Святилище «Храм времени» в Северной Хакасии: моделирование светотеневой картины
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Е. Г. Гиенко
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
С. А. Паршиков
Афиилиация2:
НП «Экологический центр рационального освоения природных ресурсов» (НП ЭЦ РОПР), 660049, Россия, г. Красноярск
Автор3:
Е. А. Бубирь
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Святилище «Храм времени» в Северной Хакасии: моделирование светотеневой картины
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
5
Конец_Страница:
18
УДК:
[004.9:7.017.2]+291(571.513)
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-5-18
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
астроархеология, календаристика, дни солнцестояний и равноденствий, астрономические и геодезические методы в археологии, светотеневая картина, лазерное сканирование, 3D-моделирование
Ключевые слова_EN:
astroarchaeology, calendaristics, solstices and equinoxes, astronomical and geodesic methods in archaeology, light-and-shadow picture, laser scanning, 3D modeling
Библиографический список:
1. O'Kelly M. J. Newgrange: archaeology, artandlegend. New Aspects of Antiquity series. – London: Thames&Hudson, 1982. – 240 p.
2. Локьер Д. Н. Рассвет астрономии. Планеты и звезды в мифах древних народов. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2013. – 445 с.
3. Ruggles C., Cotte M. Heritage Sites of Astronomy and Archaeoastronomy in the context of the UNESCO World Heritage Convention: a Thematic Study. – Paris : ICOMOS–IAU, 2010. – 272 p.
4. Portal to the Heritage of Astronomy. Веб-портал Астрономического наследия под эгидой ЮНЕСКО в коллаборации с Международным астрономическим союзом IAU [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www3.astronomicalheritage.net/index.php (дата обращения: 20.02.2020).
5. Cuenca Sanabria J., García Navarro M., González Arratia L., Montelongo J. El culto a las cuevas entre los aborígenes canarios: el almogaren de Risco Caído (Gran Canaria) // Almogaren. – 2008. – Vol. 39. – P. 153–190.
6. Magli G. The Scientific Foundations of Archaejastronomy. In: Archaeoastronomy. Undergraduate Lecture Notes in Physics. – Springer, Cham. 2016. – 246 p.
7. Хокинс Дж. Кроме Стоундхенджа. – М. : Мир, 1977. – 268 с.
8. Potemkina T. M. Sky on the rocks of onega lake according to data of the archaeoastronomy // Archaeoastronomy and Ancient Technologies. – 2016. – Vol. 4 (1). – P. 19–80.
9. Larichev V. E., Parshikov S. A., Gienko E. G. The Shadow of God and the Zurvan Iconography // Archaeoastronomy and Ancient Technologies. – 2015. – Vol. 3 (2). – P. 1–22.
10. Гиенко Е. Г., Маточкин Е. П., Маточкин П. Е. Солнце, луна и тени от мегалитов на Тархатинском мегалитическом комплексе // Гуманитарные науки в Сибири. – 2011. – № 3. – С. 15–18.
11. Гиенко Е. Г. Определение астрономической ориентировки археологических памятников по часовому углу Солнца на примере петроглифа со спиралями (Горный Алтай) // Archaeoastronomy and Ancient Technologies. – 2016. – Т. 4 (2). – С. 59–68.
12. Марсадолов Л. С., Паранина Г. Н. Методика и методология комплексных исследований древних сакральных мегалитических объектов // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе : сборник. – Барнаул, 2012. – С. 166–183.
13. Ларичев В. Е. Парадоксы Времени (к проблеме характера религии тагарской культуры) // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 3: Парадоксы в археологии : сборник статей. – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2004. – С. 113–141.
14. Поляков А. В., Святко С. В. Радиоуглеродное датирование археологических памятников неолита – начала железного века среднего Енисея : обзор результатов и новые данные // Теория и практика археологических исследований. – 2009. – Вып. 5. – С. 20−56.
15. Larichev V. E., Gienko E. G., Parshikov S. A. Sanctuary. «The Temple of Time» in North Khakasy: Methods of Research, Reconstruction of its Appointment // Universum Humanitarium. – 2017. – No. 2. – P. 32–44.
16. Тетерин Г. Н., Синянская М. Л. Точность геодезических измерений в ретроспективе и перспективе (по историческим эпохам) // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – С. 34–39.
17. Ларичев В. Е., Паршиков С. А. Приборы и методы изучения структуры и пространственных координат некоторых видов наскальных изображений (на материалах Северной Хакасии) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Вып. 7: Археология и этнография. – 2010. – Т. 9. – С. 39–45.
18. Прокопьева С. А. Применение автоматизированных средств измерений и представления данных при геодезическом обеспечении археологических исследований // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. – № 1. – С. 10–14.
19. Ларичев В. Е., Гиенко Е. Г., Паршиков С. А. Свет и тень в стенах Тагарского святилища (инструментарий и метод фиксации ритмов освещения и погружения во мрак структур сакрального объекта по мере смены сезонов; семантические реконструкции) // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии : сборник научных статей. – Барнаул : Изд-во Алтайского гос. университета, 2013. – С. 291–296.
20. Гиенко Е. Г. Уточнение датирования и особенностей функционирования астроархеологических памятников по астрономо-геодезическим данным // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 19–32.
21. Уваров С. С. StarCalc. 500 лучших программ для Вашего компьютера. – СПб. : Питер, 2009. – 301 с.
22. Использование и востребованность лазерного сканирования [Электронный ресурс]: археология и историко-культурные работы. – 2020. – Режим доступа:
https://geopriz.ru/wp-con-tent/uploads/Lazernoe-skanirovanie.pdf (дата обращения: 25.02.2020).
23. Зайцева О. В. «3D революция» в археологической фиксации в российской перспективе // Сибирские исторические исследования. – 2014. – № 4. – С. 10–20.
24. Уколова А. В., Сенчурин Е. Е. Исследование технологий создания трехмерных моделей памятников на основе фото-, стереосъемки и лазерного сканирования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2018. – Т. 62, № 6. – С. 643–648. doi: 10.30533/0536-101X-2018-62-6-643-648.
25. Гужов В. И. Методы измерения 3D-профиля объектов. Контактные, триангуляционные системы и методы структурированного освещения : учеб. пособие – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. – 82 с.
26. Куницкий В. И., Гиенко Е. Г. Анализ точности метода определения ориентировки плоскостей с петроглифами по времени их освещенности солнцем // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Магистерская научная сессия «Первые шаги в науке» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 3–8.
27. Профессиональное 3D-сканирование [Электронный ресурс]: ручные 3d сканеры. – 2020. – Режим доступа:
https://cybercom.ru/catalog/3d-scanners/ruchnye-3d-skanery/ (дата обращения: 25.02.2020).
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/5-18.pdf
Читать далее
Нормирование точности геодезических измерений и строительно-монтажных работ при возведении стальных резервуаров под нефтепродукты
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Р. П. Горбулин
Афиилиация1:
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, 644008, Россия, г. Омск
Автор2:
А. И. Уваров
Афиилиация2:
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, 644008, Россия, г. Омск
Название статьи:
Нормирование точности геодезических измерений и строительно-монтажных работ при возведении стальных резервуаров под нефтепродукты
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
19
Конец_Страница:
26
УДК:
[528.02+528.48:693]:665.6/.7
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-19-26
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
нормы точности, резервуары, коэффициенты надежности, геодезические измерения, деформации, показатели ответственности, геометрические параметры, класс сооружения
Ключевые слова_EN:
accuracy standards, tanks, reliability factors, geodetic measurements, deformations, indicators of responsibility, geometric parameters, class of construction
Библиографический список:
1. ГОСТ 21778–81. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения. – Введ. 01.07.81. – М. : Стандартинформ, 1981. – 13 с.
2. Отставнов В. А., Смирнов А. Ф., Райзер В. Д., Сухов Ю. Д. Учет ответственности зданий и сооружений в нормах проектирования строительных конструкций // Строительная механика и расчет сооружений. – 1981. – № 1. – С. 1–5.
3. Beshr A. A. Accurate surveying measurements for smart Structural members : M. Sc. Thesis. – Mansoura : Mansoura university, 2004. – 194 p.
4. Beshr A. A. Development and Innovation of Technologies for Deformation Monitoring of Engineering Structures Using Highly Accurate Modern Surveying Techniques and Instruments : Ph. D. thesis. – Russia, Novosibirsk : Siberian State Geodesy Academy, 2010. – 205 p.
5. Ehigiator-Irughe R., Beshr A. A., Ehiorobo J. O., Ehigiator O. M. Modification of Geodetic Methods for Determining the Monitoring Station Coordinates on the Surface of Cylindrical Oil Storage Tank // Research Journal of Engineering and Applied Sciences (RJEAS). – 2011. – Vol. 1 (1). – P. 58–63.
6. Ashraf A. B., Ehigiator-Irughe R. A., Ehigiator O. M. Structural deformation analysis of cylindrical oil storage tank using geodetic observations // ГЕО-Сибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сборник материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА. Т. 1. – С. 38–43.
7. Середович В. А., Эхигиатор–Иругхе Р., Эхигиатор О. М., Ориакхи Х. Прогноз деформаций с использованием функций показательного многочлена // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 1. – С. 148–154.
8. Vanatwerp R. L. Engineering and design: deformation monitoring and control surveying : Engineer manual. – USA, Washington DC : US Army Corps of Engineering, 1994. – 141 p.
9. Правила учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций // Бюллетень строительной техники. – 1981. – № 7. – С. 12–15.
10. Столбов Ю. В., Столбова С. Ю. Геодезическое обеспечение строительства зданий и сооружений : учеб. пособие. – Омск : ОмГАУ, 2012. – 119 с.
11. Столбов Ю. В., Синютина Т. П., Кокуленко С. Ю. Вероятностно-статистический метод расчета точности строительно-монтажных и разбивочных работ при строительстве многоэтажных каркасных зданий // Материалы междун. науч.-практ конф. «Город и транспорт». – Омск : СибАДИ, 1996. Ч. II. – С. 53–55.
12. Столбов Ю. В., Кокуленко С. Ю., Ляшко С. В. Обоснование точности детальной разбивки осей и монтажа конструкций при возведении одноэтажных зданий дрожжзавода в городе Омске // Строительство в новых хозяйственных условиях : сборник научных трудов. – Омск : Изд-во СибАДИ, 1999. – С. 22–31.
13. ГОСТ 27751–88. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения – Введ. 01.07.88. – М. : Стандартинформ, 1988 г. – 9 с.
14. Гарагуль А. С., Уваров А. И., Горбулин Р. П. Геодезический мониторинг деформаций сооружений нефтегазоконденсатного комплекса // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2018. – № 10 (165). – С. 52–59.
15. Горбулин Р. П., Уваров А. И., Пронина Л. А. Геодезические методы контроля наблюдений за деформациями резервуаров // XXIV науч.-техн. студ. конф. – Омск : Омский государственный аграрный университет. – 2018. – С. 41–47.
16. ГОСТ 27751–2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введ. 01.07.2014 – М. : Стандартинформ, 2015. – 16 с.
17. ГОСТ 31385–2016. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. – Введ. 01.01.2016. – М. : Стандартинформ, 2016. – 5 с.
18. Гуляев Ю. П. Анализ подходов к обоснованию точности геодезических наблюдений за деформационными процессами // Геодезия и картография. – 2007. – № 8. – С. 11–16.
19. Новоселов Б. А., Новоселов Д. Б. Геодезический контроль строительства и эксплуатации главного корпуса обогатительной фабрики «Распадская» // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 1. – С. 66–71.
20. Калинченко И. С. Разработка технологических решений и исследования по оптимизации методики геодезического мониторинга геотехнических систем заполярья : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2014. – 24 с.
21. Сальников В. Г. Совершенствование методики геодезических измерений для обеспечения строительства и эксплуатации энергетических объектов: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Новосибирск, 2015. – 24 с.
22. Гайсин Э. Ш., Гайсин М. Ш. Современное состояние проблем обеспечения надежности резервуаров для нефти и нефтепродуктов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2016. – № 2. – С. 31–40.
23. Хрисаненкова Т. М. Исследование деформаций стенок цилиндрических резервуаров // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика : материалы конф. г. Воронеж. – Воронеж : Изд-во ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова, 2015. – С. 156–159.
24. Бурков П. В., Буркова С. П., Тимофеев В. Ю., Алешкина А. А., Ащеулова А. А. Исследование состояния днища вертикального стального резервуара, анализ методик диагностики его состояния и выявления причин его деформации // Вестник КузГТУ. – 2013. – № 4. – С. 79–81.
25. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Фролов И. С. Геодезический мониторинг и выверка металлургического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 132–143.
26. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–19.
27. Гуляев Ю. П. Прогнозирование деформации сооружений на основе результатов геодезических наблюдений : монография. – Новосибирск : СГГА, 2008. – 256 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/19-26.pdf
Читать далее
Геодезическая информация в системе автоматизированного технического обеспечения и ремонтов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Н. Т. Кемербаев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Геодезическая информация в системе автоматизированного технического обеспечения и ремонтов
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
27
Конец_Страница:
36
УДК:
528:681.5
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-27-36
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
техническое обслуживание, ремонт оборудования, геодезическое обеспечение, планово-высотное обоснование, лазерное сканирование, 3D-модель, генеральный план
Ключевые слова_EN:
maintenance, equipment repair, geodetic support, vertical-height justification, laser scanning, 3D model, master plan
Библиографический список:
1. Иванов В. А., Фещенко А. А. Особенности подходов к техническому обслуживанию и ремонту оборудования в непрерывном производстве // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 82–89. doi: 10.15593/2224-9877/2018.3.10.
2. Новый подход к эксплуатации и ремонту оборудования на машиностроительных предприятиях ОПК [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ufastanki.ru/sarticles/0/41.
3. Система ТОРО с различных точек зрения // Электроэнергия. Передача и распределение. – 2013. – № 3. – С. 10–14.
4. IBM Maximo Asset Management. Comprehensive enterprise asset management for lifecycle management and resource management [Electronic resource]. – Mode of access:
https://interprocom.ru/products/ibm/ibm-maximo-asset-management/.
5. Maximo Asset Management Documentation V 7.6.0.7. [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSLKT6_7.6.0.7/com.ibm.mam.doc/welcome.html.
6. Sholomitskii A., Lagutina E. Design and preliminary calculation of the accuracy of special geodetic and mine surveying networks // International science and technology conference "Earth science", IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2019. – Vol. 272. – P. 022010. doi:10.1088/1755-1315/272/2/022010.
7. СП 11-104–97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/871001219.
8. Шульц Р. Расчет точности определения горизонтальных перемещений сооружений методом наземного лазерного сканирования // Инженерная геодезия. – 2008. – № 54. – С. 311–320.
9. Шульц Р. Преимущества и недостатки различных методов сшивки лазерных сканов // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия Горно-геологическая. – 2009. – Вып. 9 (143). – С. 140–145.
10. Шульц Р. Определение геометрических параметров цилиндрических резервуаров по данным наземного лазерного сканирования // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия Горно-геологическая. – 2010. – Вып. 12 (173). – С. 37–47.
11. Вальдовский А., Морозова Г. Высокоточная съемка промышленных объектов методом лазерного сканирования с последующим 3D-моделированием [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://sapr.ru/article/21468/.
12. Шишкин А., Кутлаев А. Реализация проектов с применением технологий 3D-моделирования на базе AVEVA PDMS в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://sapr.ru/article/25001/.
