Перейти к основному контенту Перейти к главному меню навигации Перейти к нижнему колонтитулу сайта
##common.pageHeaderLogo.altText##
Известия ЮФУ
Технические науки
  • Текущий выпуск
  • Предыдущие выпуски
    • Архив
    • Выпуски 1995 – 2019
  • Редакционный совет
  • О журнале
    • Официально
    • Основные задачи
    • Основные рубрики
    • Специальности ВАК РФ
    • Главный редактор
ISSN 1999-9429 print
ISSN 2311-3103 online
  • Вход
  1. Главная /
  2. Найти

Найти

Расширенные фильтры
Опубликовано после
Опубликовано до

Результаты поиска

##search.searchResults.foundPlural##
  • 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. Чочаев
    170-180
    2026-09-10
    Аннотация ▼

    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. Гаврилов
    2023-12-11
    Аннотация ▼

    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.

1 - 2 из 2 результатов

links

Для авторов
  • Подать статью
  • Требования к рукописи
  • Редакционная политика
  • Рецензирование
  • Этика научных публикаций
  • Политика открытого доступа
  • Сопроводительные документы
Язык
  • English
  • русский

journal

* не является рекламой

index

Индексация журнала
* не является рекламой
Информация
  • Для читателей
  • Для авторов
  • Для библиотек
Адрес редакции: 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, А-211 Телефон: +7 (8634) 37-19-80 Электронная почта: iborodyanskiy@sfedu.ru
Публикация в журнале бесплатна
Больше информации об этой издательской системе, платформе и рабочем процессе от OJS/PKP.
logo Сайт разработан командой ЦИИР