Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Методы и программные средства управления магистральными коммуникационными системами

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В последнее десятилетие в различных сферах научной и хозяйственной деятельности широко применяются автоматизированные системы научных исследований (АСНИ), базирующиеся на ЭВМ, аппаратуре сопряжения и средствах сбора экспериментальной информации. Важнейшие направления работ по автоматизации научных исследований в 1981 — 1985 гг. определены целевой комплексной научно-технической программой 0.Ц.027… Читать ещё >

Содержание

  • ШЕДШИЕ
  • 1. МЕТОДЫ ШФОМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММЫ С КОММУНИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
    • 1. 1. Функциональные требования к программному обеспечению
    • 1. 2. Особенности управляющих программ для магистральных средств комплексирования
    • 1. 3. Метод доступа на основе базисных процедур
  • 2. ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛШЫХ СРЕДСТВ СИСТШЮЙ ОРГАНИЗАЦИИ
    • 2. 1. Макроассемблерная система. Разработка и реализация
    • 2. 2. Машинно-ориентированный язык ПЛ-360 как инструмент системного программирования
    • 2. 3. Компилятор с языка ПЛ
  • 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДЦЕПКИ ПРОГРАММНЫХ РАЗРАБОТОК. ЮО
    • 3. 1. Дистанционный ввод заданий и контроль за их црохождением
    • 3. 2. Обработка текстов. ИЗ
    • 3. 3. Поддержка информационного обеспечения
  • 4. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИНФ0ВШЩ0НН0Г0 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАГИСТРАЛШЫМИ СРЕДСТВАМИ СИСТШЮЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
    • 4. 1. Распределенная обработка аэрокосмических данных
    • 4. 2. Программное обеспечение автоматизированной системы «биологические клетки в стационарном потоке жидкости»
  • ШШШШЕ

Методы и программные средства управления магистральными коммуникационными системами (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

В последнее десятилетие в различных сферах научной и хозяйственной деятельности широко применяются автоматизированные системы научных исследований (АСНИ), базирующиеся на ЭВМ, аппаратуре сопряжения и средствах сбора экспериментальной информации. Важнейшие направления работ по автоматизации научных исследований в 1981 — 1985 гг. определены целевой комплексной научно-технической программой 0.Ц.027 «Создание и развитие автоматизированных систем научных исследований (АСНИ) и систем автоматизированного проектирования (САПР) и измерительно-вычислительных комплексов», утвержденной Постановлением ГКНТ, Госплана СССР и Президиума АН СССР.

Автоматизированные системы для сбора, накопления и экспресс-обработки данных при проведении управляемого эксперимента зачастую строятся как иерархические многомашинные комплексы, которым присущи динамичность и адаптируемость по отношению к изучаемому объекту.

Если динамичность системы вытекает из самой природы исследований, то использование интегрированных многомашинных комплексов в АСНИ обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить следующие:

— организация вычислительных компонентов в уровневую иерархию способствует созданию гибких автоматизированных систем, в результате чего появляется возможность проблемно специализировать каждый уровень;

— снижаются затраты на оборудование и программное обеспечение благодаря их совместному использованию всеми компонентами многомашинной системы.

Целесообразность и эффективность применения интегрированных многомашинных комплексов в АСНИ подчеркивалась и обосновывалась в трудах авторских коллективов ИАиЭ СО АН СССР, ИЯИ АН УССР, ШШ им. Б. П. Константинова АН СССР, ОШИ г. Дубна, ЙАЭ им. Й.В. 1£урчатова, ИРЭ АН СССР, ФИАН СССР им. П. Н. Лебедева, ИЯФ СО АН СССР и др. [1−15].

Методика построения и архитектура АСНИ развивалась и описывалась в работах Ю. Е. Нестерихина, В. А. Виттиха, А. Н. Выставкина, H.H. Говоруна, А. Н. Гинзбурга, Ю. Н. Золотухина, A.B. Куценко, З. А. Лившица, Ю. К. Постоенко, В. А. Редько, Ю. Ф. Рябова, В. А. Сидорова, Ю. В. Ступина, В. П. Ширикова и др. [16−28].