13. Шоломицкий А. А., Лагутина Е. К., Соболева Е. Л. Использование лазерного сканирования для мониторинга большепролетных сооружений // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 43–57.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/27-36.pdf
Читать далее
Исследование пространственного распределения гравитационного поля методом ограничения спектральных окон
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
И. Ю. Лакеев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Исследование пространственного распределения гравитационного поля методом ограничения спектральных окон
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
37
Конец_Страница:
44
УДК:
550.831.015:535.33
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-37-44
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
мониторинг, гравитационное поле Земли, гармонический анализ, полосовые частотные окна, строение земной коры, геоид
Ключевые слова_EN:
monitoring, Earth gravitational field, harmonic analysis, frequency band window, structure of the earth's crust, geoid
Библиографический список:
1. Канушин В. Ф., Лакеев И. Ю. Разработка методики использования глобальных моделей геопотенциала для изучения сейсмической активности // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Магистерская научная сессия «Первые шаги в науке» : сб. материалов (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – C. 73–78.
2. Голдобин Д. Н., Мазурова Е. М., Канушин В. Ф. Одномерное сферическое преобразование Фурье и его реализация для расчета глобальной модели квазигеоида в нулевом приближении теории Молоденского // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 3 (31). – С. 45–52.
3. Голдобин Д. Н. Определение геометрической структуры гравитационного поля на территории Западной Сибири по данным современных глобальных моделей геопотенциала // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 19–34.
4. Яшкин С. Н. Некоторые аспекты спутниковой градиентометрии // Геопрофи. – 2007. – № 4. – С. 43–45.
5. Colombo O. L. Ephemeris errors of GPS satellites // Bull. Geod. – 1986. – Vol. 60 (1). – P. 64–86.
6. Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н. и др. Сравнение спутниковых моделей проекта GOCE с различными наборами независимых наземных гравиметрических данных // Вестник СГГА. − 2014. – Вып. 3 (27). − С. 21–35.
7. Karpik A. P., Kanushin V. F., Ganagina I. G. et al. Evaluation of recent Earth’s global gravity field models with terrestrial gravity data // Contributions to Geophysics and Geodesy. – 2016. – Vol. 46, No. 1. – P. 1–11.
8. Mayer-Guerr T. ITG-Grace03s: the latest GRACE gravity field solution [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.massentransporte.de/fileadmin/20071015-17-Potsdam/mo_1050_06_mayer.pdf.
9. Kvas A. ITSG-Grace 2014 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/Einrichtungen/Institute/Homepages/i5210/research/ITSG-Grace2014.
10. Biancale R. An improved 10-day time series of the geoid from GRACE and LAGEOS data [Electronic resource]. – Mode of access:
ftp://ftp.csr.utexas.edu/pub/grace/Proceedings/Presentations_GSTM2008.pdf.
11. Елагин А. В., Дорогова И. Е. Оценка влияния релятивистских эффектов на траекторию движения искусственных спутников Земли // Вестник СГУГиТ. − 2015. – Вып. 3 (31). − С. 32–39.
12. Геодезия, картография, топография, фотограмметрия, геоинформационные системы, пространственные данные. Справочник стандартных (нормативных) терминов / Под общ. ред. В. Г. Плешкова, Г. Г. Побединского / Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : ООО «Издательство «Проспект», 2015. – 672 с.
13. ГОСТ Р 52572–2006. Географические информационные системы. Координатная основа. Общие требования. – Введ. 01.01.2007. – М. : Стандартинформ, 2018.
14. ГОСТ Р 52334–2005. Гравиразведка. Термины и определения. – Введ. 01.01.2006. – М. : Стандартинформ, 2005.
15. ICGEM – International Center for Global Gravity Field Models [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://icgem.gfzpotsdam.de/ICGEM/ICGEM.html (дата обращения: 22.03.2019).
16. Fecher T., Pail R., Gruber T. GOCO05c: A New Combined Gravity Field Model Based on Full Normal Equations and Regionally Varying Weighting // Surveys in Geophysics. – 2016. – Vol. 38, Issue 3. – P. 571–590.
17. Bettadpur S., Ries J., Eanes R., Nagel P., Pie N., Poole S., Richter T., Save H. Evaluation of the GGM05 Mean Earth Gravity models // Geophysical Research Abstracts. – Vienna, Austria, 2015. – Vol. 17.
18. Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н. и др. Современные глобальные модели квазигеоида: точностные характеристики и разрешающая способность // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 30–49.
19. Канушин В. Ф., Карпик А. П., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н., Косарева А. М., Косарев Н. С. Исследование современных глобальных моделей гравитационного поля Земли : монография. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 270 с.
20. Koneshov V. N., Nepoklonov V. B., Sermyagin R. A., Lidovskaya E. A. Modern global Earth’s gravity field models and their errors // Gyroscopy and Navigation. – 2013. − Vol. 4, No. 3. − P. 147–155.
21. Лобкова Н. И. О точности аппроксимации стоксовых постоянных по наблюдениям спутника, движущегося по круговой полярной орбите // Кинематика и физика небесных тел. – 1990. – Т. 6, № 5. – C. 86–94.
22. Карпик А. П., Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н., Мазурова Е. М. Исследование спектральных характеристик глобальных моделей гравитационного поля Земли, полученных по космическим миссиям CHAMP, GRACE и GOCE // Гироскопия и навигация. – 2014. – № 4 (87). – С. 34–44.
23. Канушин В. Ф. Дифференцированный подход к определению зависимости аномалий силы тяжести от высоты // Вопросы математического моделирования в прикладных задачах; Межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск : НИИГАиК, 1990. – C. 62–65.
24. Канушин В. Ф. Основные принципы прогнозирования аномалий силы тяжести с учетом дополнительной информации // Деп. ОНТИ ЦНИИГАиК 28. 08. 82, № 90 ГД-Д 82. РЖ. Геодезия и аэрофотосъемка, отд. вып. – 1983. – 33 с.
25. Голдобин Д. Н., Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Косарев Н. С. GeoUnd : свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015661197 от 20.10.2015 в реестре программ для ЭВМ.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/37-44.pdf
Читать далее
Проектирование и оценка геодезических наблюдений за деформациями обнажений выемки при строительстве станции метрополитена
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Хабиб Мазен Хатум
Афиилиация1:
Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург
Автор2:
М. Г. Мустафин
Афиилиация2:
Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург
Название статьи:
Проектирование и оценка геодезических наблюдений за деформациями обнажений выемки при строительстве станции метрополитена
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
45
Конец_Страница:
57
УДК:
528.482:625.42
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-45-57
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
мониторинг, инженерные сооружения, геодезические наблюдения, метод наименьших квадратов, исходные пункты, деформационная сеть, смещения, деформации
Ключевые слова_EN:
monitoring, engineering structures, geodetic observations, least squares method, reference points, deformation network, displacements, deformations
Библиографический список:
1. Большаков В. Д., Клюшин Е. Б., Васютинский И. Ю. Геодезия: Изыскания и проектирование инженерных сооружений : справ. пособие. – М. : Недра, 1991. ‒ 238 с.
2. Клюшин Е. Б, Заки М. З. Э.-Ш., Власенко Е. П. Оценка точности обратной угловой засечки // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. ‒ 2008. ‒ № 3. – С. 31‒39.
3. Падве В. А., Мазуров Б. Т. Метод наименьших квадратов (статика, динамика, модели с уточняемой структурой) // Вестник СГУГиТ. ‒ 2017. ‒ Т. 22, № 2. – С. 22–35.
4. Caspary W. F., Haen W., Borutta H. Deformation analysis by statistical methods // Technometrics. ‒ 1990. ‒ Vol. 32, No. 1. – P. 49–57.
5. Even-Tzur G. Datum definition and its influence on the reliability of geodetic networks. Zeitschrift für Vermessungswes. ‒ 2006. ‒ Vol. 131, No. 2. – P. 87‒95.
6. Grafarend E. W., Sansò F. Optimization and design of geodetic networks. – Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NewYork, Tokyo : Springer Science & Business Media, 2012. ‒ 698 p.
7. Horizontal deformation rate analysis based on multiepoch GPS measurements in Shanghai / J. Cai, J. Wang, J. Wu, C. Hu, E. Grafarend, J. Chen // J. Surv. Eng. ‒ 2008. ‒ Vol. 134, No. 4. – P. 132‒137.
8. Hekimoglu S., Erdogan B., Butterworth S. Increasing the efficacy of the conventional deformation analysis methods: alternative strategy // J. Surv. Eng. ‒ 2010. ‒ Vol. 136, No. 2. – P. 53‒62.
9. Aydin C., Demirel H. Computation of Baarda’s lower bound of the non-centrality parameter // J. Geod. ‒ 2004. ‒ Vol. 78, No. 7‒8. – P. 437‒441.
10. Schaffrin B., Bock Y. Geodetic deformation analysis based on robust inverse theory // Manuscripta Geod. ‒ 1994. ‒ Vol. 19, No. 1. – 31 p.
11. Солопчук М. С. Харитонов А. О. Моделирование по методу конечных элементов движения гранул на криволинейной деке // Успехи в химии и химической технологии. ‒ 2015. ‒ Том. 29, № 2 (161). – С. 46‒47.
12. Schaffrin B. New estimation/prediction techniques for the determination of crustal deformations in the presence of prior geophysical information // Tectonophysics. ‒ 1986. ‒ Vol. 130, No. 1–4. – P. 361‒367.
13. Шек В. М., Е. А. Конкин, Литвинов А. Г. Программный комплекс «Недра» подсистемы геологомаркшейдерского обеспечения АСУ горных предприятий // Горный информационно-аналитический бюллетень. ‒ 2007. ‒ № 9. – С. 230‒235.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/45-57.pdf
Читать далее
Создание метрической имитационной модели «цифрового двойника» активным методом дистанционного зондирования Земли
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
М. А. Алтынцев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
П. А. Карпик
Афиилиация2:
Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Создание метрической имитационной модели «цифрового двойника» активным методом дистанционного зондирования Земли
Рубрика:
Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:
58
Конец_Страница:
67
УДК:
528.8:004.9
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-58-67
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
активные методы дистанционного зондирования Земли, наземное лазерное сканирование, трехмерное моделирование, информационная модель здания, цифровой двойник, имитационная модель
Ключевые слова_EN:
active Earth remote sensing methods, terrestrial laser scanning, 3D modelling, building information model, digital twin, simulated model
Библиографический список:
1. Сутырина Е. Н. Дистанционное зондирование Земли : учеб. пособие. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. – 165 с.
2. Назаров А. С. Фотограмметрия : учеб. пособие для студентов. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 368 с.
3. Алтынцев М. А., Карпик П. А. Методика создания цифровых трехмерных моделей объектов инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов с применением наземного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 121–139.
4. Eastman C., Fisher D., Lafue G., Lividini J., Stoker D., Yessios C. An Outline of the Building Description System / Institute of Physical Planning, Carnegie-Mellon University, 1974. – № 50.
5. Рыбин Е. Н., Амбарян С. К., Аносов В. В., Гальцев Д. В., Фахратов М. А. BIM-технологии // Изв. вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2019. – Т. 1, № 1 (28). – С. 98–105.
6. Van Nederveen G. A., Tolman F. P. Modelling multiple views on buildings // Automation in Construction. – 1992. – Vol. 1 (3). – C. 215–224.
7. Grieves M. W. Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. – LLC, 2014. – 7 p.
8. Кокорев Д. С., Юрин А. А. Цифровые двойники: понятие, типы и преимущества для бизнеса // Colloquium-journal. – 2019. – № 10 (34). – С. 31–35.
9. Васильев А. Н., Тархов Д. А., Малыхина Г. Ф. Методы создания цифровых двойников на основе нейросетевого моделирования // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2018. – Т. 14, № 3. – С. 521–532.
10. Петров А. В. Имитация как основа технологии цифровых двойников. // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2018. – Т. 22, № 10. – С. 56–66.
11. Середович В. А., Комиссаров А. В., Комиссаров Д. В., Широкова Т. А. Наземное лазерное сканирование : монография. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 261 с.
12. Середович В. А., Алтынцев М. А., Попов Р. А. Особенности применения данных различных видов лазерного сканирования при мониторинге природных и промышленных объектов // Вычислительные технологии. – 2013. – Т. 18.1. – С. 141–144.
13. Комиссаров Д. В., Миллер Е. В., Аверков М. А., Загородний В. В. Построение трехмерных моделей спортивных сооружений средствами лазерного сканирования (на примере Новосибирского биатлонного комплекса) // ГЕО-Сибирь-2005. Науч. конгр. : сб. материалов в 7 т. (Новосибирск, 25–29 апреля 2005 г.). – Новосибирск : СГГА, 2005. Т. 1, ч. 1. – С. 216–220.
14. Ткачева А. А., Фаворская М. Н. Моделирование трехмерных сцен лесных участков по данным лазерного сканирования и аэрофотоснимкам // Информационно-управляющие системы. – 2015. – № 6. – С. 40–49.
15. Середович В. А., Середович А. В., Комиссаров А. В., Радченко А. В., Дементьева О. А., Радченко Л. К., Усиков А. В. Особенности создания цифровых моделей городских территорий средствами наземного лазерного сканирования // ГЕО-Сибирь-2009. V Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 20–24 апреля 2009 г.). – Новосибирск : СГГА, 2009. Т. 1, ч. 1. – С. 136–140.
16. Herban I., Vilceanu C. B. Terrestrial laser scanning used for 3D modeling // 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 2012.
17. Катрич А. Е., Баринова Т. А. Обработка данных наземного лазерного сканирования для получения 3D-моделей объектов / «Научные достижения и открытия современной молодежи» : сб. статей победителей международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – Пенза : Наука и просвещение, 2017. – С. 1213–1215.
18. Иванов А. В., Горохова Е. И., Горохова Л. И., Мурашев К. В. Создание 3D-модели планетария СГГА по данным наземного лазерного сканирования для модернизации звездного зала // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. Х Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 2. – С. 150–155.
19. Комиссаров А. В., Аманова А. К., Широкова Т. А. Разработка методики трехмерного моделирования объектов ситуации и рельефа городской территории по данным наземного лазерного сканирования г. Томска // ГЕО-Сибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 1, ч. 3. – С. 79–83.
20. Алтынцев М. А., Чернов А. В. Применение технологии лазерного сканирования для моделирования объектов недвижимости в 3D-кадастре // Геодезия и картография. – 2018. – Т. 79. – № 9. – С. 52–63.
21. Программное обеспечение Leica CloudWorx Revit [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.geooptic.ru/product/leica-cloudworx-revit.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/58-67.pdf
Читать далее
Автоматизированная идентификация и определение породного состава древесных растений по материалам цифровой многозональной аэросъемки лесных массивов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
С. А. Арбузов
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
Е. П. Хлебникова
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
В. Н. Никитин
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Автоматизированная идентификация и определение породного состава древесных растений по материалам цифровой многозональной аэросъемки лесных массивов
Рубрика:
Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:
68
Конец_Страница:
76
УДК:
528.71:630
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-68-76
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
автоматизированное дешифрирование, данные дистанционного зондирования, лесная таксация, распознавание образов, площадной эталон, ADS40
Ключевые слова_EN:
automated decryption, remote sensing data, forest taxation, pattern recognition, area reference, ADS40
Библиографический список:
1. Гордиенко А. С., Алтынцев М. А., Арбузов С. А. Разработка методики многоступенчатого дешифрирования космических снимков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. – № 2. – С. 29–32.
2. Oduori S. M., Vargas R. R., Osman A., Rembold F. Detection of tree cutting in the rangelands of North Eastern Somalia using remote sensing [Electronic resource] / Technical Project Report L-15. – FAO-SWALIM, Nairobi, Kenya, 2009. – Mode of access:
http://www.faoswalim.org (дата обращения: 15.05.2019).
3. Хамедов В. А., Мазуров Б. Т. Оценка точности определения площадей лесных рубок с использованием снимков с российского космического аппарата «Ресурс-П» № 1 // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 42–50.
4. Chakravarty S., Ghosh S., Suresh C., Dey A., Shukla G. Deforestation: Causes, Effects and Control Strategies // Global Perspectives on Sustainable Forest Management. Edited by Dr. Clement A. Okia, 2012. doi: 10.5772/33342.
5. Хлебникова Е. П., Симонов Д. П. Использование методов статистического анализа при дешифрировании многозональных космических снимков // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. Х Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 1. – С. 19–23.
6. Хлебникова Е. П., Симонов Д. П. Исследование возможности использования цифровых снимков высокого разрешения для определения отражательных характеристик растительности // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 64–69.
7. Алтынцев М. А., Шляхова М. М. Исследование статистических свойств спектральных характеристик растительности. Непараметрический подход // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 58–65.
8. Nduji Nwannebuike Nixon. Super Resolution Mapping Of Trees From Satellite Images At Differe1nt Scales. – Enschede, The Netherlands, 2017. doi: 10.13140/RG.2.2.12004.37766.
9. Mustafa Y. T., Habeeb H. N., Stein A., Sulaiman F. Y. Identification and mapping of tree species in urban areas using worldview-2 imagery // Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2015. – Vol. II-2/W2. – P. 175–181. doi: 10.5194/isprsannals-II-2-W2-175-2015.
10. San-Miguel-Ayanz J., McInerney D., Sedano F., Strobl P., Kempeneers P., Pekkarinen A., Seebach (Reithmaier) L. Use of Wall-to-Wall Moderate and High-Resolution Satellite Imagery to Monitor Forest Cover Across Europe // Global Forest Monitoring from Earth Observation. – CRC Press, 2012. – P. 195–210.
11. Lin Yang Xiaqing Wu, Emil Praun, Xiaoxu Ma. Tree detection from aerial imagery [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.cis.uab.edu/kddm/seminar_home/Lin_Sept25_tree-camera-ready.pdf (дата обращения: 22.09.2018).
12. Daliakopoulos I. N., Grillakis E. G., Koutroulis A. G., Tsanis I. K. Tree Crown Detection on Multispectral VHR Satellite Imagery // Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. – 2009. – Vol. 75(10). – P. 1201–1211. doi: 10.14358/PERS.75.10.1201.
13. Арбузов С. А. Автоматизированное определение координат деревьев по материалам аэрои космических съемок // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 43–47.
14. Гук А. П., Арбузов С. А. Распознавание отдельных деревьев по многоспектральным аэрокосмическим снимкам леса // Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли : материалы V Междунар. науч. конф., Красноярск, 11–14 сентября 2018 г. / науч. ред. Е. А. Ваганов ; отв. ред. Г. М. Цибульский. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – С. 101–104.
15. Гук А. П., Алтынцев М. А. Автоматическая идентификация соответственных точек на аэроснимках лесных массивов // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 68–77.
16. Ok A. O., Ozdarici-Ok A. Detection of citrus trees from UAV DSMS // ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2017. – Vol. IV-1/W1; ISPRS Hannover Workshop: HRIGI 17. – CMRT 17. – ISA 17. – EuroCOW 17, 6–9 June 2017, Hannover, Germany.
17. DEM Generation based on UAV Photogrammetry Data in Critical Areas Giulia Sammartano and Antonia Spanò GISTAM 2016 // 2nd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management (26-27 April, 2016). – Rome, Italy.
18. Determining stand parameters from UAS-based point clouds. The International Archives of the Photogrammetry // XXIII ISPRS Congress. Remote Sensing and Spatial Information Sciences (12–19 July 2016). – Prague, Czech Republic, 2016. Vol. XLI-B1.
19. Kattenborn T., Sperlich M., Bataua K., Koch B. Automatic Single Palm Tree Detection in Plantations using UAV-based Photogrammetric Point Clouds // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2014. – Vol. XL-3. – P. 139–144. doi: 10.5194/isprs-archives-XL-3-139-2014.
20. Yilmaz V., Serifoglu C., Gungor O. Determining Stand Parameters From UAS-Based Point Clouds // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2016. – Vol. XLI-B1. – P. 413–416. doi: 10.5194/isprs-archives-XLI-B1-413-2016.
21. Арбузов С. А. TREE DETECTION. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RUS 2015612844 30.12.2014.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/68-76.pdf
Читать далее
Анализ методов и средств контроля защитных сооружений магистральных трубопроводов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
В. В. Дедкова
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
А. В. Комиссаров
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Анализ методов и средств контроля защитных сооружений магистральных трубопроводов
Рубрика:
Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:
77
Конец_Страница:
84
УДК:
528.48:621.24
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-77-84
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
защитные сооружения, методы активного дистанционного зондирования, контроль, мониторинг, магистральные трубопроводы, аварии, лазерное сканирование, радиолокационная интерферометрия
Ключевые слова_EN:
protective structures, active remote sensing methods, control, monitoring, main pipelines, accidents, laser scanning, radar interferometry
Библиографический список:
1. Статистика. Сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (дата обращения: 08.09.2020).
2. Васильев Г. Г., Коробков Г. Е., Коршак А. А. и др. Трубопроводный транспорт нефти / под ред. С. М. Вайнштока : учеб. для вузов: в 2 т. – М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. – Т. 1. – 407 с.
3. Кудинов В. И. Основы нефтегазопромыслового дела. – М. ; Ижевск : Институт компьютерных исследований : Удмуртский госуниверситет, 2004. – 720 с.
4. Надзор за объектами нефтегазового комплекса. Сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2019%20год/index.php (дата обращения: 08.09.2020).
5. Комаров В. А., Семенова З. В., Бронников Д. А., Нигрей А. А. О структуре системы физической защиты магистральных трубопроводов от преднамеренных угроз // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 87–100.
6. Нестеренко М. Ю., Карпюк М. С., Влацкий В. В. Автоматизированная распределенная ГИСсистема мониторинга и оценки риска функционирования природно-техногенных объектов нефтегазовой промышленности // Российскому научному обществу анализа риска 15 лет: основные итоги и перспективы деятельности : сб. – М., 2018. – С. 347–352.
7. Ушивцева Л. Ф., Соловьева А. В., Ермолина А. В. Воздействие геологических процессов на функционирование объектов инфраструктуры // Геология, география и глобальная энергия. – 2016. – № 3 (62). – С. 49–60.
8. Кузьмина Е. С., Варнаков В. В. Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения нефти и нефтепродуктов // Modern Science. – 2019. – № 4 (1). – С. 379–383.
9. Аскаров Р. М., Китаев С. В., Исламов И. М. О технологии выявления участков трубопроводов с изгибными напряжениями при пересечении ими геодинамических зон // Изв. Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2019. – Т. 330, № 5. – С. 18–25.
10. Adegboye M. A. Recent advances in pipeline monitoring and oil leakage detection technologies: principles and approaches. – 2019 [Electronic resource]. – Режим доступа:
https://www.researchgate.net/publication/333602897_Recent_Advances_in_Pipeline_Monitoring_and_Oil_Leakage_Detection_Technologies_Principles_and_Approaches.
11. Foroushani M. A. Remote sensing for physical protection of the pipeline network online monitoring of corridor based infrastructure. – 2010 [Electronic resource]. – Режим доступа:
https://www.isprs.org/proceedings/xxxviii/part7/b/pdf/16_XXXVIII-part7B.pdf.
12. Минкин Д. Ю., Терехин С. Н., Корольков А. П., Османов Ш. А. Космический тепловизионный мониторинг нефтегазопроводного транспорта // Пожаровзрывобезопасность. – 2017. – Т. 26, № 12. – С. 45–51.
13. Manekiya M. Leakage detection and estimation using IR thermography. – 2016 [Electronic resource]. – Режим доступа:
https://www.researchgate.net/publication/311254439_Leakage_detection_and_estimation_using_IR_thermography.
14. Hausamann D. Monitoring of gas transmission pipelines – a customer driven civil UAV application. – 2010 [Electronic resource]. – Режим доступа:
https://www.researchgate.net/publication/224779029_Monitoring_of_gas_transmission_pipelines_-_a_customer_driven_civil_UAV_application.
15. Свод правил 36.13330.2012 «СНИП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
16. Hanssen R. F. Radar interferometry. Data interpretation and error analysis. – Kluwer academic publishers, 2002. – 380 p.
17. Goldstein R. M., Li F. K. et al. Synthetic aperture radar interferometry // Proceedings of the IEEE. – 2000. – Vol. 88, No. 3. – P. 333–381.
18. Верба В. С., Неронский Л. Б., Осипов И. Г., Турук В. Э. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. – М. : Радиотехника, 2010. – 680 с.
19. Оньков И. В. Оценка точности построения ЦМР методом радарной интерферометрии по снимкам ALOS/PALSAR // Геоматика. – 2012. – № 3. – С. 35–44.
20. Добрынин И. И., Савин А. И., Севастьянов Н. Н. Исследование факторов, влияющих на точность измерения смещений методом радарной интерферометрии с использованием уголковых отражателей // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2018. – Т. 15, № 3. – С. 29–36.
21. Данилин И. М., Медведев Е. М., Мельников С. Р. Лазерная локация земли и леса : учеб. пособие. – Красноярск : Ин-т леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 2005. – 182 с.
22. Комиссаров А. В., Середович В. А., Комиссаров Д. В., Широкова Т. А. Наземное лазерное сканирование : монография. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 261 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/77-84.pdf
Читать далее
Возможности использования беспилотных авиационных систем для контроля соответствия результатов строительства площадных объектов трубопроводного транспорта проектным решениям
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Д. В. Долгополов
Афиилиация1:
АО «СпейсИнфо Геоматикс», 127490, Россия, г. Москва
Название статьи:
Возможности использования беспилотных авиационных систем для контроля соответствия результатов строительства площадных объектов трубопроводного транспорта проектным решениям
Рубрика:
Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:
85
Конец_Страница:
95
УДК:
629.783+[528.48:621.24]
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-85-95
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
3D-модель, информационная модель, беспилотные авиационные системы, наземное лазерное сканирование, облако точек, объекты трубопроводного транспорта, пространственная точность, средняя квадратическая ошибка
Ключевые слова_EN:
3D model, information model, unmanned aerial system, land laser scanning, point cloud, objects of a pipeline transport, accuracy spatial, mean square error
Библиографический список:
1. Шевченко Г. Г., Гура Д. А., Акопян Г. Т. Применение наземного лазерного сканирования в строительстве и BIM технологиях // Научные труды КубГТУ. – 2018. – № 2. – С. 251–260.
2. Середович В. А., Комиссаров Д. В. Состояние, проблемы и перспективы применения технологии наземного лазерного сканирования // ГЕО-Сибирь-2005. Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 7 т. (Новосибирск, 25–29 апреля 2005 г.). – Новосибирск : СГГА, 2005. Т. 1, ч. 1. – С. 193–196.
3. Середович В. А., Комиссаров А. В., Комиссаров Д. В., Широкова Т. А. Наземное лазерное сканирование. – Новосибирск : СГГА, 2009.
4. Аврунев Е. И., Ямбаев Х. К., Опритова О. А., Чернов А. В., Гоголев Д. В. Оценка точности 3D-моделей, построенных с использованием беспилотных авиационных систем // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 211–228.
5. Вербная В. П., Хорошилов В. С., Комиссаров А. В. Оптимальный метод выбора лазерного сканера для различных видов инженерно-технических работ // Интерэкспо Гео-Сибирь-2015. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (г. Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – С. 204–208.
6. Аэрокосмический мониторинг нефтегазоносных территорий и объектов нефтегазового комплекса. Реальности и перспективы // Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового комплекса / под ред. академика В. Г. Бондура. – М., 2012. – С. 15–37.
7. Бондур В. Г. Аэрокосмические методы и технологии мониторинга нефтегазоносных территорий и объектов нефтегазового комплекса // Исследование Земли из космоса. – 2010. – № 6. – С. 3–17.
8. Бондур В. Г., Воробьев В. Е. Технологии обработки аэрокосмических изображений при мониторинге объектов нефтегазовой отрасли // Материалы Международной научно-технической конференции «Аэрокосмические технологии в нефтегазовом комплексе». – М. : ООО «Издательство "Нефть и газ"», 2009. – С. 59–60.
9. Аврунев Е. И., Карпик А. П., Мелкий В. А. Принципы формирования единого геопространства территорий // Проблемы геологии и освоения недр : сборник трудов XXIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина : в 2 т. Т. 1. – 2019. – С. 428–429.
10. Лисицкий Д. В., Осипов А. Г., Савиных В. Н., Кичеев В. Г., Макаренко Н. Н. Геоинформационное пространство: реальный мир и дополненная реальность // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геопространство в социогуманитарном дискурсе» : сб. материалов (г. Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – С. 31–37.
11. Комиссаров А. В., Радченко Л. К. Геоинформационная модель мониторинга технического состояния трубопроводов нефтегазового комплекса // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. X Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 2. – С. 44–48.
12. Корниенко С. Г., Хренов Н. Н., Василенко П. А. Развитие научных основ аэрокосмического мониторинга и обеспечения безопасности геотехнических объектов при освоении нефтегазовых месторождений Арктики и Субарктики // Георесурсы, геоэнергетика, геополитика. – 2013. – № 1 (7). – С. 15.
13. Хренов Н. Н. Оценка состояния газопровода на Ямале в период строительства // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. – № 4. – С. 67–70.
14. Хренов Н. Н. Аэрокосмические методы в комплексе исследований по оценке технического состояния северных трубопроводов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 3. – С. 55–59.
15. Хренов Н. Н. Диагностика состояния газопроводных геотехнических систем на основе сочетания дистанционного зондирования и наземных методов // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 36–40.
16. Хренов Н. Н. Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Аэрокосмические методы и обработка материалов съемок : монография. – М. : Газоил пресс, 2003. – 352 с.
17. Горбачева А. А., Аврунев Е. И. Применение беспилотных летательных аппаратов при выполнении комплексных кадастровых работ // Проблемы геологии и освоения недр : сборник трудов XXIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 120-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина в 2-х томах. Т. 1. – 2019. – С. 436–437.
18. Гук А. П., Шляхова М. М. Некоторые проблемы построения реалистических измерительных 3D-моделей по данным дистанционного зондирования // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 51–60.
19. Кадничанский С. А. Обоснование допустимой высоты фотографирования при стереотопографической съемке рельефа // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 3. – С. 31–35.
20. Костюк А. С. Особенности аэрофотосъемки со сверхлегких беспилотных летательных аппаратов // Омский научный вестник. – 2011. – № 1 (104). – С. 236–240.
21. Костюк А. С. Расчет параметров и оценка качества аэрофотосъемки с БПЛА // ГЕО-Сибирь2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 4, ч. 1. – С. 83–87.
22. Михайлов А. П., Чибуничев А. Г. Фотограмметрия / Под общ. ред. А. Г. Чибуничева. – М. : МИИГАИК, 2016. – 292 с.
23. Никитин В. Н., Семенцов А. В. Опыт построения ортофотоплана по данным крупномасштабной аэрофотосъемки, выполненной с использованием неметрической цифровой камеры // Интерэкспо ГЕОСибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология»: сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 15-26 апреля 2013 г.). – Новосибирск: СГГА, 2013. Т. 1. – С. 12–17.
24. Хлебникова Т. А., Опритова О. А. Экспериментальные исследования построения и использования плотной цифровой модели по материалам беспилотной авиационной системы // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2019. XV Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 9 т. (Новосибирск, 24–26 апреля 2019 г). – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. Т. 4, № 2. – С. 213–220.
25. Хлебникова Т. А., Опритова О. А., Аубакирова С. М. Экспериментальные исследования точности построения фотограмметрической модели по материалам БПЛА // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 1. – С. 32–37.
26. Руководство пользователя Agisoft Metashape Professional Edition, версия 1.5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.agisoft.com/pdf/metashape-pro_1_5_ru.pdf.
27. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. – М. : ЦНИИГАиК, 2002.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/85-95.pdf
Читать далее
Критерии контроля защитных сооружений магистральных трубопроводов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. В. Комисаров
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
М. М. Шляхова
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
М. А. Алтынцев
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор4:
Е. Н. Кулик
Афиилиация4:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Критерии контроля защитных сооружений магистральных трубопроводов
Рубрика:
Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:
96
Конец_Страница:
103
УДК:
528.48:621.24
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-96-103
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
магистральный трубопровод, дистанционное зондирование Земли, нормы точности, контроль, точность, активные методы зондирования, земляные защитные сооружения, инженерные защитные сооружения
Ключевые слова_EN:
main pipeline, remote sensing, accuracy standards, control, accuracy, active remote sensing, earth protective constructions, engineering protective constructions
Библиографический список:
1. Хренов Н. Н. Аэрокосмические методы в комплексе исследований по оценке технического состояния северных трубопроводов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 3. – С. 55–59.
2. Стандарт организации положение о воздушном патрулировании трасс магистральных трубопроводов ОАО «Газпром» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://zinref.ru/000_uchebniki/01500_gaz/301_00_STO_gazprom_raznie/154.htm. – Загл. с экрана.
3. Аэрокосмическая и аэровизуальная диагностика газопроводов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://gazdiagnoz.narod.ru/gaz09.html. – Загл. с экрана.
4. СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://gostrf.com/normadata/1/4293793/4293793668.pdf.
5. ГОСТ 31937–2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1200100941.
6. СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://minstroyrf.gov.ru/docs/17066/.
7. СП116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://minstroyrf.gov.ru/docs/1906/.
8. СП 425.1325800.2018. Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs-api.cntd.ru/document/554403584.
9. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ : учеб. пособие для вузов / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ); сост. В. Г. Крец [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск : Изд-во ТПУ, 2019. – 356 с.
10. Галиахметова А. В., Ядзинская М. Р., Канева И. В. Оценка природных и техногенных факторов для целей инженерной защиты трубопроводов в криолитозоне // Инженерные изыскания. – 2013. – № 1. – С. 52–55.
11. Бабин Л. А., Григоренко П. Н., Ярыгин Е. Н. Типовые расчеты при сооружении трубопроводов : учеб. пособ. для вузов. – М : Недра, 1995. – 246 с.
12. Дятлов В. А. Обслуживание и эксплуатация линейной части магистральных газопроводов. – М. : Недра, 1984. – 240 с.
13. Воробьёв Ю. Л., Акимов В. А., Соколов Ю. И. Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. – М. : Ин-октаво, 2005. – 368 с.
14. Хренов Н. Н. Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Аэрокосмические методы и обработка материалов съемок : монография. – М. : Газоил пресс, 2002. – 352 с.
15. Аскаров Р. М., Китаев С. В., Исламов И. М. О технологии выявления участков трубопроводов с изгибными напряжениями при пересечении ими геодинамических зон // Изв. Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2019. – № 5. – С. 18–25.
16. Хасенова Д. Ф. Возможности применения методов аэрокосмического мониторинга для обнаружения утечек из нефтегазопроводов // Технические науки: теория и практика : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2012 г.). – Чита : Молодой ученый, 2012. – С. 135–139.
17. Шилин Б. В. Тепловая аэросъемка при изучении природных ресурсов. – Л. : Гидрометеоиздат, 1980. – 247 с.
18. Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового комплекса [Электронный ресурс] / Под ред. академика В. Г. Бондура. – М. : Научный мир, 2012. – Режим доступа:
http://www.aerocosmos.info/pdf/2012/2012.pdf.
19. Комаров В. А., Семенова З. В., Бронников Д. А., Нигрей А. А. О структуре системы физической защиты магистральных трубопроводов от преднамеренных угроз // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 87–100.
20. Минкин Д. Ю., Терехин С. Н., Корольков А. П., Османов Ш. А. Космический тепловизионный мониторинг нефтегазопроводного транспорта // Пожаровзрывобезопасность. – 2017. – Т. 26, № 12. – С. 45–51.
21. Жуков Б. Н. Геодезический контроль сооружений и оборудования промышленных предприятий : монография. – Новосибирск : СГГА, 2003. – 356 с.
22. Жарников В. Б., Дьяков Б. Н., Жуков Б. Н. и др. Геодезическое обеспечение эксплуатации промышленных объектов. – М. : Недра, 1992. – 160 с.
23. Жуков Б. Н. Нормирование точности – основа повышения качества инженерно-геодезических работ // Тр. 7 съезда ВАГО «Астрономические и геодезические исследования». – М., 1982. – С. 76–79.
24. Жуков Б. Н. Нормирование точности геодезических измерений при возведении сооружений, монтаже оборудования и контроле за их состоянием // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 1983. – № 4. – С. 28–35.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/96-103.pdf
Читать далее
Факторы, критерии и требования к изобразительному качеству материалов аэрофотосъемки, получаемой для целей картографирования
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
И. А. Аникеева
Афиилиация1:
АО «Роскартография», 109316, Россия, г. Москва
Название статьи:
Факторы, критерии и требования к изобразительному качеству материалов аэрофотосъемки, получаемой для целей картографирования
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
104
Конец_Страница:
119
УДК:
528.71
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-104-119
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
аэрофотоснимки, изобразительное качество, нерезкость снимка, дымка, потеря информации в светах и тенях, случайный шум, цветовой баланс, гистограмма, структурометрические характеристики, градационные (фотографические) характеристики
Ключевые слова_EN:
aerial imagery, fine image quality, blurring, haze, loss of information in highlights and shadows, random noise, color balance, histogram, structural characteristics, gradation (photographic) characteristics
Библиографический список:
1. Srivastava G. S. An Introduction to Geoinformatics. – McGraw-Hill Education, 2014. – 278 p.
2. Кучко А. С. Аэрофотография. Основы и метрология. – М. : Недра, 1974. – 272 с.
3. Аникеева И. А., Кадничанский С. А. Оценка фактической разрешающей способности аэрои космических фотоснимков по пограничной кривой // Геодезия и картография. – 2017. – Т. 78, № 6. – С. 25–36. doi: 10.22389/0016-7126-2017-924-6-25-36.
4. Аникеева И. А. Обоснование допустимых размеров пикселя на местности и параметров сжатия аэро- и космических изображений, получаемых для целей картографирования // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 109–130. doi: 10.33764/2411-1759-2019-24-2-109-130.
5. Чандра А. М., Гош С. К. Дистанционное зондирование и географические информационные системы. – М. : Техносфера, 2008. – 312 с.
6. Хрящев Д. А. Об одном методе определения наиболее подходящей для анализируемого цифрового изображения модели аддитивного шума // Изв. Волгоградского государственного технического университета. – 2011. – № 3 (76). – С. 24–31.
7. Лапшенков Е. М. Неэталонная оценка уровня шума цифрового изображения на основе гармонического анализа // Компьютерная оптика. – 2012. – Т. 36, № 3. – С. 439–447.
8. Зотов П. В. Цифровой шум изображения и его прикладное значение в криминалистике // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 6. – С. 175–179.
9. Лапшенков Е. М. Реализация методов оценки уровня шума изображения в среде Matlab // Вестник Московского государственного университета приборостроения и информатики. Серия: приборостроение и информационные технологии. – 2013. – № 44. – С. 96–106.
10. Комар В. Г. Количественные критерии качества изображения для оценки кинематографических систем // Техника кино и телевидения. – 2000. – № 10.
11. Ghazal M., Amer A., Ghrayeb A. Structure-Oriented Spatio-Temporal Video Noise Estimation // Proc. IEEE Int. Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP). – Toulouse, France, 2006 – P. 845–848.
12. Сурин В. А., Тырсин А. Н. Исследование свойств цифрового шума в контрастных изображениях // Изв. вузов. Физика. – 2016. – Т. 59, № 8-2. – С. 93–96.
13. Самойлин Е. А. Алгоритмы оценивания импульсного шума в задачах цифровой фильтрации оптических изображений // Оптический журнал. – 2006. – Т. 73, № 12. – С. 42–46.
14. Miao C. Research on denoising processing of computer video electromagnetic leakage reduction image based on fuzzy degree // EURASIP Journal on Image and Video Processing. –2019. – Vol. 2019. – Article number 9. doi: 10.1186/s13640-018-0405-4
https://doi.org/10.1186/s13640-018-0405-4.
15. Chen M., Zhang H., Han Q., Huang C. C. A convex nonlocal total variation regularization algorithm for multiplicative noise removal // EURASIP Journal on Image and Video Processing. – 2019. – Vol. 2019. – Article number 28. doi: 10.1186/s13640-019-0410-2
https://doi.org/10.1186/s13640-019-0410-2.
16. Аникеева И. А. Оценка уровня сигнал/шум аэро- и космических изображений [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа:
https://www.roscartography.ru/wp-content/uploads/2019/11/rakurs-2019-anikeeva.pdf.
17. Ancuti C. O., Ancuti C., De Vleeschouwer C., Bekaert P. Color Balance and Fusion for Underwater Image Enhancement // IEEE Transactions on Image Processing. – 2018. – Vol. 27, No. 1. – P. 379–393. doi: 10.1109/TIP.2017.2759252.
18. Hussain M. A., Akbari A. S. Color Constancy Adjustment Using Sub-Blocks of the Image // IEEE Access. – 2018. – Vol. 6. – P. 46617–46629. doi: 10.1109/ACCESS.2018.2866792.
19. Ancuti C. O., Ancuti C., De Vleeschouwer C., Sbert M. Color Channel Compensation (3C): A Fundamental Pre-Processing Step for Image Enhancement // IEEE Transactions on Image Processing. – 2020. – Vol. 29. – P. 2653–2665. doi: 10.1109/TIP.2019.2951304.
20. Аникеева И. А. Метод и алгоритм автоматической оценки качества цветопередачи цифровых аэро- и космических фотоснимков // Геодезия и картография. – 2018. – Т. 79, № 7. – С. 45–56. doi: 10.22389/0016-7126-2018-937-7-45-56.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/104-119.pdf
Читать далее
Геоинформационно-когнитивная репрезентация территориальных ресурсов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. П. Карпик
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
Д. В. Лисицкий
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
А. Г. Осипов
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор4:
В. Н. Савиных
Афиилиация4:
Новосибирский государственный технический университет, 630073, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Геоинформационно-когнитивная репрезентация территориальных ресурсов
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
120
Конец_Страница:
129
УДК:
528.92:332.1
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-120-129
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
геоданные, геоинформация, геознания, геоинформационное пространство, геокогнитивное пространство, геофрагмент, геопространственная деятельность, геопространственная индустрия
Ключевые слова_EN:
geodata, geoinformation, geoscience, geoinformation space, geocognitive space, geofragment, geospatial activity, geospatial industry
Библиографический список:
1. The Pennsylvania State University. College of Earth and Mineral Sciences [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c1_p13.html.
2. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективные направления развития геодезической отрасли в условиях постиндустриальной эпохи и цифровой экономики // Геодезия и картография. – 2019. – Т. 80, № 4. – С. 55–64. doi: 10.22389/0016-7126-2019-946-4-55-64.
3. Karpik A., Lisitsky D., Osipov A., Savinykh V. N. New paradigm of geoinformation space in territorial aspect [Electronic resource] // Caderno Suplementar. – 2020. – No. 1. – 13 p. Turismo: estudos & praticas. Rio Grande do Norte : Univ. do Estado do Rio Grande do Norte. – Mode of access:
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/544. – Title from screen.
4. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2020 . – Т. 25, № 2. – С. 19–29.
5. Towards a Spatial Knowledge Infrastructure White Paper Released [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.gsdiassociationorg/index.php/news/global-news/795-towards-a-spatial-knowledge-infrastructure-white-paper-released.html/.
6. Written by Jon Fairall. From spatial information to Spatial Knowledge Infrastructure. By Anthony Wallace on 21 June, 2017 [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.spatialsource.com.au/gis-data/spatial-information-spatial-knowledge.
7. Blog – East View Geospatial [Electronic resource]. – Mode of access:
https://geospatial.com/blog/.
8. Advancing role of geospatial knowledge infrastructure in world economy and society [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.geospatialworld.net/blogs/advancing-role-of-geospatial-knowledgeinfrastructure-in-world-economy-and-society.
9. Training program: advancing role of geospatial knowledge infrastructure in world economy, society and environment [Electronic resource]. – Mode of access:
https://geospatialworldforum.org/advancing-role-of-geospatial-knowledge-in-world-economy.asp.
10. Colman A. M. Game theory and experimental games: The study of strategic interaction. – Elsevier, 2016. – 314 p.
11. Dixit A. K., Skeath S. Games of Strategy: Fourth International Student Edition. – WW Norton & Company, 2015. – 712 p.
12. Савиных В. Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента. – М. : Кнорус, 2020. – 192 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/120-129.pdf
Читать далее
Возможности использования web-технологий для визуализации данных, получаемых с помощью активных методов дистанционного зондирования
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. А. Колесников
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
Д. В. Грищенко
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Возможности использования web-технологий для визуализации данных, получаемых с помощью активных методов дистанционного зондирования
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
130
Конец_Страница:
137
УДК:
528.94:004.4
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-130-137
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
визуализация, пространственные данные, облака точек, web-сервис, октодерево, gLTF, JavaScript
Ключевые слова_EN:
visualization, spatial data, point clouds, web service, octree, gLTF, JavaScript
Библиографический список:
1. Behr J., Eschler P., Jung Y., Zöllner M. X3DOM: a DOM-based HTML5/X3D integration model // Web3D '09: Proceedings of the 14th International Conference on 3D Web Technology. – 2009. – P. 127–135. doi: 10.1145/1559764.1559784.
2. Evans A., Romeo M., Bahrehmand A., Agenjo J., Blat J. 3D Graphics on the Web: A Survey // Computers & Graphics. – 2014. – No. 41. – P. 43–61. doi: 10.1016/j.cag.2014.02.002.
3. Li L., Qiao X., Lu Q., Ren P., Lin R. Rendering optimization for mobile web 3D based on animation data separation and on-demand loading // IEEE Access. – 2020. – Vol. 8. – P. 88474–88486. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2993613.
4. Potenziani M., Callieri M., Dellepiane M., Corsini M., Scopigno R. 3DHOP: 3D heritage online presenter // Computers & Graphics. – 2015. – No. 52. – P. 1–15. doi: 10.1016/j.cag.2015.07.001.
5. Елшина Т. Е., Утробина Е. С., Сысоев А. В. Визуализация модели горного рельефа для web-карт // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, №. 1. – С. 145–155.
6. Каленов Н. Е., Кириллов С. А., Соболевская И. Н., Сотников А. Н. Визуализация цифровых 3d-объектов при формировании виртуальных выставок // Russian Digital Libraries Journal. – 2020. – № 23 (3). – С. 418–432.
7. Бугаков П. Ю., Кацко С. Ю., Басаргин А. А., Воронкин Е. Ю. Анализ функциональных возможностей веб приложения Kepler.gl для визуализации и анализа больших наборов пространственных данных // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Вып. 4 (23). – С. 155–164.
8. Сотников А. Н., Соболевская И. Н., Кириллов С. А., Чередниченко И. Н. Технологии визуализации 3d web-коллекций // Научный сервис в сети Интернет : труды XX Всероссийской научной конференции (17–22 сентября 2018 г., г. Новороссийск). – М. : ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018. – С. 438–447.
