РАЗРАБОТКА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА АФН
- 1. Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, доктор технических наук, профессор
- 2. Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, докторант кафедры "Системы телерадиовещения"
Description
Оптоэлектронное устройство, основанное на эффекте АФН, имеет ряд преимуществ перед другими методами контроля воды, такими как высокая точность, скорость и универсальность. Разработка алгоритма программы оптоэлектронного автоматического калориметра также важна, так как позволяет эффективно и точно анализировать физико-химические параметры веществ в растворах. Это может привести к более точным измерениям и лучшему пониманию свойств жидкостей. Кроме того, будет полезно понять, как устроен программный алгоритм и какие параметры он учитывает при анализе жидкостей. В целом, в этой статье представлен многообещающий новый подход к анализу флюидов, который имеет важные применения в различных промышленных и исследовательских областях.
Files
238-249.pdf
Files
(1.0 MB)
Name | Size | Download all |
---|---|---|
md5:5241fd51e56736f0a79bb365f22e6fa9
|
1.0 MB | Preview Download |
Additional details
Related works
- Is cited by
- Journal article: 10.5281/zenodo.7884772 (DOI)
References
- [1].Н.Р.Рахимов and Б.Н.Рахимов, Оптоэлектронные преобразователи в нефтегазовой отрасли. 2018. [2].Н.Р.Рахимов, Что такое АФН-эффект. Автоматика и программная инженерия. 2014, №1(7) [3].Т.В.Ларина, Б.Н.Рахимов, and С.Х.Шамирзаев, "Оптоэлектронный неразрушающий метод контроля усталости металлических конструкций," Интерэкспо ГЕО-Сибирь, 2012. [4].Рахимов Н.Р., Сайдахмедов Ш.М. и др. Оптический метод определения содержания воды в нефтепродуктах. Узбекский журнал нефти и газа, 2001 г., №1, с. 40-42. [5].Пат. 2413201 Российская Федерация, МПК51 G01N 21/03. Оптоэлектронный фотоколориметр/ Рахимов Б.Н., Ушаков О.К., Кутенкова Е.Ю., Ларина Т.В.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия». - №2009146659/28; заявл. 15.12.2009; опубл. 27.02.11, Бюл. №6. – 4 с.: ил. [6].Рахимов, Б.Н. Оптоэлектронный автоматический колориметр. Б.Н. Рахимов, О.К. Ушаков, Е.Ю. Кутенкова, Т.В. Ларина//Приборы и техника эксперимента, 2011. - № 5. - С. 161 – 162. [7].Заявка № 2011153209 Российская федерация. Оптоэлектронный многопараметровый колориметр. Б.Н. Рахимов и др.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия» [8].Ермолов И.Н. Неразрушающий контроль: Справочник. В 7-ми т. Под ред. В.В. Клюева. Т. 6. Магнитные методы контроля, Оптический контроль, Радиоволновый контроль. М.: Машиностроение, 2004. [10]. Н.Р.Рахимов, А.М. Касымохунова, Ш. Усманов. Оптоэлектронные средства неразрушающего контроля физико-химических параметров жидких сред. Журнал «Техническая диагностика и неразрушающий контроль». – Киев, 2001. № 3. – С. 40–42. [11]. Н.Р. Рахимов С.О. Хатамов. Получение отражающих серебряных покрытий ионной бомбардировкой для увеличения АФН-эффекта. кн. «Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП – 2001». – Москва, 2001. Том 2. – С. 191–194.