В частности, некоторые авторы указывали на необходимость построения типовых систем и создания единой методологии, которая бы явилась основой при поиске архитектурных решений. Одним из таких решений являются иерархические системы с магистрально-модульной структурой [29].

Потребность в автоматизации быстропротекающих процессов и в проведении громоздких вычислений при обработке большого объема экспериментальных данных с неизбежностью приводит к необходимости использовать в составе автоматизированных комплексов ресурс оо бе спеченные производительные ЭШ, например, ЭВМ Единого Семейства или схожей с ними архитектуры. Однако использование этих ЭВМ как базовых в составе комплекса машин, объединен- • ных нестандартным магистральным каналом, порождает ряд проблем, обусловленных не традиционными условиями их применения.

Разработка методов управления магистральной коммуникационной системой, изыскание и реализация инструментальных программных средств для применения их в АСНИ способствует более интенсивному использованию автоматизированных систем, приводит к сокращению сроков и снижению стоимости проведения научных исследований. Это определяет актуальность тематики данной работы, в которую включены результаты, полученные при выполнении заданий ЦЕШ 0.Ц.027: 01.34 «Развить и ввести в эксплуатацию автоматизированную систему физико-технических и медико-биологических исследований в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения Академии наук СССР» и 06.10 «Развить и ввести в эксплуатацию в ИАиЭ автоматизированную систему обработки космической фотоинформации, используемой для оценки природных ресурсов Сибири» .

Цель диссертационной работы. Целью диссертационной работы является разработка, обоснование и реализация методов программного управления магиетрально-мо-дульными системами, входящими как коммуникационное оборудование в автоматизированные комплексы, ориентированные на физико-технические исследования и задачи проектирования.

Задачи исследования. Поставленная цель достигается решением следующих основных задач:

— разработкой эффективного метода доступа для магистральных систем обмена (ВД МСО), входящих в состав АСНИ;

— разработкой адекватных решаемым задачам языковых средств для описания алгоритмов взаимодействия с МСО;

— разработкой качественной технологии для применения ее в процессе производства и сопровождения прикладного программного обеспечения.

В задачу исследования входила также разработка программного обеспечения конкретных систем автоматизации эксперимента и обработки данных на базе предложенных методов и средств.

Постановка задачи определила структуру диссертации. Диссертация состоит из введения, 4-х разделов, заключения, списка литературы и приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

1. На основе анализа многомашинных иерархических комплексов для автоматизации физико-технических экспериментов сформулированы требования к программному обеспечению управления потоками данных в автоматизированном комплексе с магистральными средствами системной организации. Сцроектирован метод доступа МСО на основе базисных процедур, предоставлявший следующие возможности: синхронизацию цроцессов и прикладных программ, выполняющихся под управлением супервизора МСО, реакцию на прерывания от адаптера ЕС и процедуры обслуживания этих прерываний. Применение метода доступа на основе базисных цроцедур обосновано сравнительным анализом схожих по функциональному назначению систем. Гибкость и простота, которую обеспечивает метод доступа, способствуют интенсивной эксплуатации МСО.

2. Обоснована целесообразность применения для системных разработок специальных языковых средств. Предложен язык программирования, который позволяет выделить простейшие функции обработки и сделать их доступными массовому пользователюэкспериментатору. В язык встроен нетрадиционный механизм межпрограммных связей и средства системной ориентированности, построенные на макротехнике.

3. Накопление информационного фонда АСНИ потребовало перейти к новым методам подготовки и хранения данных, опирающимся на совершенную технологию, развитую в работе в виде человеко-машинной системы редактирования и архивирования файлов и дистанционного ввода заданий. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками и функциональным разнообразием, система способствует повышению технологичности производства и сопровождения программ.

