Патенты

Постоянный URI для этой коллекции

Обзор

Последние материалы

Теперь показываю 1 - 5 из 163
  • Публикация
    Открытый доступ
    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ РАДИОНУКЛИДЫ
    (НИЯУ МИФИ, 2021) Тарасова, М. С.; Башлыков, С. С.; Тарасов, Б. А.; Башлыков, Сергей Сергеевич; Тарасов, Борис Александрович; Тарасова, Мария Сергеевна
    Полезная модель относится к области порошковой металлургии, в частности к устройствам для электроимпульсного прессования электропроводных порошоков. Может использоваться при производстве изделий из порошковых материалов, в частности топливных таблеток для атомных реакторов, химической и других отраслях промышленности. Устройство для электроимпульсного прессования содержит помещенный в закрытый бокс узел прессования, содержащий металлическую обойму с керамической матрицей из изолирующего материала, верхний пуансон с верхней опорой, соединенный с верхним штоком, стойки с верхней плитой, нижний пуансон с нижней опорой, нижнее основание с установленными на нем двумя направляющими. На направляющих размещены две подпружиненные втулки, соединенные с пластиной, на которой закреплена металлическая обойма с матрицей. Нагружающее устройство расположено на раме, соединенной с нижним основанием. Штоки состоят из двух изолированных друг от друга частей, выполненных с возможностью вертикального перемещения. На одной из двух направляющих выше соединенной с пластиной втулки установлена втулка с закрепленным на ней с возможностью упора в верхний шток полым металлическим цилиндром с основанием. На соединенной с втулками пластине равноудаленно от ее поперечной оси дополнительно закреплены две направляющих полосы для фиксированной установки обоймы с матрицей в пластину. На одной из стоек установлена втулка с пластинкой, на которой размещена воронка с гибкой трубкой c диаметром меньше внутреннего диаметра матрицы. Втулка установлена с возможностью вращения вокруг стойки таким образом, что при повороте ось воронки совпадает с осью матрицы, а гибкая трубка вставляется в матрицу для загрузки в нее порошка. Обеспечивается получение образцов из радиоактивных и токсичных электропроводных порошков без радиоактивного заражения окружающего пространства и сокращение времени изготовления изделий. 4 ил.
  • Публикация
    Открытый доступ
    УСТРОЙСТВО ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ГРАНИЦ ДИАПАЗОНА ЕДИНИЧНЫХ БИТ
    (НИЯУ МИФИ, 2021) Ядыкин, И. М.; Ядыкин, Игорь Михайлович
    Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств за счет того, что устройство позволяет детектировать правый (младший) разряд и левый (старший) разряд входного N-разрядного двоичного числа, которые имеют единичное значение, и сформировать на выходах устройства номера младшего QL и старшего QM единичных разрядов и ширину диапазона единичных бит QD, при отсутствии единичных значений в разрядах входного N-разрядного двоичного числа на выходах номеров QL и QM границ диапазона и ширины диапазона QD устанавливаются нулевые значения. 2 ил.
  • Публикация
    Открытый доступ
    СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТА НА НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ CNN С МЕХАНИЗМОМ ВНИМАНИЯ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
    (НИЯУ МИФИ, 2021) Самсонов, П. Р.; Михайлов, Д. М.; Чуманская, В. В.; Михайлов, Дмитрий Михайлович; Факультет бизнес-информатики и управления комплексными системами
    Изобретение относится к области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), специально предназначенных для медицинской диагностики, в частности к способу и системе диагностирования респираторной инфекции на основе анализа акустических данных пациента с помощью методов глубокого обучения. Предложен способ, в котором с помощью метода глубокого обучения решается задача определения по записям кашля, дыхания и речи пациента вероятности наличия у него заражения респираторной инфекцией, оказывающей влияние на дыхательный тракт человека. В заявленном изобретении для диагностирования респираторной инфекции используют реализованный в клиент-серверном приложении алгоритм глубокого обучения посредством сверточных нейронных сетей CNN с механизмом внимания, диагноз ставится на основании решений по трём веткам - кашля, дыхания и речи. Группа изобретений предназначена для обеспечения способа и системы быстрого диагностирования респираторной инфекции у пациента с большой точностью. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 9 ил.
  • Публикация
    Открытый доступ
    УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ МЕЧЕНЫХ НЕЙТРОНОВ С АКТИВНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТОЙ
    (Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова", 2021) Юрков, Д. И.; Мазницин, А. Д.; Каретников, М. Д.; Каретников, Максим Донатович; Юрков, Дмитрий Игоревич
    Полезная модель относится к области анализа материалов радиационными методами, измерения вторичной эмиссии при облучении быстрыми нейтронами и может быть использована для обнаружения и идентификации взрывчатых веществ. Техническим результатом заявленного предложения является уменьшение количества регистрируемых фоновых событий. Технический результат достигается тем, что устройство обнаружения взрывчатых веществ методом меченых нейтронов с активной радиационной защитой, содержащее генератор меченых нейтронов, внутри вакуумной камеры которого находятся многопиксельный альфа-детектор и нейтронообразующая мишень, также содержащее гамма-детектор, модуль радиационной защиты, исследуемый объект, блок сбора и обработки данных, при этом исследуемый объект находится в телесном угле вылета меченых нейтронов, гамма-детектор находится вне телесного угла вылета меченых нейтронов, началом временного окна альфа-гамма совпадений является регистрация сигнала с многопиксельного альфа-детектора, между генератором меченых нейтронов и гамма-детектором расположен модуль радиационной защиты, при этом размеры модуля радиационной защиты таковы, что все нейтроны, выходящие из генератора меченых нейтронов в сторону гамма-детектора, проходят через модуль радиационной защиты, при этом блок сбора и обработки данных соединен с многопиксельным альфа-детектором и гамма-детектором, между модулем радиационной защитой и гамма-детектором установлен защитный сцинтилляционный детектор, соединенный с блоком сбора и обработки данных, генератор меченых нейтронов, гамма-детектор, модуль радиационной защиты, защитный сцинтилляционный детектор, блок сбора и обработки данных закреплены на жестком каркасе, блок сбора и обработки данных выполнен по схеме совместной регистрации сигналов с многопиксельного альфа-детектора и гамма-детектора во временном окне альфа-гамма совпадений только при отсутствии сигнала с защитного сцинтилляционного детектора во временном окне альфа-гамма совпадений, причем гамма-детектор находится на расстоянии от 15 см до 60 см от нейтронообразующей мишени генератора меченых нейтронов, размеры защитного сцинтилляционного детектора таковы, что все нейтроны и вторичные гамма-кванты, выходящие из модуля радиационной защиты в направлении гамма-детектора, проходят через защитный сцинтилляционный детектор. 1 ил., 1 табл.
  • Публикация
    Открытый доступ
    ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ С ПОЛИСЛОЙНОЙ СТРУКТУРОЙ
    (Акционерное общество "Наука и инновации", 2021) Басков, П. Б.; Богданов, Ф. А.; Бондаренко, С. А.; Громушкин, Д. М.; Ижбулякова, З. Т.; Коновалова, А. Ю.; Кузьменкова, П. С.; Намакшинов, А. А.; Петрухин, А. А.; Хохлов, С. С.; Шульженко, И. А.; Хохлов, Семен Сергеевич; Шульженко, Иван Андреевич; Кузьменкова, Полина Сергеевна; Коновалова, Алена Юрьевна; Баскаков, Алексей Викторович; Петрухин, Анатолий Афанасьевич; Бондаренко, София Андреевна; Громушкин, Дмитрий Михайлович
    Изобретение относится к детекторам нейтронного излучения. Детектор состоит из светоизолированного корпуса в виде параллелепипеда, в котором закреплен плоский сцинтилляционный модуль, оптические волокна которого противоположными торцами соединены с двумя фотоприемниками. Сцинтилляционный модуль имеет полислойную структуру и состоит из семи слоев, центральный слой изготовлен из материала, содержащего 6Li, сверху и снизу к центральному слою примыкают два сцинтилляционных слоя из ZnS(Ag) толщиной 25-30 мкм, к сцинтилляционным слоям примыкают светособирающие слои, состоящие из размещенных плотно друг к другу оптических волокон, зафиксированных оптически прозрачным эластичным полимером, к светособирающим слоям примыкают светоотражающие слои. Технический результат – повышение эффективности регистрации нейтронов. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.