№ 7
|
Аннотации
журнала «Приборы» № 7, 2021 год |
 |
|
 |
АННОТАЦИИ |
 |
Н.Л. Прохоров, А.К. Ким, Г.А. Егоров, В.М. Фельдман (e-mail: nick-pro@ineum.ru) |
|
Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука: новейшая история
Описаны наиболее важные исследования и разработки в области отечественной вычислительной техники, осуществленные в ИНЭУМ им. И.С. Брука в последние годы.
Ключевые слова: имикропроцессор, автоматизированное рабочее место (АРМ), серверы, унифицированные вычислительные модули, кластерные системы, масштабируемая суперЭВМ, встроенные вычислительные системы, вычислительные модули, контроллеры, программируемый логический контроллер, модуль для встраиваемых решений, управляющие вычислительные комплексы, промышленные компьютеры.
|
|
Н.А. Бочаров, М.А. Кирилюк, Н.Б. Парамонов (e-mail: bocharov.na@phystech.edu) |
|
Квантовые вычисления и некоторые сложности их реализации
Анализируются сложности, возникающие при разработке квантовых программ. Показано, как вероятностный характер вычислений влияет на достоверность результатов. Изложены особенности отладки программ для квантовых компьютеров. Показана слабая разработанность области квантовых алгоритмов, и приведены примеры типовых квантовых алгоритмов. Проведен обзор существующих языков программирования для квантовых компьютеров, и показано отсутствие языков программирования высокого уровня.
Ключевые слова: квантовый компьютер, квантовые вычисления, кубит.
|
|
Фельдман В.М., Волин В.С., Черепанов С.А. (e-mail: Vladimir.M.Feldman@mcst.ru) |
|
Современные российские микропроцессоры с архитектурой SPARC
Изложены вопросы исследований и разработок отечественных микропроцессоров SPARC, создаваемых АО «МЦСТ» и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». Подробно рассмотрены вопросы реализации суперскалярной архитектуры системы команд микропроцессора с внеочередным исполнением команд.
Ключевые слова: микропроцессор, система команд, вычислительный конвейер, буфер переупорядочивания команд, производительность, регистровый файл.
|
|
Р.А. Давлатов (e-mail: davlatov_r_a@mail.ru) |
|
Исследование перспективной космической измерительной системы для формирования навигационных гравиметрических карт
Выполнен обзор известных космических гравиметрических средств, и выделены их основные ограничения. Отмечены возможности использования научно-технического задела, созданного в рамках разработки перспективных детекторов гравитационных волн, для определения параметров гравитационного поля. Выполнен анализ параметров и разработаны методы обработки измерительной информации космических гравиметрических средств нового типа: лазерного градиентометра по линии «навигационный спутник-навигационный спутник» системы ГЛОНАСС, градиентометра по линии «низкий спутник-низкий спутник» с использованием бортовой навигационной аппаратуры на борту кластера малоразмерных космических аппаратов, лазерного бортового градиентометра на основе свободных масс, движущихся внутри низкоорбитального космического аппарата.
Ключевые слова: космический гравитационный градиентометр, гравитационное поле, навигация, гравиметрическая карта.
|
|
Г.Н. Ткачук, А.И. Егоров, Е.М. Глуховский (e-mail: glukh.al@myrambler.ru) |
|
Особенности применения постоянных магнитов в кохлеарной имплантации в условиях магнитно-резонансной томографии
Представлена часть работы, проделанной при создании полезной модели к патенту RU 193952 U1. Авторами рассмотрены аспекты применения различных по форме и размерам постоянных магнитов в кохлеарной имплантации.
В интересах создания нового составного магнита был проведен анализ международного рынка патентов постоянных магнитов для кохлеарной имплантации, промоделированы некоторые из них [CN 107308543 A, US 2018296826, WO 2018199936 (А1), RU 193952 U1], а также проведен анализ характеристик представленных моделей. Авторы демонстрируют результаты моделирования по указанным патентам. При расчете повторялась общая геометрия полезных моделей и строилось распределение магнитного поля в пространстве, а также рассчитывалась сила воздействия на пробное тело. В завершение представлено сравнение параметров рассчитанных моделей.
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, постоянный магнит, кохлеарная имплантация, совместимость.
|
|
|