MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WYCIĄGANIA ŚWIATŁOWODU WYKORZYSTUJĄCE RÓWNANIE LANGEVINA
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 9 Nr 2 (2019)
-
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSMISJI POZA PASMEM 1550 nm
Jarosław Piotr Turkiewicz4-7
-
W STRONĘ INNEGO ŚWIATA – CZYLI O POTENCJALE INTERENTU WSZECHRZECZY
Mirosław Płaza, Radosław Belka, Zbigniew Szcześniak8-11
-
ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BUDOWNICTWIE
Danuta Proszak-Miąsik12-15
-
KONSTRUKCJA WEKTORA CECH W DIAGNOSTYCE SARKOIDOZY NA PODSTAWIE ANALIZY FRAKTALNEJ OBRAZÓW CT KLATKI PIERSIOWEJ
Zbigniew Omiotek, Paweł Prokop16-23
-
СROSS-PLATFORMOWE NARZĘDZIA DO MODELOWANIA I ROZPOZNAWANIA ALFABETU PALCOWEGO JĘZYKA GESTÓW
Serhii Kondratiuk, Iurii Krak, Waldemar Wójcik24-27
-
BADANIE PARAMETRÓW ŚWIATŁOWODOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH
Waldemar Wójcik, Aliya Kalizhanova, Gulzhan Kashaganova, Ainur Kozbakova, Zhalau Aitkulov, Zhassulan Orazbekov28-31
-
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUCHU CZĄSTEK STAŁYCH W TURBULENTNYM PRZEPŁYWIE DYSPERSYJNYM W FAZIE GAZOWEJ
Saltanat Adikanova, Waldemar Wójcik, Natalya Denissova, Yerzhan Malgazhdarov, Ainagul Kadyrova32-35
-
OPRACOWANIE ZŁOŻONEGO SYTEMU AUTOMATYZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ
Kuanysh Mussilimov, Akhmet Ibraev, Waldemar Wójcik36-40
-
ZAAWANSOWANE METODY STEROWANIA PROCESEM SPALANIA PYŁU WĘGLOWEGO
Konrad Gromaszek41-45
-
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI WZBOGACANIA METODĄ GRAWITACYJNĄ
Batyrbek Aitbaevich Suleimenov, Yelena Kulakova46-49
-
MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ WYKORZYSTUJĄCYCH DŹWIĘKI O NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCIACH
Yelena Blinayeva, Saule Smailova50-53
-
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W CELU ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W PROCESIE DIAGNOSTYKI IDIOPATYCZNYCH OTWORÓW PLAMKI
Sergii Pavlov, Yosyp Saldan, Dina Vovkotrub-Lyahovska, Yuliia Saldan, Valentina Vassilenko, Yuliia Yakusheva54-59
-
GENERATORY JEDNORAZOWYCH DWUCZYNNIKOWYCH HASEŁ AUTORYZACJI
Olga Ussatova, Saule Nyssanbayeva60-63
-
MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WYCIĄGANIA ŚWIATŁOWODU WYKORZYSTUJĄCE RÓWNANIE LANGEVINA
Aliya Tergeussizova64-67
-
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ KRAJU
Nataliia Savina, Olha Romanko, Sergii Pavlov, Volodymyr Lytvynenko68-71
-
ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA AUTOMATYZACJI HYDRAULICZNEJ W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ELEMENTÓW OPERACYJNYCH MASZYN MOBILNYCH
Leonid Polishchuk, Leonid Kozlov, Yuri Burennikov, Vasil Strutinskiy, Valerii Kravchuk72-78
Archiwum
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W celu zaprojektowania stochastycznych systemów impulsowych przeznaczonych do automatycznego sterowania obiektami z opóźnieniem pokazano, jak uzyskano te modele w postaci stochastycznych równań różniczkowych. Rozważano metodę dynamicznej kompensacji obiektów z opóźnieniem. Uzyskano stochastyczny układ różnicowy w postaci Langevina.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Aitchanov B.H., Aitchanova Sh.K., Baimuratov O.A., Aldibekova A.N.: A Simplified Model of the Control System with PFM. XII International Conference on Information Technology and Engineerin. 17(5)/2015, 1465–1468.
Aitchanov B.H., Aldibekova A.N.: Primenenie dinamicheskogo chastotnoimpulsnogo modulyatora v sistemah upravleniya s ispolzovaniem yadernogo magnitnogo rezonansa v ustroystvah omagnichivaniya zhidkostey. Vestnik KazNTU.
Aitchanov B.H., Baimuratov O.A., Aldibekova A.N.: Pulse – Frequency control system of the fluids magnetization of the used nulear magnetic resonance. The 2nd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF – 2014), 473–477.
Aitchanov B.H., Tergeusizova A.S.: Tehnologicheskij process vytjazhki opticheskih sterzhnej kak objekt avtomatizirovannogo upravlenija. Doklady Nacional'noj akademii nauk Respubliki Kazahstan 2/2017, 91–95.
Aitchanov B.H.: Metody matematicheskogo opisanija chastotno-impulsnyh sistem upravlenija obektami s zapazdyvaniem. Vestnik KazNTU 2(30)/2002, 72–82.
Aitchanov B.H.: Time-domain quantization in dynamic pulse-frequency systems with transport delay. Poisk, Natural and technical sciences series, 209–214.
Aitzhanov B.Kh., Kurmanov B.K., Umarov T.F.: Dynamic Pulse Frequency Modulation in Objects Control with Delay. Asian Journal of Control 14(6)/2012, 1662–1668.
Aitzhanov B.Kh., Nikulin V.V., Baimuratov O.A.: Mathematical Modeling of Digital Pulse-Frequency Modulation Control Systems Developed for Objects with Transport Delay. The Chinese Control and Decision Conference 2013, 1407–1411.
Chostkovskij D.B.: Strukturnyj sintez sistemy upravlenija processom vytjazhki gradientnyh opticheskih volokon. Vestnik SamGTU. Serija Tehnicheskie nauki 4(27)/2010, 73–78.
Friman R.: Volokonno-opticheskie sistemy svjazi. Tehnosfera, Moscow 2003.
http://oplib.ru – Open Library – Open library of educational information (available 15.05.2019).
Listvin A.V., Listvin V.N., Shvyrkov D.V.: Opticheskie volokna dla liniy sviazi. LESARart, Moscow 2003.
Roy P., et al.: Active Optical Fibers: New design and alternative method of fabrication. Photonics, Dehli 2008.
Sandoz F., et al.: A Novel process to manufacture high efficiency laser fibers. Photonics, Dehli 2008.
Sarkar A., Orchanian B., Chan A.: A Novel VAD process. Proceedings of the International Wire & Cable Symposium, Providence 2008.
Zhiro A.: Tehnologii proizvodstva opticheskih volokon. Obzor poslednih razrabotok. Nauka i tehnika 4/2009, 22–27.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 410
Downloads: 373
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
