетеродинирования. Разработанная измерительная система «интерферометр-фазометр», позволяет исследовать, в реальном масштабе времени, сложные пъезокерамические структуры используемых в различных устройствах в качестве актюаторов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Дарзнек, С.А.
Желкобаев, Ж.Е.
Габдуллин, М.Т.
Ерланулы, Е.
Батрышев, Д.Г.

26.12
Ф 71

Флейс, М. Э.
    Перспективно-цилиндрические проекции для интеграции данных в геоинформационной системе. [Текст] / М. Э. Флейс, М. В. Нырцов, А. А. Никифорова, М. А. Солдаткина // Известия РАН. - 2021. - №3: том 85. - С. 458-466
ББК 26.12

Рубрики: геодезия

Кл.слова (ненормированные):
интеграция данных -- картографические проекции -- математическая картография -- перспективно-цилиндрическая проекция -- проекции в косой ориентировке -- пространственная интеграция -- трансформирование карт
Аннотация: Перспективно-цилиндрические проекции в нормальной ориентировке используются во всем мире, описаны в отечественной и зарубежной литературе, включены в списки картографических проекций большинства ГИС-пакетов. Однако разработанные в нашей стране в 1920-х годах косые перспективно-цилиндрические проекции не поддерживаются наиболее популярными картографическими программными продуктами. Это затрудняет интеграцию в ГИС данных многочисленных карт, составленных в нашей стране в этих проекциях. Для включения косых перспективно-цилиндрических проекций в специальную библиотеку картографических проекций, используемую многими ГИС-пакетами, и дальнейшего использования этих проекций в ГИС в статье дано полное их описание. Показана геометрия проекций. Собраны и адаптированы для ГИС существующие формулы и выведены недостающие, написаны программы на языке Python. Перспективно-цилиндрические проекции сферы дополнены переходом от поверхности эллипсоида вращения к сфере, что позволяет использовать мелкомасштабную обзорную карту в составе мультимасштабной ГИС как основу для привязки карт более крупного масштаба. Приведены примеры карт, созданных в косых перспективно-цилиндрических проекциях, и карт, преобразованных в другие проекции.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Нырцов, М.В.
Никифорова, А.А.
Солдаткина, М.А.

Флейс, М.Э. Перспективно-цилиндрические проекции для интеграции данных в геоинформационной системе. [Текст] / М. Э. Флейс, М. В. Нырцов, А. А. Никифорова, М. А. Солдаткина // Известия РАН. - 2021. - №3 : том 85.- С.458-466

2.

Флейс, М.Э. Перспективно-цилиндрические проекции для интеграции данных в геоинформационной системе. [Текст] / М. Э. Флейс, М. В. Нырцов, А. А. Никифорова, М. А. Солдаткина // Известия РАН. - 2021. - №3 : том 85.- С.458-466


26.12
Ф 71

Флейс, М. Э.
    Перспективно-цилиндрические проекции для интеграции данных в геоинформационной системе. [Текст] / М. Э. Флейс, М. В. Нырцов, А. А. Никифорова, М. А. Солдаткина // Известия РАН. - 2021. - №3: том 85. - С. 458-466
ББК 26.12

Рубрики: геодезия

Кл.слова (ненормированные):
интеграция данных -- картографические проекции -- математическая картография -- перспективно-цилиндрическая проекция -- проекции в косой ориентировке -- пространственная интеграция -- трансформирование карт
Аннотация: Перспективно-цилиндрические проекции в нормальной ориентировке используются во всем мире, описаны в отечественной и зарубежной литературе, включены в списки картографических проекций большинства ГИС-пакетов. Однако разработанные в нашей стране в 1920-х годах косые перспективно-цилиндрические проекции не поддерживаются наиболее популярными картографическими программными продуктами. Это затрудняет интеграцию в ГИС данных многочисленных карт, составленных в нашей стране в этих проекциях. Для включения косых перспективно-цилиндрических проекций в специальную библиотеку картографических проекций, используемую многими ГИС-пакетами, и дальнейшего использования этих проекций в ГИС в статье дано полное их описание. Показана геометрия проекций. Собраны и адаптированы для ГИС существующие формулы и выведены недостающие, написаны программы на языке Python. Перспективно-цилиндрические проекции сферы дополнены переходом от поверхности эллипсоида вращения к сфере, что позволяет использовать мелкомасштабную обзорную карту в составе мультимасштабной ГИС как основу для привязки карт более крупного масштаба. Приведены примеры карт, созданных в косых перспективно-цилиндрических проекциях, и карт, преобразованных в другие проекции.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Нырцов, М.В.
Никифорова, А.А.
Солдаткина, М.А.

Страница 1, Результатов: 2

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц