Кафедра "Промислова і біомедична електроніка"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5397

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/pbme

Від 2000 року кафедра має назву "Промислова і біомедична електроніка", первісна назва – "Промислова електроніка".

Кафедра "Промислова електроніка" виділилася як самостійна одиниця 9 жовтня 1963 року внаслідок розділу кафедри електрифікації промислових підприємств на дві самостійні. Ведення навчального процесу з дисципліни "Промислова електроніка" раніше було доручено кафедрі електрифікації промислових підприємств, де цю роботу очолив талановитий педагог та дослідник Олег Олексійович Маєвський.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Усього за шістьдесят років було підготовлено 8 докторів та 65 кандидатів технічних наук.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 13 кандидатів технічних наук; 3 співробітника мають звання професора, 11 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
  • Ескіз
    Документ
    Математическое моделирование перорального теста толерантности к глюкозе с двойной нагрузкой по Штаубу – Трауготту
    (Друкарня Мадрид, 2018) Лапта, Станислав Сергеевич
    This paper presents the first mathematical modeling of an oral glucose tolerance test with a double load, used for qualitative diagnosis of latent Diabetes mellitus type 2. Based on the clinical and physiological data of the carbohydrate exchange regulation system, its structural-functional minimal model in the form of the first- order differential equation with delayed argument relative to the glycemic level, that adequately reproduces the data of this test, is constructed.
  • Ескіз
    Документ
    Структура и математическая модель канала распространения и регистрации рентгеновского излучения
    (Академия наук прикладной радиоэлектроники, 2017) Кипенский, Андрей Владимирович; Хоменко, Е. В.; Литвиненко, С. В.; Романов, О. И.; Безгинова, О. Н.
    The mathematical model of the X-ray-opto-electronic channel is proposed, which reflects the physical processes of the image signals’ formation and recording and makes it possible to determine the energy characteristics of the X-ray system, such as the signal-to-noise ratio at the output of the position sensitive detector and its quantum efficiency at a given exposure dose and quality characteristics individual elements. The technique was developed with using the mathematical model of the channel for analyzing the energy characteristics of a detector based on charge-coupled devices when visualizing the inhomogeneity of a given X-ray contrast.
  • Ескіз
    Документ
    Определение внутренних диагностических параметров организма человека по косвенным клиническим данным
    (НТУ "ХПИ", 2016) Сокол, Евгений Иванович; Лапта, Станислав Сергеевич; Соловьёва, Ольга Игоревна
    На примере построения ранней объективной диагностики сахарного диабета второго рода продемонстрирована возможность определения значений внутренних диагностических параметров организма пациента по доступным для измерения клиническим данным, в чем нуждаются доказательная медицина и телемедицина. Задача решена путем построения соответствующей математической модели физиологической системы регуляции углеводного обмена и пересчета по ее алгоритму доступных для измерения гликемических данных перорального теста толерантности к глюкозе, имеющих косвенный интегральный характер, в необходимые для диагностики внутренние параметры инсулинорезистентности тканей.
  • Ескіз
    Документ
    Новый метод озонирования физиологического раствора и его внутривенной инфузии
    (НТУ "ХПИ", 2016) Глухенькая, Татьяна Анатольевна; Кипенский, Андрей Владимирович; Король, Евгений Игоревич; Назаров, Евгений Иванович
    В работе приведена информация о результатах модернизации автоматической озоновой установки, проведенной с целью реализации метода корректной дозировки озона в процедурах внутривенной инфузии озонированного физиологического раствора. Кроме того были составлены и проанализированы различные варианты математических моделей процесса насыщения озоном физиологического раствора при отпуске процедур по предложенному методу. Показано, что приемлемые результаты моделирования могут быть получены при использовании упрощенной модели, когда емкость для хранения запаса озоно-кислородной смеси рассматривается как звено запаздывания. Установлена взаимосвязь озонируемости физраствора с экономической составляющей эффективности процедуры.