9. Galeazzi F., Callieri M., Dellepiane M., Charno M., Richards J., Scopigno R. Web-based visualization for 3D data in archaeology: The ADS 3D viewer // Journal of Archaeological Science: Reports. – 2016. – No. 9. – P. 1–11. doi: 10.1016/j.jasrep.2016.06.045.
10. Gonizzi Barsanti S., Guidi G. 3D digitization of museum content within the 3D icons project // ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Annals). – 2013. – No. II-5/W1. – P. 151–156. doi: 10.5194/isprsannals-II-5-W1-151-2013.
11. Алтынцев М. А. Карпик П. А. Методика создания цифровых трехмерных моделей объектов инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов с применением наземного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 121–139.
12. Анализ больших объемов данных [Электронный ресурс] // Технологии анализа данных BASEGROUP LABS. – Режим доступа:
https://basegroup.ru/community/articles/very-large-data (дата обращения: 01.10.2020).
13. Hebel M., Arens M., Stilla U. Change detection in urban areas by object-based analysis and on-thefly comparison of multi-view ALS data // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2013. – No. 86. – P. 52–64. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2013.09.005.
14. Armeni I., Sax A., Zamir A., Savarese S. Joint 2D-3D-Semantic Data for Indoor Scene Understanding // arXiv preprint. – 2017. – arXiv:1702.01105.
15. Williams J. Learning HTML5 game programming: a hands-on guide to building online games using Canvas, SVG, and WebGL. – Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2012. – 142 p.
16. Rusu R. B., Cousins S. 3D is here: Point Cloud Library (PCL) // 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. – Shanghai. – 2011. – P. 1–4. doi: 10.1109/ICRA.2011.5980567.
17. Bostock M., Ogievetsky V., Heer J. D-3: Data-Driven Documents // IEEE transactions on visualization and computer graphics. – 2011. – No. 17. – P. 2301–2309. doi:10.1109/TVCG.2011.185.
18. Point cloud compression framework for the Web / S. Renault, T. Ebner, I. Feldmann, O. Schreer // 2016 International Conference on 3D Imaging (IC3D), Liege. – 2016. – P. 1–8. doi: 10.1109/IC3D.2016.7823455.
19. Schütz M., Mandlburger G., Otepka J., Wimmer M. Progressive real time rendering of one billion points without hierarchical acceleration structures // Computer Graphics Forum. – 2020. – No. 39. – P. 51–64.
20. Sánchez-Aparicio L., Masciotta M., Alvarez J., Ramos L., Oliveira D., Jimenez J. A., Aguilera D., Monteiro P. Web-GIS approach to preventive conservation of heritage buildings // Automation in Construction. – 2020. – No. 118. doi: 10.1016/j.autcon.2020.103304.
21. Scianna A., La Guardia M., Scaduto M. Sharing on web 3D models of ancient theatres. A methodological workflow // ISPRS – International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2016. – No. XLI-B2. – P. 483–490. doi: 10.5194/isprs-archives-XLI-B2-483-2016.
22. Zhang C., Florencio D., Loop C. Point cloud attribute compression with graph transform // 2014 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP. – 2014. – P. 2066–2070. doi: 10.1109/ICIP.2014.7025414.
23. Alvarez M., Raposo J., Miranda M., Bello A., Barbero M. Web 3D: a CityGML viewer for crossdomain problem resolution // Applied Geomatics. – 2020. – No. 6. doi: 10.1007/s12518-020-00325-4.
24. De Paor D., Whitmeyer S., Bentley C. Сesium – a virtual globe with strong potential applications in geoscience education // GSA Abstracts with Programs. – 2020. – Vol. 48. – No. 2. doi: 10.1130/abs/2016NE-272098.
25. Chen Y., Shooraj E., Sabri S. From IFC to 3D tiles: An integrated open-source solution for visualising BIMs on Cesium // ISPRS International Journal of Geo-Information. – 2018. – No. 7(10). – P. 393–404. doi: 10.3390/ijgi7100393.
26. Gao Y., Cheung G., Maugey T., Frossard P., Liang Jie. 3D geometry representation using multiview coding of image tiles // IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. – 2014. – P. 6157–6161. doi: 10.1109/ICASSP.2014.6854787.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/130-137.pdf
Читать далее
Познавательный аспект в картографии
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Л. К. Радченко
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Познавательный аспект в картографии
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
138
Конец_Страница:
145
УДК:
528.9
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-138-145
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
познание, познавательная способность, познавательная деятельность, познавательная карта, функции карт, классификация карт, современные методы картографии, классификация по преобладающей функции, теоретические концепции картографии
Ключевые слова_EN:
knowledge, informative ability, informative activity, informative map, map functions, map classification, modern cartography methods, classification by predominant function, theoretical concepts of cartography
Библиографический список:
1. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. – М. : Мысль, 1986. – 238 с.
2. Комиссарова Т. С. Картография. – СПб., 2010. – 212 с.
3. Современная картография – это прежде всего познавательная наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// vestniknews.ru.
4. Берлянт А. М. Картография. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 336 с.
5. Асланикашвили А. Ф. Метакартография. Основные проблемы. – Тбилиси : Изд-во Мецниереба, 1974. – 124 с.
6. Янкелевич С. С. Функции карты в условиях постидустриальной эпохи // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 160–168.
7. Лисицкий Д. В. Перспективы развития картографии: от системы «Цифровая земля» к системе виртуальной геореальности // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 8–16.
8. Николаева О. Н. Некоторые аспекты создания карт экологического разнообразия территории // Вестник СГУГиТ. – 2011. – Вып. 3 (16). – С. 75–80.
9. Geological Structures and Maps. A practical guide [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.ucursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Geologia_Estructural_y_Mapas(ingles).pdf).
10. Баталов Р. Н., Радченко Л. К. Обзор основных направлений использования ГИС-технологий в историко-картографических исследованиях// Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 119–135.
11. Никулина И. В., Минервин И. Г., Мелкий В. А., Радченко А. В. Геоинформационное биогеографическое картографирование состояния островных экосистем по данным дистанционного зондирования Земли // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 194–210.
12. Susan J. Tewalt, Leslie Ruppert. Coal Assessments and Coal Research in the Appalachian Basin [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.researchgate.net/publication/273763553_Coal_Assessments_and_Coal_Research_in_the_Appalachian_Basin.
13. Дубровский А. В., Малыгина О. И., Конева А. В., Антипов И. Т. «Карта оздоровительных местностей Сибирского федерального округа» как элемент системы инвестиционной привлекательности региона // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 58–70.
14. Трубина Л. К., Николаева О. Н., Муллаярова П. И., Баранова Е. И. Инвентаризация городских зеленых насаждений средствами ГИС // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 107–119.
15. Сладкопевцев С. А. Тематическое картографирование (достижения и проблемы) : монография. – М. : МИИГАиК, 2010. – 130 с.
16. Patrick Wiegand. Educational Cartography [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.researchgate.net/publication/284426899_Educational_Cartography.
17. Большой энциклопедический словарь : А-Я / Гл. ред. Прохоров А. М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ; СПб : БСЭ, 2000. – 1452 с.
18. Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. – 3-е изд., перераб. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2015. – 480 с.
19. Старжинский В. П., Цепкало В. В. Методология науки и инновационная деятельность : учебное пособие. – Минск ; М. : Новое знание : Инфра-М, 2016.
20. Володченко А. е-LEXIKON. Картосемиотика. – Дрезден, 2009. – 61 с.
21. Научно-технологическое развитие Российской Федерации [Electronic resource]. – Mode of access:
https://pstu.ru/files/2/file/fpkp/gos/2019/Nauchno-tehnologicheskoe_razvitie_RF_2019-2030.pdf.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/138-145.pdf
Читать далее
Использование картографических онлайн-сервисов для расширения профессиональных компетенций обучающихся по направлению «Науки о Земле»
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Л. К. Трубина
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
О. Н. Николаева
Афиилиация2:
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева, Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства им. А. Н. Костякова, 127550, Россия, г. Москва
Автор3:
Е. И. Баранова
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Использование картографических онлайн-сервисов для расширения профессиональных компетенций обучающихся по направлению «Науки о Земле»
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
146
Конец_Страница:
151
УДК:
528.9:004.9
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-146-151
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
геопространственные данные, пространственное мышление, обучающиеся, профессиональные компетенции, картографические онлайн-сервисы, геопорталы, цифровые карты
Ключевые слова_EN:
geospatial data, spatial thinking, students, professional skills, online map services, geoportal, digital maps
Библиографический список:
1. Иванова И. В. Исследование уровня и условий развития пространственного мышления студентов в рамках изучения картографии // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2016. – № 4 (169). – С. 53–58.
2. Иванова И. В. Развитие пространственного мышления студентов посредством картографической визуализации // Царскосельские чтения. – 2014. – Т. II, № XVIII. – С. 47–50.
3. Комиссарова Т. С. Формирование пространственного мышления картографическим методом обучения // Царскосельские чтения. – 2010. – Т. II, № XIV. – С. 264–267.
4. Василенко А. В. Психолого-педагогические условия развития пространственного мышления учащихся // Наука и школа. – 2013. – №. 4. – С. 69–72.
5. Cartographic Design Process: Artistic Interpretation With the Geodatabase // An ESRI White Paper, July 2004.
6. Guo H., Goodchild M. F., Annoni A. Manual of Digital Earth. – Singapore : Springer, 2020 – 852 р.
7. Воробьева Т. А. Информационно-картографическое обеспечение принятия решений в управлении природопользованием // Материалы Международной научно-практической конференции «Рациональное природопользование : традиции и инновации» (Москва, 23–24 ноября 2012 г.). – М. : Изд-во МГУ, 2013. – С. 37–40.
8. Комедчиков Н. Н. и др. Картография для всех и каждого: итоги XXIII Международной картографической конференции и XIV Генеральной ассамблеи Международной картографической ассоциации // Изв. РАН. – 2008. – № 4. – С. 133–141.
9. Лисицкий Д. В. Перспективы развития картографии: от системы «Цифровая земля» к системе виртуальной геореальности // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 8–16.
10. Николаева О. Н. Алгоритмизация картографо-оформительских процессов при интерактивном создании картографических произведений для широкого круга пользователей // Современные тенденции развития науки и технологий : сб. науч. тр. по материалам VIII Междунар. научно-практ. конф., 30 нояб. 2015 г. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ИП Ткачева Е. П., 2015. – № 8, ч. 1. – C. 65–69.
11. Николаева О. Н. Об интеграции ДДЗ в ГИС для формализованной инвентаризации природно-ресурсных характеристик региона // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 2. – С. 39–44.
12. Лурье И. К. Инновации в картографии – от Ломоносова к современности // Вестник Московского университета. Серия 5. География. – 2011. – № 5. – С. 55–60.
13. Кошкарев А. В. Геопортал как инструмент управления пространственными данными и геосервисами // Управление развитием территории. – 2008. – № 2. – С. 28–30.
14. Бешенцев А. Н. Геоинформационные ресурсы: особенности, классификация, размещение // Информационные ресурсы России. – 2015. – № 4. – С. 21–26.
15. Геопорталы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://gisgeo.org/catalogue/geoportals.html.
16. Кошкарев А. В., Ротанова И. Н. Российские научно-образовательные и отраслевые геопорталы как элементы инфраструктуры пространственных данных // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. – 2014. – Т. 12, №. 4. – С. 38–52.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/146-151.pdf
Читать далее
Концептуальный подход к геодезическому обеспечению 3D-кадастра
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Е. И. Аврунев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
А. И. Гиниятов
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Концептуальный подход к геодезическому обеспечению 3D-кадастра
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
152
Конец_Страница:
158
УДК:
528.44:004.9
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-152-158
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
3D-кадастр, 3D-модель, объекты недвижимости, объект капитального строительства, Единый государственный реестр недвижимости, государственный кадастровый учет, характерная точка, координаты, средняя квадратическая ошибка, нормативная точность
Ключевые слова_EN:
3D-cadastre, 3D-model, real estate objects, capital construction object, unified state register of real estate, state cadastral registration, characteristic point, coordinates, average square error, standard accuracy
Библиографический список:
1. Создание модели трехмерного кадастра недвижимости в России. G2G10/RF/9/1. Заключительный отчет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/cc_news?news_id=16202&news_line_id=11662.
2. Чернов А. В. Разработка и исследование методики формирования трехмерного кадастра недвижимости : дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 159 с.
3. Аврунев Е. И., Гиниятов А. И. Современное состояние и проблемы геодезического обеспечения создания и ведения трехмерного кадастра недвижимости [Электронный ресурс] : Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения : сб. материалов III Национальной научно-практической конференции, 27–29 ноября 2019 г. – Новосибирск : СГУГиТ. – Режим доступа:
http://nir.sgugit.ru/elektronnye-publikatsii-noyab19/.
4. Vandysheva N., Tikhonov V., Van Oosterom P., Stoter J., Ploger H., Wouters R., Penkov V. 3D Cadastre Modelling in Russia // FIG Working Week 2011. Bridging the Gap between Cultures (18–22 May, 2011). – Marrakech, Morocco [Electronic resource]. – Режим доступа:
https://www.researchgate.net/publication/241886547_3D_Cadastre_modelling_in_Russia.
5. Аврунев Е. И., Чернов А. В., Дубровский А. В., Комиссаров А. В., Пасечник Е. Ю. Технологические аспекты построения 3D-модели инженерных сооружений в городах Арктического региона РФ // Изв. Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2018. – Т. 329, № 7. – С. 131–137.
6. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 144 с.
7. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий : монография. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 260 с.
8. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
9. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 1. – С. 134–136.
10. Карпик А. П. Системная связь устойчивого развития территорий с его геодезическим информационным обеспечением // Вестник СГГА. – 2010. – Вып. 1 (12). – С. 3–11.
11. Метелева М. В. Разработка и исследование методики координатного обеспечения кадастровой деятельности в территориальных образованиях : дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 150 с.
12. ГОСТ 21779-82 (СТ СЭВ 2681-80). Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/152-158.pdf
Читать далее
Повышение биогенности техногрунтов при создании растительного покрова как способа консервации хвостохранилищ горнопромышленных отходов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Т. Т. Горбачева
Афиилиация1:
Институт проблем промышленной экологииСевераФИЦ «Кольский научный центр РАН», 184209, Россия, г. Апатиты
Автор2:
Л. А. Иванова
Афиилиация2:
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина, Кольский научный центр РАН, 184256, Россия, г. Кировск
Автор3:
А. В. Румянцева
Афиилиация3:
Череповецкий государственный университет, 162600, Россия, г. Череповец
Автор4:
В. В. Максимова
Афиилиация4:
ФИЦ «Кольский научный центр» РАН, 184209, Россия, г. Апатиты
Название статьи:
Повышение биогенности техногрунтов при создании растительного покрова как способа консервации хвостохранилищ горнопромышленных отходов
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
159
Конец_Страница:
171
УДК:
622.013.37+[622.85:504.064]
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-159-171
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
отходы обогащения апатит-нефелиновых руд, азот, фосфор, калий, осветленные коммунальные стоки, нетрадиционный мелиорант, лимонная кислота, подвижные формы, доступность для растений, тимофеевка луговая Phleum pratense L.
Ключевые слова_EN:
apatite-nepheline ore processing waste, nitrogen, phosphorus, potassium, clarified municipal effluents, unconventional ameliorant, citric acid, mobile forms, availability for plants, meadow Timothy Phlum pratense L.
Библиографический список:
1. Постановление Правительства Мурманской области от 29.03.2013 № 139-ПП/5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/465600568.
2. Гершенкоп А. Ш., Хохуля М. С., Мухина Т. Н. Переработка техногенного сырья Кольского полуострова // Вестник Кольского научного центра РАН. – 2010. – № 1. – С. 4–8.