4. На основе разработанных методов и с использованием реализованных инструментальных средств создано прикладное программное обеспечение для решения ряда научно-технических задач: автоматизированный комплекс распределенной обработки данных в задачах анализа аэрокосмических снимков, автоматизированный комплекс для медико-биологических исследований, пакет программ для разводки печатных плат, библиотека программ графического вывода. Разработанные программы и системы математического обеспечения позволили получить новые научные и практические результаты.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Организация систем автоматизации научных исследований (цроблемы, методы, перспективы)/Нестерихин Ю.Е., Гинзбург А. Н., Золотухин Ю. Н. и др. — Автометрия, 1974,№ 4, с.3−9.
  2. Разработка типового комплекса для автоматизации научных исследований/Нестерихин Ю.Е., Бобко В. Д., Бредихин C.B. и др. В кн.: Фундаментальные исследования (физ.-мат. и техн. науки). Новосибирск: Наука, 1977, с. 203−207.
  3. Р.Г. Основные направления развития автоматизации научных исследований в ядерной физике. УСиМ, 1978, № I, с. 88−97.
  4. H.H., Ростовцев В. А., ¡-Лириков В.П. О математическом обеспечении измерительно-вычислительного комплекса ОШИ «Дубна». Дубна, 1969. (Препринт/ОШИ 11−4655).
  5. A.B. Модель системы комплексной автоматизации крупных исследовательских установок на базе сети мини-ЭВМ. -УСШ, 1978, & I, с.98−100.
  6. Многопроцессорная система для контроля аппаратуры и предварительной обработки экспериментальных данных/Гусев В.А., Денисов Н. Ф., Неханевич Э. Л. и др. В кн.: Тез. докл. Системы автоматизации научных исследований. Рига: Зинатне, 1973, с. 20−22.
  7. ЖиЭ СО АН СССР, 1977, с. 154−156.
  8. Г. К., Филаретов Г. Ф. вузовская система автоматизации научных исследований АСНИ-МЭИ. В кн.: Автоматизация научных исследований на основе применения ЭВМ: Тез. докл.
  9. Всесоюз. конф. Новосибирск, ИАлЭ СО АН СССР, 1981, с. 25−26.
  10. Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию автоматизированных систем научных исследований и комплексных испытаний образцов новой техники (АСНИ). М.: Гос. ком. СССР по науке и технике, 1980, с. 37.
  11. В.А., Сергеев В. В., Сойфер В. А. Обработка изображений в автоматизированных системах научных исследований. -М.: Наука, 1982.
  12. А.Н. Процесс исследования как объект автоматизации. АВТ, 1981, $ 2, с. 84−89.
  13. H.H. Некоторые вопросы применения электронных вычислительных машин в физических исследованиях. Автореферат докт.диссертации. — Дубна, ОШИ 10−4437, 1969.
  14. Магистральный измерительно-вычислительный комплекс/Бредихин C.B., Васьков С. Т., Гинзбург А. Н. и др. В кн.: Тез. докл. Системы автоматизации научных исследований. Рига: Зинатне, 1973, с. 26−27.
  15. Ю.Н., Лившиц З. А. Унифицированная магистральная система обмена. В кн.: Автоматизация эксперимента. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с. 6−10.
  16. A.B., Ступин Ю. В., Полосьянц Б. А. Некоторые вопросы обеспечения совместимости в системах из разнородных ЭВМ. В кн.: Тез. докл. Системы автоматизации научных исследований. Рига: Зинатне, 1973, с.10−13.
  17. Редько В. А, Воловкин Г. А., Тимофеев И. М. Автоматизированная система обработки научных данных, базирующаяся на ЕС ЭШ. В кн.: Тез. докл. Системы автоматизации научных исследований. Рига: Зинатне, 1973, с. 7−9.
  18. Ю.Ф. Методика коллективного использования ЭШ в системе автоматизации ядерно-физических экспериментов. В кн.: Автоматизация экспериментальных исследований: Тез. докл. Всесоюз. конф. Куйбышев, 1978, с. 57−58.
