Найти
Результаты поиска
-
РОЛЬ МОЛНИЙ В ПЕРЕХОДЕ ОБЛАКА ИЗ ГРОЗОВОГО СОСТОЯНИЯ В ГРАДОВОЕ И ИХ ИСКУССТВЕННОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГРАДООБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКОВ
М. Н. Бейтуганов , Х. Х. Чочаев170-1802026-09-10Аннотация ▼Переход грозового состояния облака, сопровождаемого интенсивными молниевыми разрядами, в градовое происходит в результате зарождения и роста в нём зародышей града в капельной и крупяных формах. Вертикальная протяжённость объёма, где образуются зародыши на гигантских частицах микропримеси атмосферы (ГАЧ), находится между изотермами от -2 0С
до -15 0С. Ледяные кристаллы растут за счёт сублимации и коагуляции с переохлаждёнными облачными каплями. В этом же объёме между изотермами температур от -5 0С до -16 0С происходят разряды с максимальным количеством молний на высоте с температурой -10 0С. Молниевый разряд внедряет в облачное пространство избыточный объёмный заряд с концентрацией ионов порядка 1017 см-3. Положительные молнии внедряют положительные ионы, а отрицательные-отрицательные ионы. Эти ионы осаждаются на ГАЧ, концентрации которых в предградовых ситуациях составляют около 105 м-3. Избыточные заряды на частицах превращают ГАЧ в зародыши града. Отрицательный заряд на ГАЧ, способствуя зарождению на частице плоскостных кристаллических структур, образует крупяной зародыш града. Положительный заряд на ГАЧ образует нитевидные структуры, которые обламываются, и фрагменты, контактируя с переохлаждёнными крупными каплями и замораживая их, приводят к образованию капельных зародышей града. Для предотвращение града, наземных молний и перераспределение осадков предложен метод, основанный на инициирование искусственных молний. Приведены способы инициирования искусственных молний с помощью: плазменных образований, получающихся при подрыве в грозоградовых облаках 100 мм артиллерийских снарядов, специальной ракеты с детонирующим шнуром, противоградовой ракеты с токопроводящей поверхностью. Установлено значительное изменение радиолокационной отражаемости грозоградового облака, под действием искусственно инициированной молнии. По результатам предварительных экспериментов по предотвращению града, предложен методом предотвращения и прерывания града «реагент плюс искусственно инициированные молнии». Исходя из установленного факта о выпадении около 10 т осадков при каждом молниевом разряде с помощью искусственно инициируемых молний можно перераспределять осадки, предотвращать наземные молнии и т.д. В перспективе для инициирования искусственных молний внутри грозоградовых облаков следует использовать беспилотные летательные системы, а в около облачном пространстве - квадрокоптеры -
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЕТАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ПЛИС
Д.Б. Шокарев , Р.Ж. Чочаев , А.Н. Щелоков , С.В. Гаврилов2023-12-11Аннотация ▼Иерархические программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) состоят
из множества логических блоков, объединенных в группы. Для успешной трассировки необ-
ходимо оптимальное размещение элементов в пределах групп с учётом особенностей ар-
хитектуры локальных связей. Классические алгоритмы не способны обеспечить учёт раз-
личных особенностей архитектуры. Решение данной проблемы возможно только путем
разработки специализированных алгоритмов. В данной работе представлен алгоритм де-
тального размещения, в котором для вычисления оптимальных позиций элементов в группе
была разработана новая метрика, позволяющая оценить количество доступных локальных
связей между элементами в группах логических блоков с учётом особенностей архитекту-
ры связей между ними. Алгоритм детального размещения состоит из нескольких этапов.
На первом этапе группа логических элементов представляется в виде ориентированного
графа. На втором этапе определяется порядок размещения логических элементов в группе
с помощью алгоритма поиска в ширину. На финальном этапе для каждого элемента, со-
гласно полученному порядку, определяется оптимальное размещение в группе с учётом
разработанной метрики. Если среди свободных позиций для размещения в группе нет оп-
тимальной, то проверяются занятые позиции. Текущий элемент назначается на занятую
позицию, а для замененного элемента выполняется поиск новой. Такая замена может про-
водиться многократно, увеличивая вероятность нахождения оптимальной конфигурации.
Предложенный алгоритм был реализован и протестирован на наборах тестовых схем.
На основе результатов тестирования выполнено сравнение представленного алгоритма с
алгоритмом последовательного размещения. Сравнение алгоритмов показало, что применение разработанного алгоритма в маршруте проектирования в базисе специализированной ПЛИС позволяет сократить в среднем на 10% количество задействованных в трасси-
ровке глобальных коммутационных шин и увеличить количество используемых локальных
трассировочных ресурсов в среднем на 30%. Полученные результаты подтверждают работоспособность алгоритма и доказывают, что внедрение учета архитектуры внутренних связей ПЛИС повышает эффективность использования доступных трассировочных
ресурсов.








