Расчёт температуры в центре топливного стержня изготовленного из диоксида плутония

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR23004
Дата регистрации в ФАП: 
2023-06-19
Тематическая направленность: 
Ядерная энергетика
Заявитель: 
Разработчики программы (базы данных): 
Аннотация: 

Назначение: Программа предназначена для расчёта температуры в центре топливного стержня изготовленного из диоксида плутония.  За основу была взята модель топливный стержень – цилиндр с внутренними источниками тепла. При этом учитывается нелинейная зависимость теплопроводности диоксида плутония от температуры.
Область применения: Программа может быть использована при инженерных расчётах тепловыделяющих элементов.
Используемый алгоритм: В основе заложен метод Феррари решения уравнений четвёртой степени.

Подробно метод решения описан в публикациях:

1. Kanareykin A.I. Mathematical modeling of the fuel element of a nuclear reactor taking into account the temperature dependence of the thermal conductivity of the fuel element made of uranium oxide. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4. Сер. "IV International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of the Energy Complex: Physical Processes, Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection"" 2022. С. 012012.

2. Канарейкин А.И. Математическое моделирование тепловыделяющего элемента ядерного реактора выполненного из диоксида плутония с учётом температурной зависимости теплопроводности самого элемента // Наукосфера. 2022. № 7-2. С. 92-95.

3. Канарейкин А.И. Определение оптимального размера тепловыделяющего элемента эллиптического поперечного сечения с целью уменьшения возникающих температурных напряжений // Наукосфера. 2022. № 7-2. С. 101-105.
 

Функциональные возможности: Программа позволяет быстро подсчитывать температуру в центре топливного стержня изготовленного из диоксида плутония. При этом сама программа имеет малый размер и не требует установки на ПК. Ограничений на вводимые данные нет.
Инструментальные средства создания:  Microsoft Visual Studio 2022 – среда разработки, C++ - язык программирования, .NET Framework – создание дизайна.

Использованные при разработке материалы: 
Не использовались
Признак доступности программы (базы данных): 
полностью свободный доступ
Требования к аппаратным и программным средствам: 

Windows 7 и выше
Установленный .NET Framework
Процессор: 2 ядра или более, 2 ГГц или выше
Оперативная память: от 2гб
Система хранения: от 1Мбайт свободного места на жёстком диске

Контактная информация: 
kanareykins@mail.ru

Расчёт температуры в центре топливного стержня изготовленного из оксида урана

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR23005
Дата регистрации в ФАП: 
2023-06-19
Тематическая направленность: 
Ядерная энергетика
Заявитель: 
Разработчики программы (базы данных): 
Аннотация: 

Назначение: Программа предназначена для расчёта температуры в центре топливного стержня изготовленного из оксида урана.  За основу была взята модель топливный стержень – цилиндр с внутренними источниками тепла. При этом учитывается нелинейная зависимость теплопроводности оксида урана от температуры.
Область применения: Программа может быть использована при инженерных расчётах тепловыделяющих элементов.
Используемый алгоритм: В основе заложен метод Феррари решения уравнений четвёртой степени.

Метод решения описан в публикациях:

1. Kanareykin A.I. Mathematical modeling of the fuel element of a nuclear reactor taking into account the temperature dependence of the thermal conductivity of the fuel element made of uranium oxide. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4. Сер. "IV International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of the Energy Complex: Physical Processes, Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection"" 2022. С. 012012.

2. Канарейкин А.И. Математическое моделирование тепловыделяющего элемента ядерного реактора выполненного из диоксида плутония с учётом температурной зависимости теплопроводности самого элемента // Наукосфера. 2022. № 7-2. С. 92-95.

3. Канарейкин А.И. Определение оптимального размера тепловыделяющего элемента эллиптического поперечного сечения с целью уменьшения возникающих температурных напряжений // Наукосфера. 2022. № 7-2. С. 101-105.

Функциональные возможности: Программа позволяет быстро подсчитывать температуру в центре топливного стержня изготовленного из оксида урана. Ограничений на вводимые данные нет.
Инструментальные средства создания: Microsoft Visual Studio 2022 – среда разработки, C++ - язык программирования, .NET Framework – создание дизайна.