3. Лебедев Ю. В., Ковалев Р. Н., Олейникова Л. Н. Основные направления инновационного развития горнопромышленных комплексов // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 158–168.
4. ГОСТ Р 57446–2017. Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Переверзев В. Н., Подлесная Н. И. Биологическая рекультивация промышленных отвалов на Крайнем Севере. – Апатиты : Изд-во Кольского филиала АН СССР, 1986. – 103 с.
6. Евдокимова Г. А., Переверзев В. Н., Зенкова И. В., Корнейкова М. В., Редькина В. В. Эволюция техногенных ландшафтов (на примере отходов апатитовой промышленности). – Апатиты : КНЦ РАН, 2010. – 146 c.
7. Zema D. A., Bombino G., Andiloro S., Zimbone S. M. Irrigation of energy crops with urban wastewater: effects on biomass yields, soils and heating values // Agricultural Water Management. – 2012. – Vol. 115. – P. 55–65. doi: 10.1016/j.agwat.2012.08.009.
8. Norton-Brandao D. J., Scherrenberg S. M., van Llier J. B. Reclamation of used urban waters for irrigation purposes. A review of treatment technologies // Journal of Environmental Management. – 2013. – Vol. 122. – P. 85–98. doi: 10.1016/j.jenvman.2013.03.012.
9. Kunacheva С., David C., Stuckey D. C. Analytical methods for soluble microbial products (SMP) and extracellular polymers (ECP) in wastewater treatment systems: A review // Water Research. – 2014. – Vol. 61. – P. 1–18. doi: 10.1016/j.watres.2014.04.044.
10. Ricart S., Rico A. M. Assessing technical and social driving factors of water reuse in agriculture: A review on risks, regulation and the yuck factor // Agricultural Water Management. – 2019. – Vol. 217. – P. 426–439. doi: 10.1016/j.agwat.2019.03.017.
11. Руководство по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель / под ред. В. Н. Щедрина. – Новочеркасск : РосНИИПМ, 2017. – 137 с.
12. Jimenez B., Asano T. Acknowledge all approaches: the global outlook on reuse // Water. – 2004. – Vol. 21. – P. 32–37.
13. Tapia A., Cornejo-La Torreb M., Santosc E. S., Aránd D., Gallardoe A. Improvement of chemical quality of percolated leachates by in situ application of aqueous organic wastes on sulfide mine tailings // Journal of Environmental Management. – 2019. – Vol. 244. – P. 154–160. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.05.040.
14. Smyntek P. M., Chastel J., Peer R., Anthony E., McCloskey J., Bach E., Wagner R., Bandstra J., Strosnider W. Assessment of sulphate and iron reduction rates during reactor start-up for passive anaerobic co-treatment of acid mine drainage and sewage // Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis. – 2017. – Vol. 18 (1). – P. 76–84. doi: 10.1144/GEOCHEM2017-001.
15. Кордаков И. А. Способ рекультивации золоотвалов и хвостохранилищ. Авторское свидетельство [Электронный ресурс] // Бюллетень изобретений. – 1976. – № 20. – Режим доступа:
https://patents.su/2-515482-sposob-rekultivacii-zolootvalov-i-khvostokhranilishh.html.
16. Scholz M. Slow Filtration. Wetlands for Water Pollution Control. – 2nd ed. – Elsevier, 2016. – P. 61–68.
17. Jenssen P. D., Krogstad T., Paruch A. M., Maehlum T., Adam K., Arias C. A., Heistad A., Jonsson L., Hellström D., Brix H., Yli-Halla M., Vråle L., Valve M. Filter bed systems treating domestic wastewater in the Nordic countries – performance and reuse of filter media // Ecological Engineering. – 2010. – Vol. 36 (12). – P. 1651–1659. doi: 10.1016/j.ecoleng.2010.07.004.
18. Данилович Д. А., Эпов А. Н., Канунникова М. А. Анализ данных работы очистных сооружений российских городов – основа для технологического нормирования // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. – 2015. – № 3–4. – С. 18–28.
19. Терентьева И. А., Кашулин Н. А., Денисов Д. Б. Оценка трофического статуса субарктического озера Имандра // Вестник Мурманского государственного технического университета. – 2017. – Т. 20, № 1/2. – С. 197–204.
20. Ivanova L. A., Gorbacheva T. T., Makarov D. V., Rumyantseva A. V. Some aspects of physicochemical and biological methods for the conservation of apatite-nepheline tailings in the Far North // Power Technology and Engineering. – 2019. – Vol. 53 (1). – P. 47–50. doi: 10.1007/S10749-019-01033-9.
21. Masloboev V. A., Svetlov A. V., Konina O. T., Mitrofanova G. V., Turtanov A. V., Makarov D. V. Selection of binding agents for dust prevention at tailings ponds at apatite–nepheline ore processing plants // Journal of Mining Science. – 2018. – Vol. 54 (2). – P. 329–338. – doi: 10.1134/S1062739118023702.
22. Лусис А. В., Горбачева Т. Т., Иванова Л. А. Применение осветленных коммунальных стоков (ОКС) и осадка сточных вод (ОСВ) в качестве мелиорантов для рекультивации отвалов отходов рудообогащения (хвостов) // Международная научно-практическая конференция «Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2019» (Севастополь, 23–26 сентября 2019 г.) / под ред. Л. И. Лукиной, Н. В. Ляминой. – Севастополь : СевГУ, 2019. – С. 940–944.
23. Halonen О., Tulkki H., Derome J. Nutrient analysis methods. Metsantutkimuslaitoksen tiedonantoja. – 1983. – Vol. 121. – P. 1–28.
24. Quevauviller P. Operationally defined extraction procedures for soil and sediment analysis. I. Standartization // Trends in Analytical Chemistry. – 1998. – Vol. 17 (5). – P. 289–298. doi: 10.1016/S0165-9936(97)00119-2.
25. Jones D. L. Organic acids in the rhizosphere – a critical review // Plant and Soil. – 1998. – Vol. 205. – P. 25–44. doi: 10.1023/A:1004356007312.
26. Евдокимова Г. А., Гершенкоп А. Ш., Воронина Н. В. Микробиологические процессы в системе добычи и переработки апатит-нефелиновых руд с использованием оборотного водоснабжения. – СПб. : Наука, 2008. – 102 с.
27. Redkina V. V., Korneykova M. V., Shalygina R. R. Microorganisms of the Technogenic Landscapes: The Case of Nepheline-Containing Sands, the Murmansk Region. Processes and Phenomena on the Boundary Between Biogenic and Abiogenic Nature. – Springer, 2019. – P. 561–579. doi: 10.1007/978-3-030-21614-6_30.
28. Kuypers M. M. M., Marchant H. K., Kartul B. The microbial nitrogen-cycling network // Nature Review Microbiology. – 2018. – Vol. 16. – P. 263–276. doi: 10.1038/nrmicro.2018.9.
29. Семенец Е. С., Свистов П. Ф., Талаш А. С. Химический состав атмосферных осадков Российского Заполярья // Изв. Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2017. – Т. 328, № 3. – С. 27–36.
30. Першина Н. А., Полищук А. И., Свистов П. Ф. К вопросу о закислении атмосферных осадков в Российской Арктике // Труды Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. – 2008. – T. 558. – С. 211–232.
31. Haneklaus S. H., Schnug E. Phosphorus in Agriculture: 100 % Zero. – Dordrecht : Springer, 2016. – P. 95–125. doi: 10.1007/978-94-017-7612-7.
32. BednarekW., DreslerS., Tkaczyk P. Nitrogen fractions in timothy grass (Phleum pratense L.) fertilized with different doses of mineral fertilizers // Journal of Elementology. – 2015. – Vol. 20(1). – P. 49–58. doi: 10.5601/jelem.2014.19.2.633.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/159-171.pdf
Читать далее
Оценка экологической стабильности территории Симферопольского района Республики Крым
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. Ю. Мельничук
Афиилиация1:
Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В. И. Вернадского, 295492, Россия, г. Симферополь
Автор2:
О. В. Закаличная
Афиилиация2:
Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В. И. Вернадского, 295492, Россия, г. Симферополь
Название статьи:
Оценка экологической стабильности территории Симферопольского района Республики Крым
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
172
Конец_Страница:
183
УДК:
504(470)
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-2-172-183
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
агротехнологии, землепользование, структура посевных площадей, устойчивое развитие, экологическая стабильность
Ключевые слова_EN:
agricultural technologies, land use, crop area structure, sustainable development, environmental stability
Библиографический список:
1. Реймерс Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник. – М. : Мысль, 1990. – 637 с.
2. ГОСТ 26640–85. Земли. Термины и определения. – М. : Стандартинформ, 1985. – 11 с.
3. Докучаев В. В. К учению о зонах природы. Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны. – СПб. : Типография СПб. Градоначальства, 1899. – 28 с.
4. Чупахин В. М., Андриишин М. В. Ландшафты и землеустройство. – М. : Агропромиздат, 1989. – 255 с.
5. World Bank. Sustainable Land Management : Challenges, Opportunities, and Trade-offs. – Washington : World Bank, 2006. – 87 p.
6. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1.
7. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://simfmo.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_326314.pdf.
8. Айдаров И. П. Пути перехода сельского хозяйства страны к устойчивому развитию // Природообустройство. – 2014. – № 5. – С. 9–12.
9. Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://mcx.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a 9ee43e124d058.pdf.
10. Волков С. Н. Землеустройство. Т. 2. Землеустроительное проектирование. Внутрихозяйственное землеустройство. – М. : Колос, 2001. – 648 с.
11. Волков С. Н., Шаповалов Д. А. Роль современного землеустройства в научно-техническом обеспечении развития сельского хозяйства // Материалы Всероссийского семинара совещания проректоров по научной работе вузов Минсельхоза России «Участие аграрных вузов в научно-техническом обеспечении развития сельского хозяйства». – Курск : Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора И. И. Иванова, 2018. – С. 103–116.
12. Кирюшин В. И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. – М. : КолосС, 2011. – 443 с.
13. Комов Н. В., Чешев А. С. Комплексный подход к планированию и рациональному использованию земельных ресурсов // Экономика и экология территориальных образований. – 2018. – Т. 2, № 1. – С. 6–21.
14. Усольцев В. А. Биоразнообразие в экосистемах: краткий обзор проблемы // Эко-потенциал. – 2019. – № 1 (25). – С. 9–47.
15. Словарь-справочник землеустроителя / Под ред. А. С. Помелова. – Минск : Учеб. центр подгот., повышения квалификации и переподгот. кадров землеустроит. и картографо-геодез. службы, 2004. – 271 с.
16. Rehackova T., Pauditsova E. The methodology of determining of landscape ecological stability coefficient (in Slovak) // Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. – 2007. – No 15. – P. 26–38.
17. Масютенко Н. П., Чуян Н. А., Бахирев Г. И. Система оценки устойчивости агроландшафтов для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов. – Курск : ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2013. – 50 с.
18. Карпова Л. А. Картографическая оценка показателей эколого-хозяйственного баланса с использованием геоинформационных технологий // Вестник СГУГиТ. – 2016. – № 4 (36). – С. 122–135.
19. Отчет о наличии земель и распределении их поформам собственности, категориям, угодьям и пользователям Симферопольского района Республики Крым (по состоянию на 01.01.2015–01.01.2019 годы) / Госкомрегистр РК. – Симферополь : [б. и]. – 2015–2019 гг.
20. Структура, динамика и распределение земельного фонда Симферопольского района Республики Крым (по состоянию на 01.01.2006–01.01.2014 годы) / Респ. комитет по земельным ресурсам. – Симферополь : [б. и.]. – 2006–2014 гг.
21. Ганичева А. В. Прикладная статистика : учеб. пособие. – СПб. : Лань, 2017. – 172 с.
22. Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М. : Журнал «Россия Молодая», 1994. – 367 с.
23. Bordoloi R., Mote A., Sarkar P. P., Mallikarjuna C. Quantification of land use diversity in the context of mixed land use // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2013. – Vol. 104, No 0. – P. 563–572.
24. Волькенштейн М. В. Энтропия и информация. – М. : Наука, 1986. – 192 с.
25. Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур в Симферопольском районе Республики Крым (по состоянию на 01.01.2002–01.01.2019 годы) / Симферополь : Администрация Симферопольского района.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/172-183.pdf
Читать далее
Применение геоинформационных технологий для создания охранных зон пунктов государственной геодезической основы
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Д. В. Пархоменко
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
А. В. Чернов
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
И. В. Пархоменко
Афиилиация3:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 630091, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Применение геоинформационных технологий для создания охранных зон пунктов государственной геодезической основы
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
184
Конец_Страница:
192
УДК:
528.28:528.92
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-184-192
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
охранные зоны, пункты государственной геодезической сети, пункты государственной нивелирной сети, пункты государственной гравиметрической сети, зоны с особыми условиями использования территории
Ключевые слова_EN:
security zones, state geodetic network points, state leveling network points, state gravimetric network points, special condition usage zones
Библиографический список:
1. Золотова О. А. Правовой режим земель охранных зон : автореф. … канд. юр. наук. – М., 2013. – 26 с.
2. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 17.11.2019).
3. Лебедев П. П., Сизов А. П., Лукьянова Т. С., Гуров А. Ф. Геонформационный ресурс региона потенциальные земельно-правовые ограничения территории // Московский экономический журнал. – 2018. – № 5(1). – С. 86–92.
4. Abdul Rahoof K. K. Protected Areas: the Past, Present, and Future of Conversation [Electronic resource]. – (2018). – Mode of access:
https://earth.org/protected-areas-the-past-present-and-future-ofconservation/ (дата обращения: 17.11.2019).
5. Databasin.org [Electronic resource]. – Mode of access: databasin.org/maps/new#datasets=fd9505b689c24f81802598a7225ee6fd (дата обращения: 17.11.2019).
6. Пархоменко И. В., Зайцева Н. В. О динамике развития режимов охранных зон геодезических пунктов и их установлении (на примере Новосибирской области) // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 5, № 1. – С. 263–273.
7. Аврунев Е. И. Использование активных базовых станций при выполнении кадастровых работ в отношении объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 135–145.
8. Аврунев Е. И., Козина М. В., Попов В. К. Исследование факторов стоимости земель урбанизированных территорий // Вестник СГУГИТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 130–143.
9. Чилингер Л. Н. Методический подход к установлению границ зон с особым водным режимом: обоснование и технологическая схема реализации // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 222–237.
10. Ширина Н. В., Кононова О. Ю. Актуальность проблемы учета зон с особыми условиями использования территории // Вестник Белгородского государственного технологического университета. – 2014. – № 2. – С. 135–138.
11. Непоклонов В. Б., Хабарова И. А., Хабаров Д. А., Дручинин С. С. Об эффективности государственного кадастрового учета зон с особыми условиями использования территорий // Вестник СГУГИТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 200–210.
12. Корнейчук А. И., Семенов В. И. Территориальный план развития как виртуальная реальность // Геодезия и картография. – 2017. – № 10. – С. 40–49.
13. Лебедев П. П. ГИС потенциальных земельно-правовых ограничений территории // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2015. – № 2. – С. 59–63.
14. Дубровский А. В., Ершов А. В. Элементы геоинформационного обеспечения инвентаризационных работ // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 100–112.
15. Аврунев Е. И., Карпик А. П., Варламов А. А. Совершенствование методики контроля качества спутникового позиционирования при создании геоинформационного пространства территориального образования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 185–188.
