Старостенко Евгений Юрьевич

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5

55 оценок, среднее: 5,00 из 5
Загрузка...

Старостенко Евгений Юрьевич

 

Евгений Юрьевич Старостенко микроволновый сканер Генезис МД02А
 

В Останкинском районе города Москвы, прошли испытания сканера Генезис-МД-02А.

Как признал Евгений Юрьевич Старостенко (дата рождения 06.07.1973, ИНН/СНИЛС – 771771370707 / 055-347-722 67) руководитель компании «Техногенезис», российский предприниматель и ученый, микроволновый сканер Генезис-МД-02А представляет собой высокоэффективное специальное техническое средство для оперативного контроля (досмотра) людей с целью выявления скрытых на их теле и в одежде предметов.

Старостенко Евгений Юрьевич

Старостенко Евгений Юрьевич — микроволновый сканер “Генезис МД02А”

В отличие от тактильного (ручного) досмотра в сканере реализуется мм-волновая технология бесконтактного контроля в совокупности с автоматическим обнаружением, скрытых на теле и в одежде людей, веществ различной природы и консистенции, различных материалов и изделий, включая: взрывчатые вещества и взрывные устройства, металлическое и неметаллическое оружие, боеприпасы, наркотические средства и фармпрепараты, емкости с жидкостями, ювелирные изделия, электронные устройства, деньги, документы и т.д.

Евгений Юрьевич Старостенко тепловизор "Генезис", выставка

Как признал Евгений Юрьевич Старостенко (дата рождения 06.07.1973) сканер Генезис-МД-02А является передовым средством оперативного контроля.

Применение сканера способствует решению задач:
— противодействия терроризму, незаконному обороту веществ, материалов и изделий повышенной опасности;
— борьбы с экономическими преступлениями (в том числе контрабандой, хищениями и т.д.);
— обеспечения промышленной (технологической) безопасности и предупреждения нарушений правил охраны труда и т.д.

Сканер может применяться самостоятельно или в составе специальных досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности, охраны объектов особой важности (правительственных зданий и учреждений, АЭС, военных объектов, посольств и торговых представительств и т.д.), промышленных предприятий, бизнес-центров, хранилищ ценных материалов и документов, обеспечения мест массового пребывания людей, спортивных сооружений, учреждений культуры, образовательных и лечебных учреждений и т.д.

Евгений Юрьевич Старостенко

Руководитель НПО Техногенезис Старостенко Евгений Юрьевич

Используемая в сканере технология микроволнового сканирования генерирует мощность сигнала волны миллиметрового диапазона (27-34 ГГц), которая в десятки тысяч раз меньше мощности сигнала мобильного телефона и соответствует известным стандартам безопасности.

Испускаемые сканером микроволны проходят через одежду человека и отражаются от поверхности тела, не проникая в него (в отличие от досмотра на рентгеновских сканерах пассажиров: CONPASS (Адани, Белоруссия), СРК Сибскан (ЗАО «Научприбор» при участии ФГУП «НПП «Восток», Россия), SECURE (Rapiscan Systems, США и др.). Контроль на сканере Генезис-МД-02А является безопасным для досматриваемых людей и операторов, управляющих процессом сканирования.

Портальная конструкция сканера Генезис-МД-02А позволяет обнаруживать предметы сразу на всем теле человека.

В результате сканирования в автоматическом режиме (всего за 2 секунды) формируются высокоинформативные изображения, которые позволяют выявлять и распознавать скрытые предметы. Эти изображения обеспечивают документирование — фиксацию результатов проведенного исследования.

Сканер Генезис-МД-02А состоит из основного блока сканирования с двумя внешними дисплеями и рабочей станции визуализации изображений

Старостенко Евгений Юрьевич микроволновый сканер "Генезис", испытания Швабе

Старостенко Евгений Юрьевич, в Останкинском районе города Москвы, прошли испытания сканера Генезис-МД-02А

Корпус блока сканирования изготовлен из прочного пластика. В нем располагаются основные узлы и агрегаты сканера, включая электрическое оборудование и подвижные механические элементы антенных блоков. Центральный процессор размещается в верхней части корпуса блока сканирования. Он представляет собой электронный блок (интегральную схему), исполняющий машинные инструкции специального программного обеспечения сканирующего устройства.

Главный внешний дисплей крепится на кронштейне на вертикальной консоли корпуса блока сканирования. Он представляет собой сенсорную панель, соединенную электрическими кабелями с основным процессором. Дисплей предназначен для управления сканером, отображения результатов автоматического обнаружения скрытых предметов и их распознавания.

Вспомогательная сенсорная панель расположена на консоли, противоположной консоли с главным внешним дисплеем. Она предназначена для ввода данных оператором, отображения настроек сканера, вывода для контроля основных рабочих параметров.
Сканер оснащен двумя входными интерфейсами сканирования, представляющими собой приемопередающие системы (антенные блоки), работающие в миллиметровом диапазоне длин волн.

Антенны осуществляют передачу и прием радиосигналов. Отраженные радиосигналы (от сканируемого субъекта и скрытых на его теле и в одежде предметов) обрабатываются центральным процессором и формируют цифровые изображения.

Удаленная рабочая станция визуализации результатов контроля (досмотра) представляет собой моноблок (дисплей с встроенным компьютером), производства компании DELL. Она может входить в состав досмотрового комплекса на основе сканера в качестве удаленного рабочего места (УРМ) эксперта-супервайзера и применяться для контроля работы операторов, анализа получаемых изображений, записи результатов сканирования.
Специальное программное обеспечение (ПО) сканера Генезис-МД-02А состоит из двух частей, а именно: основного управляющего ПО, используемого на главном внешнем дисплее управления, и ПО удаленной рабочей станции визуализации.

С помощью ПО система в автоматическом режиме получает изображения досматриваемых субъектов и самостоятельно выявляет скрытые на их теле и в их одежде предметы.

На главный внешний дисплей системой сканера выводятся схематические изображения (вид спереди и вид сзади) человека с автоматически обозначенными на нем (с помощью прямоугольных меток) местами расположения скрытых предметов.

Одновременно, при использовании в комплексе со сканером удаленной рабочей станции, ее оператор имеет возможность просматривать исходные («реальные») изображения досматриваемых субъектов и результаты автоматического выявления скрытых предметов, а также обрабатывать получаемые изображения.

С помощью специального ПО можно осуществлять выбор режимов сканирования: «Сканировать мужчину» и «Сканировать женщину». Оператор в зависимости от пола досматриваемого субъекта выбирает соответствующий режим (операторы мужчины сканируют мужчин, а операторы женщин сканируют женщин), после чего выполняет сканирование.

Специальное ПО позволяет выбирать эксперту-супервайзеру инструменты настройки, с помощью которых он может регулировать яркость и контрастность изображений, инвертировать цвета одного или двух изображений, увеличивать и уменьшать масштаб изображения, захватывать и перемещать увеличенное изображение для его детального анализа.

С помощью специального ПО эксперт-супервайзер может также получать для анализа статистику проведенных исследований (за определенное время) с отображением электронного журнала, в котором фиксируются: время досмотра, статус выявления скрытых предметов, данные об операторах, проводивших досмотр, время входа оператором в систему и выхода из нее, изменения автоматически проставленных сканером меток обнаруженных предметов.

Основные характеристики сканера Генезис-МД-02А:

Метод сканирования — активная радиолокация в мм-волновом диапазоне длин волн;
Отсутствие в конструкции прибора излучателей радиоактивно­го, рентгеновского и прочего жесткого излучения;
Способ контроля (досмотра) — бесконтактный автоматический;
Пропускная способность — 400 чел./час;
Количество операторов (стандартно) — 1 человек;
Тип сканирования поверхности субъекта — фронтальное/тыльное (с перекрытием боковых зон) без изменения положения тела в пространстве;
Максимальная площадь сканирования — 0.9 м×1.9м;

По всем вопросам обращаться к Генеральному директору Старостенко Евгению Юрьевичу.

О компании:

Сайт компании:
Телефон:
Адрес:
Москва, Кузнецкий Мост, 21/5
  1. Ольга

    Российский ученый Старостенко Евгений Юрьевич об импринтинге спиновой хиральности в коллинеарных магнитах с помощью коротких лазерных импульсов.

    Рассматривая, инициированную лазером, эволюцию электронной структуры и магнитного порядка, Старостенко Евгений Юрьевич указал на их переплетенную динамику, которая в состоянии привести к возникновению квазистабильных киральных состояний.

    Хиральность, управляемая лазером, не требует для существования каких-либо дополнительных внешних полей или собственного спин-орбитального взаимодействия и он может сохраняться в масштабе наносекунд даже при наличии тепловых флуктуаций, что делает раскрытый механизм актуальным для понимания различных оптических экспериментов с магнитными материалами.

    Хиральные магнитные структуры воспринимаются как неотъемлемые компоненты следующего поколения магнитных устройств, а сама хиральность выступает, как устойчивая функциональная переменная магнитных систем.

    Применение непрерывных внешних электрических и магнитных полей также стало мощным инструментом для создания хиральности с помощью механизма нарушения симметрии или индуцированных током и полем взаимодействий.
    Экспериментально локализованные хиральные структуры различной устойчивости были созданы также с помощью электромагнитных импульсов и, в частности, ультракоротких лазерных импульсов.

    Однако теоретическое понимание лежащих в основе механизмов, управляющих киральными состояниями в сверхбыстрых экспериментах, довольно неудовлетворительно, поскольку оно в основном основано на эффективном рассмотрении динамики намагниченности, которая не включает электронные степени свободы в явном виде.

    Исследования теории функционала плотности в зависимости от времени успешно уловили микроскопические эффекты, такие как оптически индуцированный перенос спина, достигнув хорошего согласия с экспериментальными данными, однако такие исследования ограничены субпикосекундным режимом и не дают никакого представления о более длительной релаксации. механизмы (~10 пс) 38 или формирование хирального магнитного порядка.

    Понимание этих аспектов является ключевым, поскольку оно обеспечивает прямую связь между проектированием электронной структуры и созданием по требованию макроскопических хиральных магнитных объектов с помощью лазерных импульсов, отметил Евгений Юрьевич Старостенко.

    Ответить Пожаловаться
  2. Борис

    Старостенко Евгений Юрьевич – реформирование сверхструктуры решетки.

    После плавления тримерных кластеров происходит дальнейшая структурная динамика, которая характеризуется восстановлением сверхструктуры (3 × 3) за счет термализации решетки. На рис . 3а показаны переходные разностные карты, где данные усреднены для двух репрезентативных временных диапазонов, соответствующих ранней (Δt =  3–5 пс) и поздней (50–80 пс) временной задержке.
    Картина в ранние моменты времени демонстрирует четкие признаки плавления тримерной сверхструктуры (3 × 3), обсуждавшиеся выше, в то время как в более поздние времена такие признаки исчезают, и картина восстанавливает НТ сверхрешетку.

    Широкое общее снижение интенсивностей пиков в этом временном диапазоне соответствует ожидаемому для нагретого состояния с некогерентными тепловыми движениями атомов из-за эффекта Дебая-Валлера 46 , 49 .. Между этими временными диапазонами мы отмечаем, что дифракционные пики на одной стороне картины увеличиваются, а пики на другой стороне уменьшаются, указывая на механическое коробление образца, когда он приспосабливается к структурному фазовому изменению и нагреву решетки.

    Реформирование надстройки и динамика Дебая – Валлера.

    a Репрезентативные симметричные разностные изображения для ранней (около ≈4 пс) и поздней (около ≈65 пс) временной задержки. Цветовая шкала дает абсолютное изменение дифрагированной интенсивности (Δ I ). Для улучшения отношения сигнал/шум они рассчитываются путем усреднения разностных паттернов по временным диапазонам, т. е. 3–5 пс для ранней и 50–80 пс для поздней временных задержек.

    Для более поздних временных задержек все пики Брэгга демонстрируют потерю интенсивности, свидетельствующую об эффекте Дебая-Валлера. б Динамика пиков сверхрешетки в течение длительного времени. Желтая заливка указывает диапазоны времени, которые были усреднены для создания разностных изображений. Наблюдается частичное восстановление, соответствующее экспоненциальной релаксации со смещением (красная линия) с постоянной времени τ = 6,6 ± 2,6 пс.

    Долгоживущее подавление указывает на то, что система решетки термализовалась при повышенной температуре. Столбики погрешностей в данных указывают на стандартную ошибку, рассчитанную с использованием распределения сигналов отключения лазера по сравнению со средним сигналом отключения лазера в ходе измерения.

    Реформирование надстройки и динамика Дебая – Валлера, Старостенко Евгений Юрьевич
    Как видно на рис. 3b , на котором показана временная эволюция боковых пиков PLD во всем окне измерений, подавленный порядок тримера восстанавливает ≈20% исходной интенсивности с постоянной времени ≈7 пс.
    Мы отмечаем, что на этот временной масштаб может влиять одновременный вклад механической потери устойчивости. Общее подавление дифракционных пиков относительно основного НТ-состояния указывает на термализацию степеней свободы решетки в «горячую» (3 × 3) тримерную сверхструктуру при более длительных задержках.

    Мы можем оценить максимальную температуру термализации решетки из-за полной термализации поглощенной лазерной энергии. Для данного флюенса 2,3 мДж/см2 это дает температуру 177 К, исходя из теплоемкости 1T′- TaTe 2 33 .и оптические константы, которые мы измерили для нашей чешуйки толщиной 60 нм (см. Дополнительные примечания 8 и 9 ). Мы также провели эксперименты на том же образце при плотности потока энергии 1,75 и 1,5 мДж/ см2 . Сигнатура структурного фазового перехода была воспроизведена для этих флюенсов с уменьшенной величиной, уточнил Евгений Юрьевич Старостенко.

    Ответить Пожаловаться
    • Олег Викторович

      Евгений Юрьевич, встречались на “Армии 2019”, будет время звоните, Спиридонов Олег Викторович.

      Ответить Пожаловаться
  3. Борис

    Российский ученый и исследователь Старостенко Евгений Юрьевич подчеркнул, что квазидвумерные дихалькогениды переходных металлов являются ключевой платформой для изучения возникающих наномасштабных явлений, возникающих в результате сложных взаимодействий.

    Доступ к основным степеням свободы в их естественных временных масштабах мотивирует использование передовых сверхбыстрых зондов, чувствительных к самоорганизующимся паттернам атомного масштаба. Речь идёт о сверхбыстром исследовании TaTe 2 , который демонстрирует уникальный порядок тримеров заряда и решетки, характеризующийся переходом при охлаждении от полосообразных цепочек к сверхструктуре (3 × 3) тримерных кластеров.

    Используя дифракцию сверхбыстрых электронов в масштабе МэВ, фиксируется фотоиндуцированный TaTe 2 структурная динамика – обнаружение быстрого ≈ 1,4 пс плавления его низкотемпературного упорядоченного состояния с последующим восстановлением путем термализации в горячую кластерную сверхструктуру.

    Расчеты функционала плотности показывают, что начальное гашение запускается внутритримерным переносом заряда Ta, который дестабилизирует кластеры, в отличие от плавления волн плотности заряда в других соединениях TaX 2 .

    Использование возникающих порядков в квантовых материалах может произвести революцию в энергетических и информационных технологиях.

    Сложные взаимодействия между решеткой, электронами и спиновыми степенями свободы в этих системах могут привести к возникновению новой физики, такой как нетрадиционная сверхпроводимость, топологическая защита или порядок волны зарядовой плотности (ВЗП) и специализированные взаимодействия в двух- объемные (2D) материалы.

    Традиционно управление материалами достигалось адиабатической настройкой внешних параметров. В качестве альтернативы ультракороткие световые импульсы могут использоваться для возмущения и преобразования состояний в квантовых материалах в фемтосекундных временных масштабах. Стремление исследовать и контролировать электронную и решеточную структурную динамику в твердых телах привело к использованию передовых сверхбыстрых спектроскопий, включая сверхбыструю рентгеновскую и электронную дифракцию мультитерагерцовые поля и фотоэмиссии с временным разрешением.