  19. Ю.Ф. Принципы построения измерительно-вычислительной сети для автоматизации ядерно-физических экспериментов.
  20. В сб.: Тез. докл. Всесоюз. конф. «Многомашинные системы автоматизации научных исследований». Рига: Зинатне, 1978.
  21. В.П. Математическое обеспечение системы машин информационного вычислительного комплекса ОШИ. Автореферат докт. диссертации. — Дубна, ОИЯИ 11−8174, 1974.
  22. В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях. М.: Атомиздат, 1976.
  23. Система контроля и управления ускорительным комплексом на встречных пучках при помощи универсальной ЭВМ/Болванов Ю.А., Каргальцев В. В., Карлинер М. М. и др. В кн.: Тез. докл. Системы автоматизации научных исследований. Рига: Зинатне, 1973, с. 32−34.
  24. Магистральная система обмена информацией/Бобко В.Д., Золотухин Ю. Н., Крендель Ю. М. и др. Автометрия, 1974, J6 4, с. 9−19.
  25. Автоматизация обработки спектрометрической информации с использованием системы ЭШ Минск-2- БЭСМ-6/Абрамов С., Александров Л., Еиелин И. А. и др. Сообщение ОШИ, 10−6467, Дубна, 1972.
  26. Автоматизация научных исследований в области ядерной физики и физики высоких энергий, многомашинный измерительно-вычислительный комплекс ЛШФ им. Б.П.Константинова/Николаев С.Н., Денисов A.C., Кадашевич В. И. и др. В кн.:
  27. Всесоюз. совещание по автоматизации научных исследований в ядерной физике. Тезисы докладов 12−14 октября 1976, Киев, 1976, с. П-12.
  28. Ю.Ф., Клопов Н. В., Новодворский Е. Г. Программные средства ЭШ М4030 для организации сбора и обработки данных от группы малых ЭШ. УСиМ, 1978, В I, с. 103−106.
  29. A.A., Григорьев В. П., Муратов В. Г. Программное обеспечение системы «МАЯК». В кн.: I Всесоюз. совещание по автоматизации научных исследований в ядерной физике: Тез. докл. 12−14 октября 1976, Киев, 1976, С.16-Г7.
  30. В.А., Сысолетин Б. Л., Шувалов Б. Н. Программное обеспечение системы радиус. 7СШ, 1978, № I, с.101−103.
  31. Принципы построения программного обеспечения магистрального информационно-измерительного комплекса/Бредихин C.B., Гинзбург А. Н., Мелешихин В. А. и др. В кн.: Тез. докл.
  32. Ш Всесоюз. симп. «Системное и теоретическое программирование». Кишинев, 1974, т.1, с.58−66.
  33. Программирование средств связи и управление вводом/выводом в унифицированной магистральной системе обмена (УМСО)/Бредихин C.B., Гинзбург А. Н., Каганский И. М. и др. В кн.: Автоматизация эксперимента. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с.52−59.
  34. И.М. Программное сопряжение дисплейного терминала с универсальной ЩМ. В кн.: Системы автоматизации научных исследований. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с. 35−39.
  35. КАМАК-класс/Громилин Г. И., Каганский И. М., Кругляк З. Б. и др. Автометрия, 1984, te 4, с. 59−62.
  36. В.Д. Коммуникационный процессор. В кн.: Автоматизация эксперимента. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с. II-17.
  37. Ян А. П. Абонентский контроллер. В кн.: Автоматизация эксперимента. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с.18−25.
  38. Ю. М. Адаптер ВС. В кн.: Автоматизация эксперимента. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с. 26−32.
  39. И.В. Исследования по языкам программирования и методам их реализации. В сб.: Новости в системном программировании. Новосибирск, НФИТМ и ВТ, 1983,11 17, с.28−53.