16. Лисицкий Д. В. Картографическое отображение трехмерных моделей местности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. ‒ 2012. ‒ № 2/1. ‒ С. 98‒102.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/184-192.pdf
Читать далее
Корректирование результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Т. А. Соколова
Афиилиация1:
ООО «Ресурсы Сибири», 630128, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
В. Н. Москвин
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Корректирование результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
193
Конец_Страница:
204
УДК:
332.62
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-193-204
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
государственная кадастровая оценка, кадастровая стоимость, земли населенных пунктов, фактор кадастровой стоимости, вид разрешенного использования
Ключевые слова_EN:
state cadastral assessment, cadastral value, land settlements, cadastral value factor, type of authorized use
Библиографический список:
1. О государственной кадастровой деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Методические указания «О государственной кадастровой оценке» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития в РФ от 12.05.2017 № 226. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Официальный сайт Россреестра РФ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-информационной системы «Яндекс».
4. Москвин В. Н., Бойков К. С., Новоселов Ю. А., Соколова Т. А. Оценка кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости экспертными методами // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 189–194.
5. Москвин В. Н., Соколова Т. А., Беристенов А. Т. Специфика экспертной оценки и переоценки кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 113–118.
6. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Проблемы и перспективы переоценки кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 113–118.
7. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Проблемы и перспективы переоценки кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. :
Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 3. – С. 157–166.
8. Москвин В. Н., Жаров А. В., Соколова Т. А., Ланшакова Н. В. Специфика оценки кадастровой и рыночной стоимости объектов жилого и нежилого фондов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – C. 179–187.
9. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Методика экспертной оценки земель населенных пунктов производственного назначения для оспаривания их кадастровой стоимости в комиссии Росреестра и в суде // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 185–199.
10. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Оспаривание кадастровой стоимости земель населенных пунктов производственного назначения // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 134–147.
11. Соколова Т. А. Учет фактора «вид разрешенного использования» при экспертной оценке кадастровой стоимости земель населенных пунктов // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Вып. 1 (24). – С. 220–236.
12. Власов А. Д. Жарников В. Б. Методологические основы определения рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 158–173.
13. Дубровский А. В., Подрядчикова Е. Д. К вопросу совершенствования системы оценки недвижимого имущества на основе расчета показателя социальной комфортности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/C. – С. 153–157.
14. Дубровский А. В., Попп Е. А. Особенности формирования рыночной стоимости жилой недвижимости в городах разных классификационных групп // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 112–117.
15. Тригубец О. А., Киселев В. А. О необходимости учета зон геодинамически активных разломов при кадастровой оценке земель населенных пунктов // Записки Горного института. – Т. 199. – СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2012. – С. 320–324.
16. Чернецкая Ю. В. Кадастровая оценка земельных участков индивидуальной жилой застройки земель населенных пунктов с учетом обременений и ограничений : автореферат дис. ... канд. техн. наук. – СПб., 2014. – 143 с.
17. Шабаева Ю. И. Кадастровая оценка земель индивидуальной жилой застройки с учетом дифференциации городской территории по престижности : автореферат дис. ... канд. техн. наук. – СПб., 2015. – 159 с.
18. Медведева О. Е. Методические рекомендации по оценке стоимости земли. – М., 2004. Методика утверждена и введена в действие Методическим советом АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, Протокол № 1 от 12.11.2004 г. Информация о методике внесена в базу данных АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ocenchik.ru/site/met/medvedeva.rar.
19. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
20. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 297. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
21. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 298. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
22. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 299. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
23. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2014 № 611. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
24. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО№ 4)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.10.2010 № 508. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 15.02.2007 № 39. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
26. Об утверждении классификаторов видов разрешенного использования земельных участков [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
27. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
28. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
29. Правила землепользования и застройки г. Новосибирска, утв. Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24 июня 2009 г. № 1288 в ред. 24.06.2009 № 1288 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
30. Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
31. Вольнова В. А. Обзор вариантов расчета корректировок при оценки недвижимости сравнительным подходом. – Новосибирск : СГУВТ, 2015. – 53 с.
32. VescoGroup. Факторы, влияющие на цену земли под логистику [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vesco.ru/statji/faktory-vliyayushhie-na-stoimost-zemli/.
33. Справочник оценщика недвижимости. Т. 3: Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков / под ред. Лейфера. – Нижний Новгород : ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», 2014. – 25 с.
34. Экспертная оценка индексов рынка Новосибирской области IV квартала 2014 г. Некоммерческое партнерство «Новосибирская Региональная Коллегия Оценщиков». – Новосибирск : Изд-во НП «Новосибирская РКО», 2014.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/193-204.pdf
Читать далее
Компенсация астигматизма в блоке временного расширения импульса канала накачки мощной лазерной системы
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. В. Лаптев
Афиилиация1:
Институт лазерной физики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
Г. В. Купцов
Афиилиация2:
Институт лазерной физики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
В. А. Петров
Афиилиация3:
Институт лазерной физики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор4:
В. В. Петров
Афиилиация4:
Институт лазерной физики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Компенсация астигматизма в блоке временного расширения импульса канала накачки мощной лазерной системы
Рубрика:
Оптико-электронные приборы и комплексы
Начало_Страница:
205
Конец_Страница:
212
УДК:
681.7
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-205-212
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
мощный лазер, лазерный усилитель, компенсация астигматизма, диодная накачка, волновой фронт, гауссовы пучки, стретчер
Ключевые слова_EN:
high power laser, laser amplifier, compensation of astigmatism, diode pump, wavefront, gaussian beams, stretcher
Библиографический список:
1. Larionov M., Neuhaus J. Regenerative thin disk amplifier with a pulse energy of 120 mJ at 1 kHz // Advanced Solid State Lasers OSA. – 2014 – ATh2A.51. doi:
https://doi.org/10.1364/ASSL.2014.ATh2A.51.
2. Baumgarten C. et al. 1 J, 0.5 kHz repetition rate picosecond laser // Optics Letters. – 2016. – Vol. 41 (14). – P. 3339–3342. doi:
http://dx.doi.org/10.1364/OL.41.003339.
3. Funchs J. et al. Review of high-brightness proton & ion acceleration using pulsed lasers // Proceedings of HB2006. – 2016. – THAY04. – P. 319–323.
4. Reagan B. A., Berrill M., Wernsing K. A., Baumgarten C., Woolston M., Rocca J. J. High-averagepower, 100-Hz-repetition-rate, tabletop soft-x-ray lasers at sub-15-nm wavelengths // Phys. Rev. A. – 2014. – Vol. 89. – P. 53820. doi:
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.89.053820.
5. Alessi D., Martz D. H., Wang Y., Berrill M., Luther B. M., Rocca J. J. Gain-saturated 10.9 nm tabletop laser operating at 1 Hz repetition rate // Opt. Lett. – 2010. – Vol. 35. – P. 414–416. doi:
https://doi.org/10.1364/OL.35.000414.
6. Pupeza I. S. et al. Compact high-repetition-rate source of coherent 100 eV radiation // Nat. Photonics – 2013. – Vol. 7. – P. 608–612. doi:
https://doi.org/10.1038/nphoton.2013.156.
7. Fattahi H. et al. Third-generation femtosecond technology // Optica. – 2014. – Vol. 1. – P. 45–63. doi:
https://doi.org/10.1364/OPTICA.1.000045.
8. Schmidt B. E. et al. Frequency domain optical parametric amplification // Nat. Commun. – 2014. – Vol. 5. – P. 1–8. doi:
https://doi.org/10.1038/ncomms4643.
9. Zeil K. et al. Dose-controlled irradiation of cancer cells with laser-accelerated proton pulses // Appl. Phys. B. – 2013. – Vol. 110 (4). – P. 437–444. doi: 10.1007/s00340-012-5275-3.
10. Kogelnik H. W., Ippen E. P., Dienes A., Shank C. V. Astigmatically compensated cavities for cw dye lasers // IEEE J. Quant. Elect. – 1972 – Vol. 8 (3). – P. 373–379. doi: 10.1109/JQE.1972.1076964.
11. Qiao W., Xiaojun Z., Yonggang W., Liqun S., Hanben N. A simple method for astigmatic compensation of folded resonator without Brewster window // Optics Express. – 2014. – Vol. 22 (3). – P. 2309–2316. doi: 10.1364/OE.22.002309.
12. Korner J., Hein J., Kaluza M. C. Compact aberration-free relay-imaging multi-pass layouts for highenergy laser amplifiers // Applied Sciences. – 2016. – Vol. 6 (353). – P. 1–18. doi: 10.3390/app6110353.
13. Li K., Dienes A., Whinnery J. R. Stability and astigmatic compensation analysis of five-mirror cavity for mode-locked dye lasers // Applied Optics. – 1981. – Vol. 2 (3). – P. 407–411. doi:
https://doi.org/10.1364/AO.20.000407.
14. Li K. Stability and astigmatic analysis of a six-mirror ring cavity for mode-locked dye lasers // Applied Optics. – 1982. – Vol. 21 (5). – P. 967–970. doi:
https://doi.org/10.1364/AO.21.000967.
15. Cojocaru E., Julea T., Herisanu N. Stability and astigmatic compensation analysis of five- and six- or seven-mirror cavities for mode-locked dye lasers // Applied Optics. – 1989. – Vol. 28 (13). – P. 2577–2580. doi:
https://doi.org/10.1364/AO.28.002577.
16. Petrov V. V., Laptev A. V., Kuptsov G. V., Petrov V. A., Kirpichnikov A. V., Pestryakov E. V. The evolution of cryogenically cooled pump channel of high-intensity laser system with 1 kHz repetition rate // Proceedings of SPIE. – 2018. – Vol. 10614. – P. 1061419. doi: 10.1117/12.2303503.
17. Kuptsov G. V., Petrov V. V., Petrov V. A., Laptev A. V., Kirpichnikov A. V., Pestryakov E. V. The multidisk diode-pumped high power Yb:YAG laser amplifier of high-intensity laser system with 1 kHz repetition rate // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 999. – 2018. –Vol. 012008. – P. 1–5. doi: 10.1088/1742-6596/999/1/012008.
18. Купцов Г. В., Лаптев А. В., Петров В. А., Петров В. В., Пестряков Е. В. Исследование особенностей тепловой линзы в активном элементе лазерного усилителя при мощной диодной накачке // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 220–228. doi: 10.33764/2411-1759-2019-24-2-220-228.
19. Петров В. В., Петров В. А., Купцов Г. В., Лаптев А. В., Кирпичников А. В., Пестряков Е. В. Моделирование процесса лазерного усиления с учетом зависимости теплофизических и лазерных характеристик среды от распределения температуры в активном элементе Yb:YAG // Квантовая электроника. – 2020 – Т. 50 (4). – C. 315–320. doi:
http://dx.doi.org/10.1070/QEL17308.
20. Kogelnik H., Li T. Laser beams and resonators // Applied Optics. – 1966. – Vol. 5 (10). – P. 1550–1567. doi:
https://doi.org/10.1364/AO.5.001550.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/205-212.pdf
Читать далее
Малогабаритные тепловизионные приборы со сменными характеристиками
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Т. Н. Хацевич
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
Е. В. Дружкин
Афиилиация2:
ООО «ЛУГГАР», 630120, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
К. Д. Волкова
Афиилиация3:
ООО «Оптическое расчетное бюро», 630120, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Малогабаритные тепловизионные приборы со сменными характеристиками
Рубрика:
Оптико-электронные приборы и комплексы
Начало_Страница:
213
Конец_Страница:
220
УДК:
681.7.015.2
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-213-220
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
инфракрасный объектив, тепловизионный прибор, неохлаждаемый приемник, дискретное поле, переменное фокусное расстояние, биасферический дизайн, относительное отверстие
Ключевые слова_EN:
infrared lenses, thermal imaging device, uncooled infrared microbolometer, discrete field, variable focal length, bi-aspheric design, relative aperture
Библиографический список:
1. Тарасов В. В., Якушенков Ю. Г. Инфракрасные системы «смотрящего» типа. – М. : ЛОГОС, 2004. – 444 с.
2. Mann Allen, Arthur R. Weeks, Jr. Infrared Optics and Zoom Lenses: Vol.: TT83. – SPIE PRESS BOOK, 2009. – 182 p.
3. US 7848015. United States. Compact two-element infrared objective lens and IR or thermal sight for weapon having viewing optics [Electronic resource] / Allie M. Baker; Pat. Assignee Goodrich Corp. – Pub. date 2010.12.07. – 27 p. – Access from «Google Patent»:
https://patents.google.com/patent/US7848015B2/en.
4. CA 2696775. Canada. Compact two-element infrared objective lens and ir or thermal sight for weapon having viewing optics [Electronic resource] / Allie M. Baker; Pat. Assignee Goodrich Corp. – Pub. date 2011.05.10. – 47 p. – Access from «Google Patent»:
https://patents.google.com/patent/CA2696775C/en.
5. US 20040036982. United States. Fixed focus, optically athermalized, diffractive infrared zoom objective lens [Electronic resource] / Robert Chipper; Pat. Assignee Raytheon . – Pub. date 2004.02.26 – 18 p. – Access from «Google Patent»:
https://patents.google.com/patent/US20040036982.
6. JP 3982554. Japan. Infrared zoom lens and infrared camera [Electronic resource] / Chihiro Hiraiwa, Tatsuya Izumi. – Pub. date 2007.09.26. – 22 p. – Access from «Google Patent»:
https://patents.google.com/patent/JP3982554B2/en.
7. KR 101265436. South Korea. The dual field of view lens module for un-cooled the thermal imaging camera [Electronic resource] / Hyun Kyu Kim, Ok Chang Min. – Pub. Date 2013.05.16. – 11 p. – Access from «Google Patent»:
https://patents.google.com/patent/KR101265436B1/en.
8. CN 203385929. China. Infrared zoom lens with large zoom ratio [Electronic resource] / Xu Yuhui, Liu Tao, Zhao Ying, Sun Jianjun, Ma Tao. – Pub. Date 2014.01.08. – 8 p. – Access from «Google Patent»:
https://patents.google.com/patent/CN203385929U/en.
9. US 7564617. United States. Short infrared zoom lens system [Electronic resource] / Abraham Reichert – Pub. Date 2009.07.21 – 12 p. – Access from «Google Patent»:
https://patents.google.com/patent/US7564617B2/en.
10. Пат. 2316797. G02D 15/16, 9/34, 13/14. Линзовый объектив с изменяемым фокусным расстоянием для работы в ИК-области спектра / Олейник С. В. ; патентообладатель Сибирская государственная геодезическая академия. – Заявл. 16.06.2006 ; опубл. 10.02.2008, бюл. № 4.
11. Пат. 2339983. Линзовый объектив с изменяемым фокусным расстоянием для работы в ИК-области спектра (варианты) / Олейник С. В., Хацевич Т. Н. ; патентообладатель Сибирская государственная геодезическая академия. – Заявл. 16.06.2006 ; опубл. 27.11.2008, бюл. № 33.
12. Пат. 2538067. Светосильный объектив с изменяемой величиной поля зрения для тепловизора (варианты) / Хацевич Т. Н., Дружкин Е. В. ; патентообладатель Хацевич Т. Н., Дружкин Е. В. – Заявл. 18.06.2013 ; опубл. 10.01.2015, бюл. № 1.
13. CA 2750354. Canada. Dual field-of-view optical imaging system with dual focus lens [Electronic resource] / Hubert Caron – Pub. Date 2015.07.21– 21 p. – Mode of Access:
https://patents.google.com/patent/CA2750354C/en.
14. Дружкин Е. В., Хацевич Т. Н. Реализация общетехнических и специальных требований при разработке малогабаритных тепловизионных приборов наблюдения и прицелов // ПРИБОРЫ. – 2018. – № 1 (211). – С. 43–50.