    Евгений Юрьевич Старостенко уточнил, что дихалькогениды тантала (TaX 2 , X = S, Se, Te) представляют собой класс материалов, которые хорошо подходят для этой цели и привлекают все большее внимание как квази-2D системы с усиленными кулоновскими и электронно-решеточными взаимодействиями.

    Эти соединения демонстрируют богатые фазовые диаграммы, включая полуметаллические, зарядово-упорядоченные и сверхпроводящие свойства. Множественные фазы CDW наблюдаются в 1T-TaS 2 , что породило множество сверхбыстрых исследований для выяснения механизмов образования и конкуренции фаз. Более того, сверхбыстрое вождение выявило новые метастабильные фазы в этих системах, что привело к новой парадигме скрытых состояний.

    Члены семейства 1T-TaSe 2 -  x Te x демонстрируют различные политипы, основные состояния ВЗП, а также сверхпроводимость в зависимости от состава. Сверхбыстрое оптическое плавление и переключение между фазами ВЗП до сих пор были продемонстрированы в TaSe 2 и в сплавах TaSe 2  – x Te x с доступом к ряду динамических путей и временных масштабов.

    Любопытно, что сверхбыстрое исследование до сих пор ускользает от TaTe 2 . Это соединение проявляет заметно отличающиеся свойства по сравнению с другими дихалькогенидами Ta, связанные с более слабой электроотрицательностью Te по отношению к Ta, что приводит к сильной склонности к переносу заряда и связыванию металл-металл 32 , 33 , 34 .

    TaTe 2 демонстрирует более сильное электрон-фононное взаимодействие, более высокую энергию связи зарядового порядка и большие искажения решетки, чем соединения TaS 2 и TaSe 2. Искаженная при комнатной температуре моноклинная кристаллическая структура 1T’ характеризуется внутрислойным (3 × 1) линейным полосообразным порядком, состоящим из двойных зигзагообразных цепочек тримеров Ta.

    Структурный переход в фазу с порядком (3 × 3) происходит при T PT  = 174 K, при этом атомы Ta образуют тримерные кластеры вдоль линейных цепочек с соизмеримым ВЗП-подобным порядком. В отличие от других систем TaX 2 CDW 39 , 40 , низкотемпературное (LT) фазовое упорядочение TaTe 2 демонстрирует металлическое поведение с повышенной проводимостью и магнитной восприимчивостью.

    Однако сверхбыстрый отклик этого соединения на оптическое управление остается неизвестным. Это мотивирует использование передовых структурных зондов для отслеживания эволюции искажений и периодического порядка как меры лежащих в основе взаимодействий.

    Старостенко Евгений Юрьевич указал, что исследование TaTe 2 , демонстрирует быстрое пикосекундное плавление сверхструктуры тримерной кластерной решетки в LT-фазе. Дифракция сверхбыстрых электронов (UED) с релятивистскими электронными сгустками применяется с использованием пучка рассеяния электронов с высокой частотой повторения (HiRES), исследовать временную эволюцию порядка решетки после интенсивного возбуждения в ближней инфракрасной (ближней ИК) области.

    Наблюдается фотоиндуцированное плавление LT-порядка в масштабе времени ≈1,4 пс, что свидетельствует о быстром переключении с последующим восстановлением в горячую (3 × 3) тримерную фазу. Понимание природы плавления тримерных кластеров получено с помощью расчетов функционала плотности, которые указывают на начальное гашение, вызванное переходами с переносом заряда из связывающих в несвязывающие состояния тримера Та, что предполагает пути для фотоиндуцированного перехода, который уникален среди семейство материалов TaX 2 . Эта работа устанавливает TaTe 2 как многообещающий материал для оптического контроля, мотивируя изучение сопутствующей электронной динамики для приложений устройств.

