Showing 1 - 20 results of 40 for search '"параллакс"', query time: 0.68s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Source: Radio Engineering; № 5 (2020); 13-41 ; Радиостроение; № 5 (2020); 13-41 ; 2587-926X

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.radiovega.su/jour/article/view/183/179; Бурага А.В., Костюков В.М. Сравнительный анализ пассивных методов измерения дальности для малого беспилотного летательного аппарата // Электронный журнал «Труды МАИ». 2012. Вып. № 53. Режим доступа: http://trudymai.ru/upload/iblock/43f/sravnitelnyy-analiz-passivnykh-metodov-izmereniya-dalnosti-dlya-malogo-bespilotnogo-letatelnogo-apparata.pdf?lang=ru&issue=53 (дата об-ращения 05.12.2020).; Агеев А.М., Бочаров А.С., Демчук В.А., Конотоп В.И., Литвин Д.Б., Озеров Е.В. Оп-тико-электронная система обеспечения автоматической заправки самолета топливом в полете // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2010. Т.6. № 8. С.52–54.; Фатеев Ю. Л. Определение пространственной ориентации объектов по сигналам ра-дионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS // Исследовано в России: электрон. жур-нал. 2004. № 71. С.781–791. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-prostranstvennoy-orientatsii-obektov-po-signalam-radionavigatsionnyh-sistem-glonass-gps (дата обращения 05.12.2020).; Трефилов П.М. Сравнительный анализ улучшения точностных характеристик инерциальных навигационных систем // Сборник трудов XIII Всероссийского совещания по проблемам управления ВСПУ-2019. М. ИПУ РАН. 2019. С.470-474.; Боковой А.В. Исследование методов одновременного картирования и локализации беспилотных летательных аппаратов по видеопотоку, полученному с единственной камеры // Труды Второго Всероссийского научно-практического семинара «Беспилот-ные транспортные средства с элементами искусственного интеллекта». СПб. Поли-техника-сервис. 2015. С.26-33.; Старовойтов Е.И. Характеристики лазерных локационных систем для коррекции бес-платформенной инерциальной навигационной системы беспилотных летательных ап-паратов // Труды МАИ. 2018. Вып. 102. Режим доступа: http://trudymai.ru/upload/iblock/748/Starovoytov_rus.pdf?lang=ru&issue=102 (дата обра-щения 05.12.2020).; Орлюк М.И., Роменец А.А., Марченко А.В., Орлюк И.М., Иващенко И.Н. Магнитное склонение на территории Украины: результаты наблюдений и вычислений // Геофи-зический журнал. 2015. Т.37. № 2. С.73–85.; Биард Р.У., МакЛэйн Т.У. Малые беспилотные летательные аппараты: теория и прак-тика. М. ТЕХНОСФЕРА. 2015. 312 с.; Распопов В.Я., Иванов Ю.В., Алалуев Р.В., Малютин Д.М., Погорелов М.Г., Шведов А.П. Определение угловых параметров ориентации летательных аппаратов на старто-вых установках и площадках // Тезисы докладов 1-й Всероссийской научно-практической конференции (г. Ульяновск, 6-10 сентября 2011 г.). Ульяновск. УлГТУ. 2011. С.18–25.; Кузнецов А. Инерциальные навигационные системы разработки ПАО «МИЭА»: рет-роспектива и современность // Радиоэлектронные технологии. 2020. № 1. С. 38–42.; Коркишко Ю.Н., Федоров В.А., Прилуцкий В.Е, Пономарев В.Г., Морев И.В., Скрип-ников С.Ф., Хмелевская М.И., Буравлев А.С., Кострицкий С.М., Федоров И.В., Зуев А.И., Варнаков В.К. Бесплатформенные инерциальные навигационные системы на основе волоконно-оптических гироскопов // Гироскопия и навигация. 2014. № 1 (84). С.14–25.; Мишин А.О., Кирюшин Е.Ю., Обухов А.И., Гурлов Д.В. Малогабаритная комплекс-ная навигационная система на двух микромеханических датчиках // Электронный журнал «Труды МАИ». 2013. Вып. № 70. Режим доступа: http://trudymai.ru/upload/iblock/7ae/7ae33b5e924203fadab7114222f60782.pdf?lang=ru&issue=70 (дата обращения 05.12.2020).; Ву Суан Хау, В.Э. Иванов, С.И. Кумков, Нгуен Динь Тхач. Исследование, изготовле-ние корабельного цифрового магнитного компаса и применение фильтра Калмана для фильтрации зашумленной информации данного компаса // Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2019. № 5. DOI:10.30898/1684-1719.2019.5.6; Антоненков Д.А. Особенности применения микроэлектронных компасов в сложных навигационных системах // Известия ВУЗов. Приборостроение. 2019. Т.62. № 12. С.1087–1091.; Дистель С.А., Кордубайло В.В., Хребтов М.А. Оценка экономической эффективности беспилотных летательных аппаратов для обслуживания воздушных линий электропе-редач // Энергетические системы. II Международная научно-техническая конферен-ция. Секция молодых ученых. Сборник трудов. 2017. Белгород. С. 43-49.; Торопов А.С., Байшев А.В. Направления применения беспилотных летательных аппаратов для диагностики воздушных линий электропередачи // Вестник ВСГУТУ. 2017. № 3 (66). С. 14-20.; Исаева М.Р., Лабазанов М.А,, Оздиева Т.Х. Применение беспилотного летательного аппарата Геоскан 201 для проведения экологического мониторинга Ханкальского ме-сторождения теплоэнергетических вод // Материалы III Международной научно-практической конференции. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова. Грозный. 2019. С.40-49.; Фетисов B.C., Неугодникова Л.М., Адамовский В.В., Красноперов Р.А. Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное состояние. Уфа. ФОТОН. 2014. 217 с.; Бачевский С.В. Точность определения дальности и ориентации объекта методом про-порций в матричных телевизионных системах // Вопросы радиоэлектроники. Сер. Техника телевидения. 2010 г. Вып. 1. С.57–66.; Козлов В.Л., Васильчук А.С. Субпиксельная обработка изображений для измерения дальности на основе цифровой камеры // Приборы и методы измерений. 2012. № 1(4). С.115–120.; https://www.radiovega.su/jour/article/view/183