  40. Р., Randell В. (Eds). Software engineering. Scientific Affairs Div., NATO, Brussels, Belgium (Conf. helding Jan. 1969 in Garmish).
  41. Wirth N. PL360 A Programming Language for 360 Computers. — J. of ACM, 1968, v. 15, no. 1, p. 37−74.
  42. ЭПСИЛОН-система автоматизации программирования задач символьной обработки/Ответственный редактор А. П. Бршов.- Новосибирск: Наука, 1972.
  43. С.С., Любимский Э. З. Алгоритмический машинно-ориентированный язык-АЖО. В кн.: Алгоритмы и алгоритмические языки. М., ВЦ АН СССР, 1967, вып. I.
  44. В.В., Ермаков Е. А., Маклаков A.B. Программирование на языке АЛМО. М.: Статистика, 1976.
  45. П.М., Талныкин Э. А. Язык системного программирования для мини-ЭШ. Автометрия, 1974, № 4, с. 50−62.
  46. В.Н., Эфрос Л. Б. МАСМ-язык системного программирования для ЭШ АС ВТ М-7000, снабженной ОС ДИРАК. В сб.:
  47. Обеспечение ВЦКП", Новосибирск, ВЦ СО АН СССР 1977, с.59--70.
  48. Язык и инструментальная система автоматизации црограмми-рования/Грушецкий В.В., Ласкин Л. Ф., Лисс Б. Л., Эфрос
  49. Л.Б. В кн.: Математическая теория и практика систем программного обеспечения: Труды советско-болгарского совещания. Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1982, с. 96−101.
  50. Wulf W.A., Russel D.B., Habermann A, IT, A Basic Language for Implementation of System Software for the PDP-10. -Сотр. Science Dep. Rep. Carnegie-Mellon University. Pittsburg, Panns. 1970, Jan. 15.
  51. Wulf W.A., Russel D.B., Habermann A.N. BLISS. A Language for System Programming. Comm. ACM, 1971, v. 12, p.780--790.
  52. Richards M. BCPL: A tool for compiler writing and system programming. Proc. AFIPS 1969 SJCC, v. 34, AFIPS Press, Montvale, H.J. p. 557−566.
  53. M. Реализация языка BCPL. В кн.: Мобильность программного обеспечения. М.: Мир, 1980, с. 211−222.
  54. В.И., Чеблаков Б. Г., Чинин Г. Д. Машинно-ориентированный язык высокого уровня для ЭВМ БЭСМ-6. В кн.: Развитие программного обеспечения ЭВМ БЭСМ-6. М., ВД АН СССР, 1975, с. 50−51.
  55. В.И., Чеблаков Б. Г., Чинин Г. Д. Описание языка ЯРМО. Новосибирск, 1980. (Препринт/ВЦ СО АН СССР,.№ 247).
  56. Kernigan B.W., Ritchile D.M. The С Programming Language-Prentice-Hall, 1978.
  57. Thompson K.L., Ritchie D.M. The UNIX time sharing system. — Comm. July, 1974″
  58. PLAUK Reference Manual. Publication No. ND-60.117.03, Jan., 1982.
  59. SIHTRAU III. Introduction. Publication No. ND-60.125.
  60. Mitchell J.G., Maybury W., Sweet R. Mesa-Language-Manual-Xerox Res. Ctr. Palo Alto, Calif., 1979.
  61. Rendell D., et al. Pilot: A operation system for a personal computer. Comm. ACM, 1980, v. 23, no. 2.
  62. M.E. Макрогенерация структурирования программ в ОС ЕС. Программирование, 1982, № 4.
  63. Алгол-68. Методы реализации/Под ред. Г. С. Цейтлина. Л., ЛУ, 1976.
  64. И.В., Ходаковский В. Н., Шолмов Л. И. Технологический комплекс производства программ на машинах ЕС ЭВМ и БЭСМ-6. М.: Статистика, 1980.
  65. Кэмпбел-Келли М. Введение в макросы. М.: Сов. радио, 1978,
  66. П. Обзор макропроцессоров. М.: Статистика, 1975.
  67. И.М., Талныкин Э. А. Реализация управлявших конструкций средствами макроассемблера ЕС ЭВМ. В кн.: Автоматизация научных исследований на основе применения ЭШ: Материалы Всесоюз. конф. Новосибирск, ИА. иЭ СО АН СССР, 1977, с. 217−218.
  68. Й.М. Структурирование программ средствами макроассемблера в ОС ЕС. Автометрия, 1984, № 5.
  69. А.П. Введение в теоретическое программирование. Беседы о методе. М.: Наука, 1977.
  70. Russell R.D., PL—11: A Programming Language for the DEC PDP-11 Computer. CERU 74−24, Geneva, 1978.