Использованные при разработке материалы: 
Не использовались
Признак доступности программы (базы данных): 
полностью свободный доступ
Требования к аппаратным и программным средствам: 

Windows 7 и выше
Установленный .NET Framework
Процессор: 2 ядра или более, 2 ГГц или выше
Оперативная память: от 2Гб
Система хранения: от 1Мбайт свободного места на жёстком диске

Контактная информация: 
kanareykins@mail.ru

Алгоритм реконструкции рассеивающих объектов с использованием метода зеркального обращения времени

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR23003
Дата регистрации в ФАП: 
2023-05-11
Тематическая направленность: 
Вычислительная геофизика
Аннотация: 

Программа предназначена для восстановления положения рассевающих объектов во вмещающих упругих средах. Первый модуль предназначен для моделирования распространения волн в средах с рассеивающими объектами. Второй – для восстановления положения рассеивателей по сейсмограммам.

Область применения – вычислительная геофизика.

Используемый алгоритм. Для решения задачи восстановления рассеивающих объектов используется алгоритм на основе метода зеркального обращения времени (Time Reverse Mirror, TRM). Распространение волн в среде описывается системой уравнений динамической теории упругости в скоростях – напряжениях. Для решения  системы используется конечно-разностный метод на сдвинутых сетках, при этом вычислительная область окружается идеально-согласованным поглощающим граничным слоем (CPML), чтобы избежать нежелательных отражений от границ расчётной области. В каждый момент времени в определённых точках области (приёмниках) фиксируется значение компонент напряжения волнового поля. Результатом моделирования являются синтетические сейсмограммы.

На втором этапе согласно принципу обратимости времени эти сейсмограммы используются в качестве сигнала в точках, где ранее были расположены приёмники. Для этого записанные сейсмограммы нужно подвергнуть специальной обработке. Во-первых, может потребоваться отделить расссеянные волны от прямых, отражённых и преломлённых с помощью зануления соответствующей части сейсмограмм. Во-вторых, требуется обратить сейсмограммы во времени и поместить в качестве функций источника в точки, ранее соответствующие приёмникам (рис.1).

Этап обращения встроен в программу. За этим отличием решается та же самая система уравнений, что и на первом этапе. Однако теперь в каждый момент времени вычисляется значение суммарной полной энергии волнового поля, чтобы не зависеть от времени включения вторичных источников. Выходные данные - суммарное распределение полной энергии волнового поля.

Численные эксперименты показывают устойчивую корреляцию между концентрациями неоднородностей в случайной среде и разрастанием амплитуды энергии (рис. 2).

Распараллеливание выполнено с использованием декомпозиции расчётной области. Область разделяется на части в каждом из направлений в соответствии с заданным количеством вычислительных узлов. Для облегчения передачи данных между узлами применяется технология itable.

Разделение вычислений выполнено средствами библиотеки MPI.

Алгоритм детально описан в публикациях:

[1]  Галактионова А.А., Решетова Г.В. Реконструкция рассеивающих объектов путём зеркального обращения времени // Геофизика. – 2022. – №9. – С. 76-81. 

[2] Reshetova G., Galaktionova A. Reconstruction of subsurface scattering objects by the time reversal mirror // Siberian Electronic Mathematical Reports. – 2022. – 19(2). – P. 517–527.

Функциональные возможности – программа предназначена для работы на многопроцессорных вычислительных системах. Объём используемой оперативной памяти при работе программы зависит от размера рассчитываемой области по пространственным координатам и шага дискретизации в разностной сетке. При выборе достаточного количества вычислительных узлов объём данных неограничен. Рекомендуемое количество узлов расчётной сетки на один вычислительный процесс – 20000-30000.

Инструментальные средства создания – программа написана на языке C с использованием библиотеки MPI.

Версия регистрируемой программы (базы данных): 
1
Использованные при разработке материалы: 
При создании программы не использовались материалы, являющиеся объектами авторского права.
Признак доступности программы (базы данных): 
свободный доступ для пользователей СО РАН
Требования к аппаратным и программным средствам: 

Запуск программы может быть осуществлен на персональном компьютере или на многопроцессорном вычислительном комплексе на базе операционных систем Windows или Linux с предустановленной библиотекой MPI.

Контактная информация: 
galakt95@mail.ru

Программа сетевого контроля устойчивости оснований сооружений

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR24001
Дата регистрации в ФАП: 
2024-04-17
Тематическая направленность: 
Геоинженерия
Аннотация: 

Область применения

Многолетнемерзлые породы занимают 65% территории России. В зоне их
распространения грунтовые основания зданий — песчаники, галечники и глины с
включениями льда - могут вести себя непредсказуемым образом. Возведенные на
них сооружения изменяют грунт с образованием зон деструкции и растепления,
теряется монолитность, развиваются подтаивания и происходят механические
смещения. Растепление и промерзание грунтов привело к деформации 40%
гражданских зданий и промышленных сооружений в городах, на транспортной
инфраструктуре, нефте- и газопроводных сетях.

В целях повышения эффективности контроля за деградацией
мерзлоты в основаниях крупных рудников в криолитозоне
предлагается новый подход к мониторингу мерзлотной обстановки
на основе применения автоматизированных логгерных систем.

Предлагаемая система мониторинга состоит из следующих компонентов:
1. Устройство для контроля «DaWood Explore Away»
2. Программное обеспечение «DaWood Sync» для ОС Windows
3. База данных MySQL на удаленном сервере.

 

Устройство для контроля
Устройство для контроля состоит из следующих компонентов:
- контроллер двухпроводной линии передачи данных
- аккумулятор
- термокоса с датчиками

Условия эксплуатации:
- температура воздуха при долговременной эксплуатации от - 20 до + 50 °C;
- температура воздуха при кратковременной эксплуатации (менее 1 минуты)
от - 50 до + 50 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 80%.

Технические характеристики:
- Габаритные размеры, мм, не более……………………………………108,5 х 33 х 33
- Масса контроллера, кг, не более…………………………………………………..0,25
- Напряжение питания постоянного тока, В…………………………………..3.6…8.4
- Средний ток потребления при максимальном количестве подключенных
датчиков и включенной мобильной сети, мА, не более…………………………..200
- Ток потребления в спящем режиме, мкА, не более………………………………….2
- Время поиска подключенных датчиков, с, не более ……………………………….10
- Время сохранения результатов измерений в памяти контроллера, с, не более…….5
- Количество одновременно подключаемых датчиков……………………………..150
- Тип выхода:

  •  индикатор светодиодный
  • связь с ПК по интерфейсу USB
  • связь по мобильной сети GPRS

- Суточный ход часов в нормальный условиях, с/сут, не более………………….+/-10
- Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96…………………………….IP64
- Средняя наработка до отказа, часов……………………………………………..40000
- Средний срок службы, лет…….……………………………………………….……...7

Назначение программы
Программа предназначена для регулярного получения достоверной информации
о пространственно - временной эволюции деструктивных процессов в сложно
структурированной подземной части зданий и сооружений,
оценки геокриологической опасности и предотвращение аварий.
А также для выявления и опережающего прогноза опасных
геокриологических и фильтрационных процессов в теле плотин и береговых
примыканиях гидротехнических сооружений в криолитозоне проводя
интеллектуальный скважинный контроль температурного режима и
пьезометрического уровня в режиме реального времени онлайн.
Измерения проводятся с помощью автономного устройства для контроля «DaWood
Explore Away».

 

Функциональные возможности

  • Программа позволяет настроить контроллер двухпроводной линии передачи данных.
  • Получить отчет за заданный период времени в виде графического представления данных контроля температурного режима и пьезометрического уровня.
  • Экспортировать данные по скважине в файл csv
  • Отображает карту объектов с индикацией их состояния и конфигурацией на сервере
  • Максимальное количество скважин для обработки 1000 шт

Инструментальные средства создания

Среда разработки Qt Creator 9.0.2 Библиотека Qt 6.4.2 (MSVC 2019, 64 bit)

Версия регистрируемой программы (базы данных): 
3.3.1b
Название составного произведения: 
нет
Использованные при разработке материалы: 
нет
Регистрационный номер в Роспатенте: 
нет
Признак доступности программы (базы данных): 
доступ по запросу
Требования к аппаратным и программным средствам: 

32\64 bit PC, ~8Gb RAM, Intel\AMD, Windows 7\8\10

Контактная информация: 
alexandr.gornushkin@yandex.ru

Программа для приближённого расчёта площади области, покрываемой беспроводной сенсорной сетью с ненадёжными узлами

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR23001
Дата регистрации в ФАП: 
2023-01-24
Тематическая направленность: 
Задачи на графах и сетях
Разработчики программы (базы данных): 
Аннотация: 

Назначение – программа предназначена для приближённого расчёта площади области, покрываемой беспроводной сенсорной сетью с ненадёжными узлами  

Область применения - анализ надёжности и живучести беспроводной сенсорной сети (БСС), предназначенной для мониторинга некоторой территории.

Предполагается, что каждый сенсор БСС производит мониторинг области заданного радиуса. Для каждого сенсора задано значение его надёжности. Требуется, чтобы работоспособные сенсоры были связаны с одним из стоков (узлов БСС, предназначенных для сбора данных).