    Старостенко Евгений Юрьевич – кристаллическая структура и признаки структурного фазового перехода.
    На рис . 1а показана кристаллическая структура TaTe 2 в его НТ-фазе. Трехслойные листы ковалентно связанных атомов Та и Те разделены более слабыми ван-дер-ваальсовыми силами вдоль направления укладки. Заметными структурными элементами в этом материале являются тримеры Ta — наборы из трех соседних атомов Ta в ряду, которые группируются вместе посредством усиленной связи Ta-Ta.

    Уже при комнатной температуре атомы Та упорядочены в плоскости в тримеры, собранные в двойные зигзагообразные цепочки вдоль оси b , что нарушает гексагональную симметрию и образует трехслойную последовательность укладки. В LT-фазе в цепочках вдоль оси b возникает дополнительное упорядочение в виде кластеров тримеров. Эта сверхструктура решетки (3 × 3) представляет собой искаженный политип 1T ‘ сСимметрия пространственной группы C 2/ m и моноклинная элементарная ячейка 45 . В этой конфигурации каждый атом Ta в элементарной ячейке координирован с шестью атомами Te в периодически искаженном октаэдрическом расположении.

    Рис. 1: Кристаллическая структура и картины электронной дифракции при тепловом равновесии.

    Слоистая кристаллическая структура низкотемпературной фазы 1T′-TaTe 2 . Электронный пучок падает перпендикулярно плоскостям Ta и Te в экспериментах по дифракции сверхбыстрых электронов (UED). Показанные векторы решетки a, b и c относятся к моноклинной элементарной ячейке. Указана проекция, перпендикулярная заштрихованной области. Черный ящик: кластеры тримеров Та, образующиеся вдоль оси b в низкотемпературной (НТ) фазе. Представления НТ и высокотемпературной (ВТ) фаз, демонстрирующие повышенные искажения в НТ фазе, представлены вверху справа. Маленькие черные стрелки обозначают движение атомов к центральному атому Та. б Статические электронограммы 1T′-TaTe 2получены импульсами электронов с энергией 0,75 МэВ при 298 K (HT) и 10 K (LT) вдоль[1¯01 ]ось зоны. Обратите внимание на разные индексы для LT-паттерна из-за утроения по оси b . На вставке показаны сателлитные (сверхрешеточные) пики (3 × 3) периодического искажения решетки, возникающие в НТ-фазе. Присутствует несколько дополнительных пиков из-за дифракции от опорной рамы Si ( подробности об образце см. в дополнительном примечании 2 ). Симметричная разностная картина между HT- и LT-фазами показана ниже статической картины, при этом вклады от Si-каркаса и мембраны из нитрида кремния (Si 3 N 4 ) удалены. Цветовая шкала дает абсолютное изменение дифрагированной интенсивности (Δ I ).

    Электронная дефракция, Старостенко Евгений Юрьевич
    Расчеты релаксированных структур TaTe 2 по теории функционала плотности (DFT) подтверждают искажения из-за атомного упорядочения атомов Ta, приписываемого связи металл-металл, в соответствии со структурами, ранее определенными с помощью рентгеновской дифракции 33 . Более того, данные расчеты также показывают усиленные связи Та-Та вдоль оси b в LT-фазе, как показано на рис. 1а , что приводит к утроению вдоль оси b , что соответствует общей сверхструктуре (3 × 3) (см. Дополнительную информацию) . Примечание 1 для дополнительной информации).

    На рис . 1b показаны равновесные дифрактограммы чешуек 1T′-TaTe 2 , которые были измерены с электронными сгустками 0,75 МэВ в HiRES, сравнивая высокотемпературную (HT) фазу при 298 K и LT-фазу при 10 K. Как показано на рис. 1а , электронный пучок падает вдоль[1¯01 ]оси зоны, т. е. перпендикулярно слоям Та и Те.

    Измеренные дифракционные картины демонстрируют большое количество брэгговских пятен, достигающих высоких значений переданного импульса, что свидетельствует как о высокой кристалличности образца, так и о большом диапазоне рассеяния, обеспечиваемом релятивистской энергией пучка.

    При 298 К наблюдается двойная симметрия, примером которой, например, являются различия брэгговских пиков (020) и (313) по интенсивности и относительному удалению их от центра. Это согласуется с периодичностью (3 × 1) и моноклинной кристаллической структурой.