  71. Т. Языки программирования: разработка и реализация. М.: Мир, 1979.
  72. И.М., Талныкин Э. А., Фризен Д. Г. Язык системногопрограммирования, ориентированный на архитектуру ЕС ЭВМ.-В кн.: Автоматизация научных исследований на основе применения ЭЕМ: Материалы Всесоюз. конф. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1977, с., 219.
  73. Р. Проектирование и конструирование компиляторов.-М.: Финансы и статистика, 1984.
  74. Ф. Методы компиляции. М.: Мир, 1972.
  75. Д. Конструирование компиляторов. М.: Мир, 1975. '
  76. Дж. Автоматический синтаксический анализ. М.: Мир, 1975.
  77. Ф. Трансляция языков программирования. М.: Мир, 1977.
  78. Ахо А., Ульман Д. Теория синтаксического анализа перевода и компиляции. М.: Мир, 1978.
  79. М.Е. Проект делимого компилятора, основанного на диаграммах перехода. В кн.: Современное программирование. — М.: Сов. радио, 1967, с. 206−246.
  80. И.М. ВОЕ -система диалогового взаимодействия.-Новосибирск, 1983. (Препринт/АН СССР, Сиб. отд-ние, ИАиЭ, № 201).
  81. ДОС ACHT. М., ИНЭУМ, 1978.
  82. .Х., Каганский И. М. Текстовый редактор для ЭШ М-4030. В кн.: Системы автоматизации научных исследований. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с.35−38.
  83. Ю.З., Талныкин Э. А., Яковенко Н. С. Текстовый редактор на базе алфавитно-цифрового дисплея. Автометрия, 1975, В 2, с. 106−112.
  84. Kernighan B.W., Plouger P.J., Software tools. Addison-Wesly, MA., 1976.
  85. A.B., Макаров-Землянский H.B., Машечкин И. В., Диалоговая система КРАБ. Материалы Второго Всесоюзн. совещания «Диалоговые вычислительные комплексы», 4−7 сентября 1979 г. Протвино. Серпухов, 1979, с. 82−90.
  86. Диалоговая система коллективного доступа ПРИМУС. НПО «Центрпрограммсистем», Калинин, 1984.
  87. Пакет прикладных программ «Система диалогового программирования» (ППП ДИАПРО). НПО «Центрпрограммсистем», Калинин, 1983.
  88. A.B. Применение устройства микрофильмирования «Карат» в задачах автоматизации научных исследований. В кн.: Автоматизация экспериментальных исследований: Тез. Всесоюз. конф. Куйбышев, КуАИ, 1972, с. 239−240.
  89. А.Н., Родионов Ю. И. Система графического редактирования печатных плат. В кн.: Системы автоматизации научных исследований. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с. 97−102.
  90. Н.С. Организация системного программного обеспечения комплекса обработки аэрокосмической информации. -Автометрия, 1982, J6 4, с. 40−45.
  91. Создание математического обеспечения машинной системы
  92. ЭШ M4030-EC-I0I0 в ШТПЭ AB ЛитССР/Болтрунас И.И., Ма-карскене Ю.Ф., Ненорта А. К. и др. Каунас, 1981. — II с. Рукопись деп. в ЛитНИИТИ, 30 ноября 1981 г.- !? 802−81 деп.
  93. Лазерные доплеровские измерители скорости/Василенко Ю.Г., Дубнтцев Ю. Н., Коронкевич B.II. и др. Новосибирск: Наука, 1975.
  94. Л.А., Кудрявцев М. Б. Использование лазерной доплеровской спектроскопии в седиментационном анализе. -Новосибирск, 1977. (Препринт/АН СССР, Сиб. отд-ние, ИАиЭ, № 44).
  95. C.B., Каганский И. М., Песляк П. М. Аппаратные и программные средства сбора данных в эксперименте ДОППЛЕР. В кн.: Автоматизация экспериментальных исследований: Тез. Всесоюз. конф. Куйбышев, КуАИ, 1978, с. 93−94.
  96. Г. А., К1фичук B.C., Чейдо Г. П. Статистическая обработка сигналов с выхода доплеровской измерительнойсистемы. В кн.: Системы автоматизации научных исследований. Новосибирск, ИАиЭ СО АН СССР, 1976, с. 74−83.
Заполнить форму текущей работой