Программа оценивает математическое ожидание площади двумерной области, образованной всеми точками, находящимися в радиусе действия какого-либо работоспособного сенсора, который может устанавливать соединение со стоком через другие работоспособные сенсоры. Алгоритм описан в статье: Кучеров А.В., Мигов Д.А. Расчёт ожидаемой площади покрытия беспроводной сенсорной сети с ненадёжными узлами // Проблемы информатики. № 3, 2018, с. 21-33.

Расчёт основан на двухуровневой схеме использования метода Монте Карло: строится определённое число реализаций графа БСС, определяемых присутствием/отсутствием каждого сенсора, и для каждой реализации оценивается площадь мониторируемой области путем многократного случайного бросания точки в заданную область.

Входные данные программы: файл с описанием графа формата JSON и некоторыми дополнительными данными (границы рассматриваемой области и число реализаций метода Монте Карло на двух уровнях). Данные вводятся в необходимые поля. Если границы области не заданы, они будут определены автоматически как наибольший прямоугольник, все стороны которого содержат точки, мониторируемые сетью в предположении, что все узлы надёжны.

В файле должны быть записаны номера всех вершин, их координаты, номера вершин для связей, радиус и вероятность отказа каждого узла (значение от 0 до 1), а также информация, является ли узел стоком или нет. Пример файла прилагается к программе.

Выходные данные программы – приблизительное значение площади покрытия БСС. Вычисляется абсолютное значение площади и относительное – доля покрываемой области от всей рассматриваемой области. Также выводится время расчёта, дисперсия и значение двух сигм для определения погрешности решения.

Функциональные возможности – Программа позволяет работать с сетями любой размерности.

Инструментальные средства создания – C#.

Алгоритм и программа разработаны при поддержке РФФИ и ГФЕН в рамках научного проекта № 21-57-53011. Funding: The reported study was funded by RFBR and NSFC, project number 21-57-53011.

Версия регистрируемой программы (базы данных): 
1
Использованные при разработке материалы: 
нет
Признак доступности программы (базы данных): 
доступ по запросу
Требования к аппаратным и программным средствам: 

CPU: 2000 MHz
OS: Windows

Контактная информация: 
mdinka@rav.sscc.ru

Программа для моделирования массопереноса в высыхающей на подложке капле в приближении тонкого слоя

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR23002
Дата регистрации в ФАП: 
2023-02-10
Тематическая направленность: 
Вычислительная гидродинамика
Заявитель: 
Разработчики программы (базы данных): 
Аннотация: 

Программа предназначена для моделирования массопереноса  в высыхающей на подложке капле на базе приближения тонкого слоя. Модель учитывает перенос растворённого или взвешенного вещества капиллярным потоком, диффузию этого вещества, испарение жидкости, формирование твёрдого осадка, зависимость вязкости и плотности потока пара от концентрации примеси. Рассматривается случай, когда трёхфазная граница "жидкость-подложка-воздух" закреплена.

Область применения - инженерные расчёты и научные исследования в области испарительной самосборки, функциональных покрытий, испарительной литографии, струйной печати и так далее.

Используемые алгоритмы основаны на явных и неявных разностных схемах. 

Предложена модификация численного метода, в которой комбинируется расщепление по физическим процессам, итерационный метод явной релаксации и метод прогонки. Разработан метод подавления пилообразных осцилляций.

Функциональные возможности программы: проведение расчёта для различных значений геометрических параметров (радиус основания капли, краевой угол смачивания и высота капли) и физических параметров раствора (начальная концентрация, коэффициент диффузии растворённого или взвешенного вещества, плотность, коэффициент поверхностного натяжения и другие). Для различных моментов времени процесса программа позволяет получить следующие данные, сохраняемые в файлы: двумерное поле скорости потока для осесимметричной задачи, профиль толщины жикого слоя или финального осадка, пространственное распределение массовой доли, усреднённой по толщине слоя, для растворённого или взвешенного вещества. Ограничение работы программы заключается в количестве узлов сетки N вдоль горизонтального направления, которое не должно превышать значение 101. При N > 101 необходимо значительно уменьшать временной шаг dt, что сделает расчёт не целесообразным из-за его большой продолжительности по времени.

Инструментальные средства создания - Visual Studio 2022 Community Edition (язык С++).

Лицензия - GNU General Public License v3.0

Алгоритм подробно описан в публикациях:

1. Kolegov, K. S. (2023). Suppression of sawtooth oscillations when using a finite-difference scheme for mass transfer simulation via the lubrication approximation in a droplet evaporated on a substrate. 