15. Хацевич Т. Н., Дружкин Е. В. Исследование объективов для малогабаритных тепловизионных приборов с позиции модели двухкомпонентного объектива // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 245–261.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/213-220.pdf
Читать далее
Метрологическое обеспечение средств измерений добротности и индуктивности
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Н. А. Вихарева
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Метрологическое обеспечение средств измерений добротности и индуктивности
Рубрика:
Метрология и метрологическое обеспечение
Начало_Страница:
221
Конец_Страница:
228
УДК:
006
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-221-228
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
добротность, индуктивность, средства измерения, мера, эталон, поверка, измерение, метрологическое обеспечение
Ключевые слова_EN:
quality factor, inductance, measuring instruments, measure, standard, calibration, measurement, metrological support
Библиографический список:
1. Бродников А. Ф., Вихарева Н. А., Черепанов В. Я. Измерения и эталоны тепловых величин : учеб. пособие. – Новосибирск : АСМС, 2017. – 180 с.
2. Kurbatva N. A., Simonova G. V., Cherepanov V. Ya. Analysis of the possibility of an experimental refinement of Bolitzmann’s constant by a radiation-calorimetric method // Measurement Techniques. – 2012. – Vol. 54, No 10. – P. 1130–1135.
3. Dzhabbarov R. R., Khakimov O. Sh., Cherepanov V. Ya. A calorimeter for measuring the total thermal resistance of textile materials // Measurement Techniques. – 2001. – Vol. 44, No 5. – P. 508–512.
4. Горкунов Б. М., Львов С. Г., Тищенко А. А. Измерение параметров электрических цепей : учеб. пособие. – Харьков : НТУ «ХПІ», 2014. – 128 с.
5. ГОСТ 22261–94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия: межгос. стандарт. – Введ. 01.01.1996. – М. : Стандартинформ, 2007. − 30 с.
6. ГОСТ 8.371–80. ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений электрической емкости: гос. стандарт. СССР. – Введ. 01.01.1981. – М. : Изд-во стандартов, 1980. − 7 с.
7. Лукашкин В. Г., Булатов М. Ф. Эталоны и стандартные образцы в измерительной технике. Электрорадиоизмерения. − М. : ТЕХНОСФЕРА, 2018. − 402 с.
8. Воронина Г. П. Государственные эталоны России. – М. : Андреевский флаг, 2000. – 184 с.
9. Прохоров А. М. Советский энциклопедический словарь. − 4-е изд. − М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – 1623 с.
10. ГОСТ Р 8.732–2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений индуктивности : нац. стандарт РФ. – Введ. 01.07.2012. – М. : Стандартинформ, 2012. − 5 с.
11. ГОСТ Р 8.868–2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической добротности : нац. стандарт РФ. – Введ. 01.04.2015. – М. : Стандартинформ, 2014. − 11 с.
12. Вихарева Н. А., Зонова А. Д., Троценко Д. П., Черепанов В. Я., Ямшанов В. А. Разработка и исследование новых методов и эталонных средств метрологического обеспечения теплометрии // Приборы. – 2012. – № 10. – С. 1–8.
13. Набор рабочих эталонов индуктивности и добротности 1-го разряда LQ-2408 : руководство по эксплуатации. – Новосибирск : СНИИМ, 2017. – 19 с.
14. Шкурин Г. П. Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам. − М. : Воениздательство, 1972. – 448 с.
15. Илюнин К. К., Леонтьев Д. И., Набебина Л. И. Справочник по электроизмерительным приборам. – 3-е изд. – Л. : Энергоатомиздат. Ленинград отделение, 1983. − 784 с.
16. Мардин В. В., Кривоносов А. И. Справочник по электронным измерительным приборам. – М. : Связь, 1978. − 416 с.
17. Литовченко В. А., Заржецкая Н. В. Обзор методов измерения S-параметров транзисторов СВЧ в режиме большого сигнала // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 306–327.
18. Об обеспечении единства измерений [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.06.2008 № 102– ФЗ (с изм. от 28.11.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
19. Вихарева Н. А., Черепанов В. Я. Прикладная метрология : метод. указания по выполнению курсовой работы. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 47 с.
20. ГОСТ 8.009–84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений: межгос. стандарт. – Введ. 01.01.1986. – М. : Стандартинформ, 2006. – 27 с.
21. МИ 3290–2010. ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа : рекомендации. – Введ. 01.10.2010. – М. : ФГУП «ВНИИМС», 2016. – 33 с.
22. Р 50.2.077–2014. ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения: рекомендации. – Введ. 01.10.2014. – М. : Стандартинформ, 2014. – 48 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/221-228.pdf
Читать далее
Универсальные коаксиально-полосковое и зондовое контактные устройства и способы их калибровки
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
С. В. Савелькаев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Универсальные коаксиально-полосковое и зондовое контактные устройства и способы их калибровки
Рубрика:
Метрология и метрологическое обеспечение
Начало_Страница:
229
Конец_Страница:
237
УДК:
621.385.6
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-229-237
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
коаксиально-полосковое и зондовое контактные устройства, способ калибровки, транзистор, S-параметры, передача результатов измерения из коаксиального тракта в микрополосковый тракт
Ключевые слова_EN:
coaxial-stripline and probe test fixtures, calibration method, transistor, S-parameters, transmission of measurement results from the coaxial line to the microstrip line
Библиографический список:
1. Савелькаев С. В. Коаксиальное контактное устройство // Измерительная техника. – 2004. – № 4. – С. 65–68.
2. Заржецкая Н. В., Литовченко В. А. Коаксиальное контактное устройство и способ его калибровки / Интерэкспо Гео-Сибирь : XV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Наука. Оборона. Безопасность–2019» : сб. материалов (Новосибирск, 24–26 апреля 2019 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. Т. 9. – С. 77–86.
3. Savel’kaev S. V., Danilevich S. B. Design and Quality Control of Microwave Devices Using Simulation and Measurement Methods: Theoretical basis for designing analyzers/simulators for microwave devices. – Cambridge Scholars Publishing, 2020. – 264 p.
4. Heuermann H., Schiek B. Line network network (LNN): at alternative in-fixture calibration procedure // IEEE Trans. – 1977 – Vol. MTT–45. – No. 3. – P. 408–413.
5. Техника измерения S-параметров СВЧ-транзисторов в полосковых линиях передачи с произвольным волновым сопротивлением / В. И. Евсеев, О. В. Лавричев, С. М. Никулин, В. В. Петров, А. С. Шипунов // Вестник воздушно-космической обороны. – 2017. – № 4 (16). – С. 46–50.
6. Контактное устройство для контроля параметров интегральных структур и электронных компонентов в микрополосковых линиях передачи / О. В. Ларичев, Е. А. Лебедева, С. М. Никулин, В. В. Петров, А. А. Шипунов // Сборник статей Пятой всероссийской конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ» (Санкт-Петербург, 30 мая – 2 июня). – СПб. : СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. Т. 1. – С. 310–314.
7. Филатов В. А., Щукин А. В., Бобкович П. И. Автоматизированный стенд для входного контроля пассивных компонентов СВЧ / 26-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» : материалы конференции (4–6 сентября 2016 г.). – Севастополь, Крым, 2016. – С. 1907–1912.
8. Официальный сайт Withwave [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.withwave.com/t-probes (дата обращения 14.06.2018).
9. Официальный сайт Integrated Device Technologies [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.idt.com (дата обращения 14.06.2018).
10. Network Analysis Applying the 8510 TRL Calibration for Non-Coaxial Measurements [Electronic resource] : Technical Overview. USA: Keysight Technologies, 2014. – Mode of access:
http://www.keysight.com (дата обращения 14.06.2016).
11. Horibe M. R., Kishikawa R. Metrological Traceability in Waveguide S-parameter Measurement at 1.0 THz band // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. – 2013. – Vol. 62, No 6. – P. 1814–1820.
12. Chen L., Zhang C., Reck T. J., Arsenovic A., Bauwens M., Groppi C., Lichtenberger A. W., Weikle R. M., Barker N. S. Terahertz Micromachined On-Wafer Probes: Repeatability and Reliability // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2012. – Vol. 60, No 9. – P. 2894–2902.
13. Hanning J., Stenarcon J., Yhland K., Sobis P. J., Bryllert T., Stake J. Single-Flange 2-Port TRL Calibration for Accurate THz S-parameter Measurements of Waveguide Integrated Circuits // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2014. – Vol. 4, No 4. – P. 582–587.
14. Hesler J. L., Duan Y., Foley B., Crowe T. W. THz Vector Network Analyzer Measurement and Calibration / 21st International Symposium on Space Terahertz Technology. – Oxford, 23–25 March, 2010. – P. 318–320.
15. Caglayan C., Georgios C. Trichopoulos, Sertel K. Non-Contact Probes for Device and Integrated Circuit Characterization in the THz and mmW Bands // Transactions on Microwave Symposium (IMS), 1–6 June, 2014. – P. 1–3.
16. Caglayan C., Trichopoulos G. C., Sertel K. Non-Contact Probes for On-Wafer Characterization of Sub-Millimeter-Wave Devices and Integrated Circuits // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – November 2014. – Vol. 62, No 11. – P. 2791–2801.
17. Dunsmore J., Cheng N., Zhang Y. Characterization of asymmetric fixtures with a two-gate approach // Proceedings of the 77th Microwave Measurement Conference (ARFTG), 10 June, 2011. – P. 1–6.
18. Yoon C., Tsiklauri M., Zvonkin M., Fan J., Drewniak J. L., Razmadze A., Aflaki A., Kim J., Chen Q. B. Design Criteria of Automatic Fixture Removal (AFR) for Asymmetric Fixture De-embedding // 2014 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), 4–8 Aug. 2015, Raleigh, North Carolina, USA. – P. 654–659.
19. PNA-X Series Microwave Network Analyzers [Electronic resource]. – USA : Keysight Technologies, 2015. – Mode of access:
https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-02294/brochures/5990-4592.pdf.
20. Vanel J. Improved Evaluation of Planar Calibration Standards Using the TDR Preselection Method // Acta Polytechnica. – 2007. – Vol. 47, No 4–5. – P. 102–106.
21. Scott J. B. Investigation of a Method to Improve VNA Calibration in Planar Dispersive Media Through Adding an Asymmetrical Reciprocal Device // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2004. – Vol. 53, No 9. – P. 3007–3013.
22. Евсеев В. И., Лебедева Е. А., Никулин С. М., Петров В. В., Шипунов А. С. Технические средства для измерений параметров полосковых СВЧ-устройств // Датчики и системы. – 2016. – № 6 (204). – С. 23–27.
23. Савелькаев С. В., Литовченко В. А. Способ калибровки полоскового контактного устройства / Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015 : XI Международный научный конгресс : Междунар. науч. конф. «СибОптика-2015» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2014. Т. 3 – С. 37–41.
24. Zhu N. H. Phase uncertainty in calibrating microwave test fixtures // IEEE Trans. – 1999 – Vol. VTT–47, No. 10. – P. 1917–1922.
25. А.с. 11578667 СССР, Н 01 Р 5/08. Контактное устройство и калибровочная согласованная нагрузка / С.В. Савелькаев, А.П. Герасименко. – Опубл. в Бюл. Открытия. Изобретения. – 1990. – № 26.
26. Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ-устройств. – М. : Радио и связь. – 1987. – 432 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/229-237.pdf
Читать далее
Прогнозирование параметров вращения Земли с помощью адаптивных гармонических моделей
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
В. М. Тиссен
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
А. С. Толстиков
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
Г. В. Симонова
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Прогнозирование параметров вращения Земли с помощью адаптивных гармонических моделей
Рубрика:
Метрология и метрологическое обеспечение
Начало_Страница:
238
Конец_Страница:
245
УДК:
521.9342
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-4-238-245
Год:
2020
Номер:
4
Том:
25
Ключевые слова_RU:
параметры вращения Земли, моделирование, обучающая выборка, прогнозирование, всемирное время, движение полюса, аппроксимация
Ключевые слова_EN:
Earth rotation parameters, modeling, training sample, forecasting, universal time, pole movement, approximation
Библиографический список:
1. Сидоренков Н. С. Физика нестабильностей вращения Земли. − М. : Наука. Физматлит, 2002. – 376 с.
2. Zotov L., Sidorenkov N. S., Bizouard C., Shum C. K., Shen W. B. Multichannelsingular spectrum analysis of the axial atmospheric angular momentum // Geodesy and Geodynamics. − 2017. −Vol. 8, No 6. − P. 433–442.
3. Tolstikov A. S., Tissen V. M., Simonova G. V. Long-term climate prediction bymeans of Earth rotation rate adaptive variations models // Proceedings of SPIE – TheInternational Society for Optical Engineering. − 2019. − Vol. 11208. − P. 1120887-1–1120887-5.
4. Жуков А. Н., Титов Е. В. Основные направления повышения точности эфемеридного обеспечения системы ГЛОНАСС // Пятая Всероссийская конференция «Фундаментальное и прикладное координатновременное обеспечение (КВНО-2013)», 15–19 апреля 2013 г. − СПб., 2013. − С. 117−118.
5. О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов : закон РФ от 01.12.2014 № 384−ФЗ [Электронный ресурс] // Федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012−2020 годы» в рамках государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013−2020 годы». – 2014. – С. 1−144. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Горшков В. Л. О методах прогнозирования в геодинамике // Изв. ГАО РАН. ‒ 2004. ‒ № 214. ‒ С. 313‒335.
7. Schuh H. е. а. Earth Orientation Parameters Prediction Comparison Campaign – first summary // Geophys. Research Abstracts. – 2008. – V. 10. – Р. 46.
8. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – С. 33–37.
9. Бакулин П. И., Блинов Н .С. Служба точного времени. – М. : Наука, 1968. – 320 с.
10. Кауфман М. Б. Точные методы измерения параметров вращения Земли в интересах навигационно-временных определений. Точные измерения для высоких технологий : монография / под общей ред. П. А. Красовского. – Менделеево : ФГУП «ВНИИФТРИ», 2008. – С. 80−118.
11. Пасынок С. Л. О влиянии землетрясений на продолжительность суток // Измерительная техника. − 2012. − № 5. − С. 11–13.
12. Подобед В. В., Нестеров В. В. – Общая астрометрия. − М. : Наука, 1975. – 551 с.
13. Chandler S. C. On a New Component of the Polar Motion // Astron. J. – 1901. – No. 494. – P. 109–112.
14. Филиппова А. С. Численно-аналитическое исследование параметров вращения Земли с приложениями для спутниковой навигации: дисс. канд. физ.-мат. наук. – М. : Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2015. – 121 с.
15. Акуленко Л. Д., Кумакшев С. А., Марков Ю. Г., Рыхлова Л. В. Прогноз движения полюса деформируемой Земли // Астрономический журнал. ‒ 2002. ‒ № 10. ‒ С. 952‒960.
16. Kaufman M. N., Pasynok S. L. Russian state time and Earth rotation servise: observation, EOP series, prediction // Artificial Satellites. – 2010. – Vol. 45, No 2. – P. 81−86.
17. McCarthy D. D., Petit G. IERS Conventions // IERS Technical Note. – 2004. – No 32. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie. ‒ Frankfurt am Main, 2003.
18. International Earth Rotation and Reference Systems Service. Service International de la Rotation de la Terre et des Systemes de Reference [Electronic resource]. – Mode of access:
http://maia.usno.navy.mil/eopcppp/eopcppp.html (дата обращения: 19.06.2020).
19. Тиссен В. М. СНИИМ−СГГА в Международном проекте ЕОРСРРР (Earth orientation parameters combination of prediction pilot project) // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 1 (14). – С. 97−104.
20. Earth Orientation Parameters Combination of Prediction Pilot Project [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://maia.usno.navy.mil/eopcppp/eopcppp.html (дата обращения: 19.06.2020).
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/238-245.pdf
Читать далее