Повышение эффективности определения степени криовоздействия с помощью импедансной томографии; Инженерия для освоения космоса
| Parent link: | Инженерия для освоения космоса.— 2017.— [С. 84-87] |
|---|---|
| Autor principal: | Королюк Е. С. Евгений Сергеевич |
| Autor Corporativo: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт неразрушающего контроля (ИНК) Кафедра промышленной и медицинской электроники (ПМЭ) |
| Outros Autores: | Ханахмедова Г. Б. (научный руководитель), Бразовский К. С. Константин Станиславович |
| Resumo: | Заглавие с экрана Одной из основных проблем при анализе воздействия холода на исследуемый объект является трудность в быстром определении границы и глубины криовоздействия. Повысить точность определения этих значений мешает сложность состава, различная скорость охлаждения и высокий градиент температур. Для решения описанных проблем в данной статье рассматривается метод оценки криовоздействия с помощью измерения импеданса (импедансной томографии). Также продемонстрированы результаты экспериментальных исследований поглощения спектра электрического сигнала при различной температуре исследуемой жидкости (льда). Полученные результаты экспериментов показали, что данный метод может успешно применяться как в медицине, так и в промышленности. One of the main problems in analyzing the freezing effect on the test object is the difficulty to quickly identify the boundary and depth of cryotherapy. The complexity of the composition, different cooling rates and high temperature gradient make it difficult to improve the accuracy of identifying these values. To solve the aforementioned problems, the author considers a method for evaluating cryotherapy by measuring impedance (impedance tomography). The experimental research demonstrates the results of electronic absorption spectrum at different temperatures of the test liquid (ice). The obtained experimental results show that this method can be successfully applied both in medicine and industry. |
| Idioma: | russo |
| Publicado em: |
2017
|
| Colecção: | Испытания космических аппаратов и материалы для работы в экстремальных условиях |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41266 |
| Formato: | Recurso Electrónico Capítulo de Livro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622620 |
Registos relacionados
Использование электрической импедансной томографии в фармации и биотехнологии; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 1
Por: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Publicado em: (2022)
Por: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Publicado em: (2022)
Возможности применения элетрической импедансной томографии в фармации и биотехнологии; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 1
Por: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Publicado em: (2021)
Por: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Publicado em: (2021)
Физические основы создания системы зондирования биологического объекта электромагнитным полем; Современные техника и технологии; Т. 1
Por: Шиховцева С. Б.
Publicado em: (2008)
Por: Шиховцева С. Б.
Publicado em: (2008)
Эластография мягких биологических тканей и эндоскопические исследования с помощью оптической когерентной томографии монография
Por: Фролов С. В.
Publicado em: (Тамбов, ТГТУ, 2017)
Por: Фролов С. В.
Publicado em: (Тамбов, ТГТУ, 2017)
Исследование методик съема значений оптических плотностей тканей с поверхности головы; Инженерия для освоения космоса
Por: Тимченко К. А.
Publicado em: (2016)
Por: Тимченко К. А.
Publicado em: (2016)
Руководство по оптической когерентной томографии
Por: Гладкова Н. Д.
Publicado em: (Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2007)
Por: Гладкова Н. Д.
Publicado em: (Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2007)
Методы вычислительной томографии
Por: Терещенко С. А.
Publicado em: (Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2004)
Por: Терещенко С. А.
Publicado em: (Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2004)
Информативные возможности вихретоковой томографии; Инновации в неразрушающем контроле (SibTest 2019)
Por: Гольдштейн А. Е. Александр Ефремович
Publicado em: (2019)
Por: Гольдштейн А. Е. Александр Ефремович
Publicado em: (2019)
Численное моделирование классической томографии; Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее
Por: Сергеева Н. А.
Publicado em: (2018)
Por: Сергеева Н. А.
Publicado em: (2018)
Проблемы распознавания объектов в объемной рентгеновской томографии; Информационные технологии неразрушающего контроля
Por: Мамырбаев Т. А. Талгат Аскарбекович
Publicado em: (2015)
Por: Мамырбаев Т. А. Талгат Аскарбекович
Publicado em: (2015)
Методы вычислительной томографии
Por: Терещенко С. А. Сергей Андреевич
Publicado em: (Москва, Физматлит, 2004)
Por: Терещенко С. А. Сергей Андреевич
Publicado em: (Москва, Физматлит, 2004)
Повышение подавления синфазного сигнала с помощью трех инструментальных усилителей; Инженерия для освоения космоса
Por: Буй Д. Б.
Publicado em: (2018)
Por: Буй Д. Б.
Publicado em: (2018)
Моделирование биологических объектов в электроимпедансной томографии; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 307, № 2
Por: Пеккер Я. С. Яков Семенович
Publicado em: (2004)
Por: Пеккер Я. С. Яков Семенович
Publicado em: (2004)
Основы компьютерной томографии: учебное пособие
Por: Кравчук А. С. Александр Степанович
Publicado em: (Москва, Дрофа, 2001)
Por: Кравчук А. С. Александр Степанович
Publicado em: (Москва, Дрофа, 2001)
Выбор профиля компенсирующего фильтра при восстановлении изображения объектов с кольцевыми структурами в рентгеновской вычислительной томографии; Дефектоскопия; № 4
Por: Недавний О. И.
Publicado em: (2002)
Por: Недавний О. И.
Publicado em: (2002)
Применение ультразвуковой томографии для неразрушающего контроля аустенитных сварных швов; Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее
Por: Жвырбля В. Ю. Вадим Юрьевич
Publicado em: (2022)
Por: Жвырбля В. Ю. Вадим Юрьевич
Publicado em: (2022)
Статистическая теория томографии
Por: Троицкий И. Н. Игорь Николаевич
Publicado em: (Москва, Радио и связь, 1989)
Por: Троицкий И. Н. Игорь Николаевич
Publicado em: (Москва, Радио и связь, 1989)
Применение космических технологий для визуализации биологических объектов; Инженерия для освоения космоса
Por: Казазаева А. А. Анастасия Андреевна
Publicado em: (2016)
Por: Казазаева А. А. Анастасия Андреевна
Publicado em: (2016)
Метод рентгеновской компьютерной томографии; Контроль. Диагностика; № 13
Por: Богомолов Е. Н. Евгений Николаевич
Publicado em: (2014)
Por: Богомолов Е. Н. Евгений Николаевич
Publicado em: (2014)
Система электроимпедансной томографии; Современные техника и технологии; Т. 1
Por: Фокин А. В. Александр Васильевич
Publicado em: (2008)
Por: Фокин А. В. Александр Васильевич
Publicado em: (2008)
Особенности ультразвуковой томографии толстолистовых изделий; Дефектоскопия; № 7
Publicado em: (2004)
Publicado em: (2004)
Визуализация биологической ткани с помощью измерения импеданса; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
Por: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Publicado em: (2018)
Por: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Publicado em: (2018)
II Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии. Куйбышев, 4-7 июля 1985 года: тезисы докладов
Publicado em: (Куйбышев, 1985)
Publicado em: (Куйбышев, 1985)
Разработка метода и прибора для исследования реологических свойств крови; Инженерия для освоения космоса
Por: Топоев А. Б.
Publicado em: (2018)
Por: Топоев А. Б.
Publicado em: (2018)
Исследование биоимпедансных характеристик яблока в температурном диапазоне от плюс 10 до минус 10 градусов цельсия; Химия и химическая технология в XXI веке
Por: Петровых Д. А.
Publicado em: (2020)
Por: Петровых Д. А.
Publicado em: (2020)
Аддитивный метод моделирования пространственных форм объектов в цифровой радиографии и компьютерной томографии; Инновации в неразрушающем контроле (SibTest 2019)
Por: Осипов С. П. Сергей Павлович
Publicado em: (2019)
Por: Осипов С. П. Сергей Павлович
Publicado em: (2019)
Биомедицинские измерительные системы и приборы: Сборник научных трудов
Publicado em: (СПб., Изд-во СПбГЭТУ, 1994)
Publicado em: (СПб., Изд-во СПбГЭТУ, 1994)
Топографическая реконструкция оптических характеристик биологических объектов в приближении пропорциональной среды; Медицинская техника; № 3
Por: Потапов Д. А.