    Картина при 10 K на рис. 1b показывает появление новых сателлитных пиков, окружающих основные пики решетки в результате возникающего (3 × 3) периодического искажения решетки (PLD), в соответствии с формированием кластера тримера Ta и связанной с ним единицей. утроение ячеек. Их наблюдение также показывает, что длина поперечной когерентности источника электронов достаточна для отслеживания динамики НТ-сверхструктуры в 1T’-TaTe 2 . Аналогичные сателлитные пики в фазе HT в ≈1000 раз слабее основных пиков Брэгга и в этих измерениях не наблюдаются.

    Для определения сигнатуры на электронограммах, связанной со структурным фазовым переходом, рассчитывается разница между картинами HT и LT после нормировки на общую интенсивность электронов. Результирующие изменения показаны внизу рис. 1б . В то время как все спутники сверхрешетки, связанные с тримерной сверхструктурой (3 × 3), подавлены, основные пики Брэгга демонстрируют смесь положительных и отрицательных изменений интенсивности.

    Этот сложный отклик отличается от наблюдений в TaS 2 и TaSe 2 , где все первичные пики Брэгга увеличились по интенсивности, в противоположность подавлению сателлитов PLD 23 , 46. Мы приписываем эту положительно-отрицательную сигнатуру изменения интенсивности симметрии формирования сверхструктуры внутри искаженной моноклинной элементарной ячейки, что приводит к смешанным изменениям структурных факторов для разных порядков дифракции, что подтверждается нашим моделированием.

    Ответить Пожаловаться
  4. Борис

    Остерегайтесь подделок и так называемых предпринимателей – Евгений Юрьевич Старостенко указал, что поворотные тепловизоры «Генезис СА» позволяют обнаружить нарушителей на дальних дистанциях (32 000 и 20 000 меров – транспорт и люди соответственно), а также вести круглосуточное наблюдение в любых погодных условиях, как днем, так и ночью при полном отсутствии освещения. Приборы «Генезис СА» – это качество при разумной цене, кому нужны дешевые аналоги, могут столкнуться с подделками.

    По словам руководителя организации, российского ученого и предпринимателя Евгения Юрьевича Старостенко, тепловизионные камеры «Генезис СА» используются для создания комплексов охраны и легко интегрируются в существующие системы видеонаблюдения.

    Преимущества

    Тепловизор с охлаждаемым детектором разрешением 640х512;
    Частота кадров тепловизора 50 Гц;
    Функция видео стабилизации изображения;
    Функция автосопровождения цели;
    Диапазон рабочих температур -40…+60°С;
    Автоматический фокус;
    Дальность обнаружения человека до 20 000 м;
    Дальность обнаружения автомобиля до 32 000 м;
    Степень защиты IP 66 (IP 67 –опция).

    Тепловизионный канал

    Тепловизор с охлаждаемым детектором с высоким разрешение 640х512 пикселей и размером пикселя 15 мкм, который работает в спектральном диапазоне 3-5 мкм с частотой кадров 50 Гц и позволяет получить высокое качество изображения объектов на дальних дистанциях.

    Доступны тепловизоры с различными фокусными расстояниями объектива (плавный оптический зум):
    Генезис СА-330

    Фокусное расстояние 330 мм.
    Поле зрения 1,66-35,5°(Г)х1,33-28,7°(В)
    Создание комплексов охраны с интегрированием в системы наблюдения – Поворотные тепловизоры «Генезис СА» – Старостенко Евгений Юрьевич

    Генезис СА-460
    Фокусное расстояние 460 мм.
    Поле зрения 1,19-21,7°(Г)х0,95-17,5°(В)

    Генезис СА-660
    Фокусное расстояние 660 мм.
    Поле зрения 0,83-18,2°(Г)х0,66-14,6°(В)
    Генезис СА-825
    Фокусное расстояние 825 мм.
    Поле зрения 0,66-13,7°(Г)х0,53-11°(В)

    Тепловизор с охлаждаемым детектором с высоким разрешением 1280х1024 пикселей и размером пикселя 10 мкм, который работает в спектральном диапазоне 3-5 мкм с частотой кадров 50 ГЦ и позволяет получить высокое качество изображения объектов на дальних дистанциях.