2. Колегов К.С. Подавление пилообразных осцилляций при использовании разностной схемы для моделирования массопереноса в высыхающей на подложке капле в приближении тонкого слоя // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки.— 2023.— Т. 27, № 2 DOI 10.14498/vsgtu1994
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=vsgtu&paperid=1994&option_lang=rus 

 https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.06983 (in Russian language)

https://github.com/kolegovk/Suppression-of-sawtooth-oscillations.git 

Исследование выполнено в рамках работы по гранту Российского научного фонда

№ 22-79-10216  https://rscf.ru/project/22-79-10216/

Версия регистрируемой программы (базы данных): 
7
Использованные при разработке материалы: 
-
Признак доступности программы (базы данных): 
полностью свободный доступ
Требования к аппаратным и программным средствам: 

ОС Windows 7, 8, 10 или 11
Процессор x86-64
RAM 5 Мб
Visual Studio 2022 Community Edition (для компиляции программы)

Контактная информация: 
k.kolegov87@gmail.com

Расчет надежности регулярных протяженных структур

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR22001
Дата регистрации в ФАП: 
2022-12-19
Тематическая направленность: 
Инфокоммуникационные технологии, математическое моделирование технических систем
Разработчики программы (базы данных): 
Аннотация: 

Программа предназначена для точного вычисления структурной надежности и оценки функциональной надежности протяженной сети с ненадежными каналами и регулярной топологией специального вида.

Область применения - мониторинг протяженных инфраструктурных объектов, проектирование и оптимизация топологии сетей мониторинга трубопроводов, протоколы для беспроводных сенсорных сетей, технологий энергосбережения для Интернета вещей. Тип ЭВМ: IBM-совместимый ПК или иное компьютерное устройство с поддержкой Python 3. 

Используемые алгоритмы основаны на рекуррентных формулах, полученных с использованием метода факторизации. Детальное описание алгоритмов можно найти в публикациях, подготовленных в ходе исследования в рамках проекта РФФИ 21-57-53011, например:

1. V. Shakhov, H. Chen, A. Rodionov "Reliability Polynomial for Rectangular Lattice Strip". Proc. of IEEE conference Sibircon 2022. 

2. V. Shakhov, A. Yurgenson and H. Chen, "On Reliability of Pipeline Monitoring Sensor Networks," 2022 16th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM), 2022, doi: 10.1109/IMCOM53663.2022.9721631.

 

Функциональные возможности программы: для графа вида одномерной квадратной или треугольной регулярной решетки, вычисляется точное значение полинома надежности. Количество звеньев ленты и вероятность наличия ребра являются входными параметрами. Также программа позволяет генерировать в явном виде полиномы надежности указанных графов любого размера. Реализованы вспомогательные модели надежности канала, которые позволяют оценивать мгновенные показатели функциональной надежности сети. Имеются модули с примерами использования функционала программы.

Инструментальные средства создания - Python 3, дистрибутив Anaconda. 

В прилагаемых файлых - скриншоты примеров работы программы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН в рамках научного проекта № 21-57-53011. Funding: The reported study was funded by RFBR and NSFC, project number 21-57-53011.

Использованные при разработке материалы: 
N/A
Признак доступности программы (базы данных): 
доступ по запросу
Требования к аппаратным и программным средствам: 

IBM-совместимый ПК или иное компьютерное устройство с поддержкой Python 3.

Контактная информация: 
v2@mail.ru

Тесты по химии твёрдого тела

Тип разработки: 
База данных
Регистрационный номер в ФАП: 
DB21001
Дата регистрации в ФАП: 
2021-10-22
Тематическая направленность: 
Образование. Химия твёрдого тела
Заявитель: 
Разработчики программы (базы данных): 
Аннотация: 

Назначение: обучение студентов по учебной дисциплине "Химия твёрдого тела".

Область применения: высшие учебные заведения.

Предполагается использование базы данных "Тесты по химии твёрдого тела" в составе соответствующего электронного учебного курса (базы данных) на платформе электронного обучения (e-learning) типа Moodle или других подобных программных продуктов. Элементы базы данных вносятся в соответствующие разделы интерактивных форм программных оболочек. Возможно самостоятельное формирование файла базы данных в различных форматах (например, программами Notepad или Excel) и написание программ обработки этого файла и пользовательских запросов на языках web-программирования (PHP и др.).