  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2015. — № 2(43). 71-75 ; Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил. — 2015. — № 2(43). 71-75 ; Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. — 2015. — № 2(43). 71-75 ; 2073-7378

    File Description: application/pdf

  9. 9
    Academic Journal

    Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; № 2 (2013); 32-39 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; № 2 (2013); 32-39 ; 2413-6387 ; 1609-3577 ; 10.17073/1609-3577-2013-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/78/71; Gevelber, M. Modelling requirements for development of an advanced Czochralski control system / M. Gevelber, D. Wilson, N. Duanmu // J. Cryst. Growth. – 2001. – V. 230, N 1. – P. 217—223.; Бердников, В. С. Гидродинамика и теплообмен при вытягивании кристаллов из расплавов. Ч. 2. Численные исследования режима свободной конвекции / В. С. Бердников // Изв. вузов. Материалы электрон. техники. – 2008. – № 3. – С. 4—17.; Mikhlyaev, S. V. A computer vision system to control the process of crystal growth / S. V. Mikhlyaev, E. S. Nejevenko // Pattern Recognition and Image Analysis. – 1999. – V. 9, N 1. – P. 156—158.; Багдасаров, Х. С. Высокотемпературная кристаллизация из расплава / Х. С. Багдасаров – М. : Физматлит, 2004. – 160 с.; Gartner, K. J. An electronic device including a TV-system for controlling the crystal diameter during Czochralski growth / K. J. Gartner, K. F. Rittinghaus, A. Seeger, W. Uelhoff // J. of Cryst. Growth. – 1972. – V. 13. – 14. – P. 619—623.; Shiraishi, Y. Growth of silicon crystal with a diameter of 400 mm and weight of 400 kg / Y. Shiraishi, K. Takano, J. Matsubara, T. Iida, N. Takase, N. Machida, M. Kuramoto, H. Yamagishi // Ibid. – 2001. – V. 229, N 1. – P. 17—21.; Huang, L.Y. On the hot−zone design of Czochralski silicon growth for photovoltaic applications / L. Y. Huang, P. C. Lee, C. K. Hsieh, W. C. Hsu, C. W. Lan // Ibid. – 2004. – V. 261, N 4. – P. 433—443.; Шашков, Ю. М. Выращивание монокристаллов методом вытягивания / Ю. М. Шашков – М. : Металлургия, 1982. – 312 с.; Михляев, С. В. Анализ оптических триангуляционных систем измерения профиля зеркальной поверхности / С. В. Михляев // Автометрия. – 2005. – Т. 41, № 4. – С. 78—91.; Amann, M. – C. Laser ranging: a critical review of usual techniques for distance measurement / M.- C. Amann, T. Bosch, M. Lescure, R. Myllyla, M. Rioux // Opt. Eng. – 2001. – V. 40, N 1. – P. 10—19.; Михляев, С. В. Применение методов оптической триангуляции для измерения уровня расплава при выращивании кристаллов / С. В. Михляев // Автометрия. – 2003. – Т. 39, № 5. – С. 30—41.; Beaudet, P. R. Rotational invariant image operators / P. R. Beaudet // Proc. Fourth Int. Conf. on Pattern Recognition. – Kyoto (Japan), 1978. – P. 579—583.; Михляев, С. В. Исследование неитерационного метода наименьших квадратов для оценивания параметров аппроксимирующей окружности / С. В. Михляев // Вычислительные технологии. – 2008. – Т. 13, № 5. – С. 41—50.; Михляев, С. В. Информационные характеристики изображения зоны кристаллообразования в методе Чохральского / С. В. Михляев, О. И. Потатуркин // Автометрия. – 2008. – Т. 44, № 6. – С. 35—48.; Щелкин, Ю. Ф. Определение формы жидкого столбика при выращивании монокристаллов методом Чохральского из расплава со свободной поверхностью / Ю. Ф. Щелкин // Физика и химия обработки материалов. – 1971. – № 3. – С. 29—33.; https://met.misis.ru/jour/article/view/78

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Authors: Vezhleva, E.

    Source: Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences; Vol. 2 No. 23 (2013): Visnyk of Dnipropetrovsk University. Philosophy, Sociology, Political science; 45-51 ; Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках; Том 2 № 23 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія; 45-51 ; Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках; Том 2 № 23 (2013): Вестник Днепропетровского университета. Серия: философия, социология, политология; 45-51 ; 2618-1282 ; 2618-1274

    File Description: application/pdf

  18. 18
  19. 19
  20. 20