Publicado em: (2004)
Por: Потапов Д. А.
Publicado em: (2004)
Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии, Новосибирск, 19-23 декабря 1983 г.: тезисы докладов
Publicado em: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)
Publicado em: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)
Определение гидроксильных радикалов методом импедансной спектроскопии в биологических объектах; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 1
Por: Гераскевич А. В. Алина Вадимовна
Publicado em: (2021)
Por: Гераскевич А. В. Алина Вадимовна
Publicado em: (2021)
Исследование артефактов немоноэнергетичности и рассеяния в компьютерной томографии неоднородных объектов с осевой симметрией; Инновации в неразрушающем контроле (SibTest 2019)
Por: Осипов С. П. Сергей Павлович
Publicado em: (2019)
Por: Осипов С. П. Сергей Павлович
Publicado em: (2019)
Численное моделирование и оценка артефактов в рентгеновской компьютерной томографии; Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее
Por: Мирзоев Х. Д.
Publicado em: (2019)
Por: Мирзоев Х. Д.
Publicado em: (2019)
Разработка приложений для управления виртуальными объектами с использованием среды программирования Processing и платформы Arduino: практикум
Por: Дорошенко Е. Г.
Publicado em: (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева, 2024)
Por: Дорошенко Е. Г.
Publicado em: (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева, 2024)
Разработка блока энергетического сканирования для комптоновской томографии; Современные техника и технологии; Т. 3
Por: Силантьев Н. И.
Publicado em: (2007)
Por: Силантьев Н. И.
Publicado em: (2007)
Использование уравнения переноса в томографии
Por: Аниконов Д. С. Дмитрий Сергеевич
Publicado em: (Москва, Логос, 2000)
Por: Аниконов Д. С. Дмитрий Сергеевич
Publicado em: (Москва, Логос, 2000)
Органичения применения рентгеновского излучения для томографии человека; Медицинская техника; № 5
Por: Симонов Е. Н.
Publicado em: (2004)
Por: Симонов Е. Н.
Publicado em: (2004)
Математические задачи компьютерной томографии
Por: Тихонов А. Н. Андрей Николаевич
Publicado em: (Москва, Наука, 1987)
Por: Тихонов А. Н. Андрей Николаевич
Publicado em: (Москва, Наука, 1987)
Применение рентгеновской трансмиссионной томографии в материаловедении и промышленности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
Por: Ивашков Д. В.
Publicado em: (2015)
Por: Ивашков Д. В.
Publicado em: (2015)
Применение метода волновой томографии для обработки данных малоглубинной сейсморазведки; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 1
Por: Сердюков А. С.
Publicado em: (2017)
Por: Сердюков А. С.
Publicado em: (2017)
Разработка и исследование системы пространственного отбора для комптоновской томографии на базе пинхола; Неразрушающий контроль
Por: Мудров М. А. Михаил Анатольевич
Publicado em: (2011)
Por: Мудров М. А. Михаил Анатольевич
Publicado em: (2011)
Registos relacionados
-
Использование электрической импедансной томографии в фармации и биотехнологии; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 1
Por: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Publicado em: (2022) -
Возможности применения элетрической импедансной томографии в фармации и биотехнологии; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 1
Por: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Publicado em: (2021) -
Физические основы создания системы зондирования биологического объекта электромагнитным полем; Современные техника и технологии; Т. 1
Por: Шиховцева С. Б.
Publicado em: (2008) -
Эластография мягких биологических тканей и эндоскопические исследования с помощью оптической когерентной томографии монография
Por: Фролов С. В.
Publicado em: (Тамбов, ТГТУ, 2017) -
Исследование методик съема значений оптических плотностей тканей с поверхности головы; Инженерия для освоения космоса
Por: Тимченко К. А.
Publicado em: (2016)