Полями базы данных являются:

1) Формулировка высказывания;

2) Правильные варианты высказывания;

3) Дистракторы (неправильные варианты);

4) Общее пояснение к ответу;

5) Пояснения к отдельным вариантам;

6) Тип задания (единственный или множественный выбор и др.);

7) Технические данные (количество вариантов, количество правильных вариантов).

Инструментальные средства создания - текстовый и графический редакторы.

Версия регистрируемой программы (базы данных): 
1.0
Название составного произведения: 
электронный учебный курс "Химия твёрдого тела"
Использованные при разработке материалы: 
не использовались
Признак доступности программы (базы данных): 
доступ по запросу
Требования к аппаратным и программным средствам: 

нет

Контактная информация: 
prosanov@mail.ru

Комплекс программ для исследования рассеяния света на бриллиантах круглой формы

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR21002
Дата регистрации в ФАП: 
2021-10-10
Тематическая направленность: 
Программы для прикладных исследований
Заявитель: 
Разработчики программы (базы данных): 
Аннотация: 

Назначение: для численного исследования рассеяния света на бриллиантах симметричной  формы с 57 гранями. 

Область применения: для исследовательской и учебной работы.
Используемый алгоритм: на основе методов аналитической геометрии найдены геометрические параметры бриллианта круглой формы. Далее для описания рассеяния света на бриллианте используются в полном объёме алгоритмы гибридного вычислительного метода [1, 2], первоначально разработанного для атмосферных кристаллов.
Функциональные возможности: с помощью программы GeomCrys можно задать любой вариант круглой формы бриллианта, найти его вес в каратах и записать все геометрические данные в файл вида “vg_**.dat”. С помощью программы OptCrys, которая считывает геометрические данные бриллианта из файлов  “vg_**.dat”, можно изучить процесс образования световых пучков, выходящих из короны бриллианта и найти их пиковые нормированные интенсивности.
Инструментальные средства создания: программы написаны на языке Java с использованием среды Eclipse.  

1. Наац И.Э., Попов А.А. К оптической локации кристаллических облаков. - Томск: ИОА СО АН СССР, препринт 16, 1986. - 52 с.

2. Попов А. А. О когерентном сложении рассеянного и дифракционного полей в задачах светорассеяния на крупных кристаллах, ДАН СССР, 1988. Т.303. - N 3. - 594-597.

Версия регистрируемой программы (базы данных): 
1.0
Название составного произведения: 
не входит в состав другой программы
Использованные при разработке материалы: 
не использованы материалы, являющиеся объектами авторского права.
Регистрационный номер в Роспатенте: 
не зарегистрирована в Роспатенте.
Признак доступности программы (базы данных): 
полностью свободный доступ
Требования к аппаратным и программным средствам: 

Операционная система не ниже Windows XP Professional и соответствующая операционной системе виртуальна Java машина.

Контактная информация: 
progpaa@gmail.com +79877194915

Анализ данных мониторинга зданий и сооружений

Тип разработки: 
Программа
Регистрационный номер в ФАП: 
PR21003
Дата регистрации в ФАП: 
2021-10-18
Тематическая направленность: 
Анализ данных, полученных с помощью беспроводной сенсорной сети
Заявитель: 
Разработчики программы (базы данных): 
Аннотация: 

Назначение - Мониторинг зданий с помощью анализа данных, полученных от сенсоров.
Область применения - Програма может использоваться в сфере строительства и эксплуатации зданий и других сооружений.
Используемый алгоритм - Реализованный алгоритм описан в публикации: Ластович А. А. "Разработка средств анализа и обработки данных мониторинга технического состояния зданий и сооружений" Сборник трудов МНСК 2021.  Алгоритм реализован в программе на C#
Функциональные возможности - Подсчет вероятности успешной передачи сообщения в 1 и 2 стороны, используя два метода/две стратегии (с восстановлением сообщения на промежуточных узлах и без восстановления на промежуточных узлах).  Предусмотрен расчет энергопотребления для каждого из  методов. Все параметры/характеристики настраиваемые. Программа работает без использования сторонних приложений, по запуску файла .exe
Инструментальные средства создания - Visual Studio 2019, C#

Версия регистрируемой программы (базы данных): 
1.0
Использованные при разработке материалы: 
Не использовались
Признак доступности программы (базы данных): 
полностью свободный доступ
Требования к аппаратным и программным средствам: 

ОС: Windows 7 и выше.
Наличие пакета .NET 4.5 и выше
Запуск программы - Анализ данных мониторинга.exe

Контактная информация: 
boy-alex.las@yandex.ru
Ленты новостей