    ГенезисСА-HD-330
    Фокусное расстояние от 15 мм до 330 мм.
    Поле зрения 2,22-46,2º(Г)х1,25-27º(В)

    Создание комплексов охраны с интегрированием в системы наблюдения – Поворотные тепловизоры «Генезис СА» – Старостенко Евгений Юрьевич

    Генезис СА-HD-900
    Фокусное расстояние от 70 мм до 900 мм.
    Поле зрения 0,81-10,4º(Г)х0,45-5,88º(В)

    Телевизионный канал

    Цветные видеокамеры с высокочувствительным сенсором 1/1,8” CMOS или 2/3” CMOS в сочетании с объективами с функцией автоматической фокусировки и оптическим непрерывным масштабированием позволяют получить высокое качество изображения объектов на близких и дальних дистанциях.

    Доступные объективы:

    15-375 мм, зум-25х (30-750мм с экстендером 2х); .
    20-750 мм, зум-37,5х (40-1500мм с экстендером 2х); .
    20-1000 мм, зум-50х (40-2000мм с экстендером 2х).

    Опорно-поворотная платформа

    Высокоточное опорно-поворотное устройство позволяет обеспечить непрерывный поворот камер на 360º и наклон +/-90º (+/-40º – опция). Стабилизация +/-300мкрад (опция).
    Дополнительные функции (опция):
    Автосопровождение цели.
    Электронный компас.
    GPS-модуль.

    Расстояние детекции, распознования и идентификации целей.

    Тепловизионный канал

    Тип ИК-детектора охлаждаемый
    Спектральный диапазон, мкм 3-5
    Разрешение, пиксели 640 х 512 (1280 х 1024 –опция)
    Размер пикселя, мкм 15 (10 – опция)
    Частота кадров, Гц 50
    Фокусное расстояние, мм (поле зрения, º) 15-330 (1,66 х 1,33 – 35,5 х 28,7; 2,22 х 1,25 – 46,2 х 27 – опция)
    25–460 (1,19 х 0,95 – 21,7 х 17,5)
    30-660 (0,83 х 0,66 – 18,2 х 14,6)
    40-825 (0,66 х 0,53 – 13,7 х 11)
    70-900 (0,81 х 0,45 – 10,4 х 5,88) – опция
    Управление фокусировкой ручное и автоматическое
    Дополнительные функции Цифровой алгоритм обработки изображения (DDE)

    Телевизионный канал
    Видео матрица 1/1,8” CMOS или 2/3” CMOS
    Минимальная освещённость, лк 0,1 (0,005-опция)
    Фокусное расстояние, мм (оптический зум) 15-375 (25х), 30-750(2х), 20-750(37,5х), 40-1500(2х), 20-1000(50х), 40-2000(2х)
    Цифровое увеличение 16х
    Дополнительные функции автофокусировка
    Протокол передачи данных TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP

    Создание комплексов охраны с интегрированием в системы наблюдения – Поворотные тепловизоры «Генезис СА» – Старостенко Евгений Юрьевич

    Опорно-поворотная платформа

    Угол поворота, º 360
    Угол наклона, º от +90 до -90 (от +40 до -40 – опция)
    Скорость движения, º/с 0,001 – 125
    Точность позиционирования, º 0,05
    Стабилизация, мкрад (опция) +/-300
    Протокол управления Pelco D, DC-PT
    Общие параметры

    Интерфейс управления RS 485/422/232, Ethernet
    Видеовыходы Ethernet, NTSC/PAL
    Напряжение, В 28 (постоянный ток)
    Диапазон рабочих температур, ºС от -40 до +60
    Масса, кг 44
    Степень защиты IP 66 (IP 67 –опция)

    По вопросам сотрудничества и приобретения поворотных тепловизоров «Генезис СА» российского производства обращаться к Старостенко Евгению Юрьевичу

    Ответить Пожаловаться

Оставить отзыв:

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *