<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2025. № 1</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46778" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46778</id>
<updated>2026-04-06T11:40:14Z</updated>
<dc:date>2026-04-06T11:40:14Z</dc:date>
<entry>
<title>Концепція застосування електроміографії у програмно-апаратному комплексі виявлення зворотного гортанного нерва</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50605" rel="alternate"/>
<author>
<name>Дивак, М. П.</name>
</author>
<author>
<name>Тимець, В. І.</name>
</author>
<author>
<name>Dyvak, M. P.</name>
</author>
<author>
<name>Tymets, V. I.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50605</id>
<updated>2026-02-19T09:45:48Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Концепція застосування електроміографії у програмно-апаратному комплексі виявлення зворотного гортанного нерва
Дивак, М. П.; Тимець, В. І.; Dyvak, M. P.; Tymets, V. I.
The concept of using electromyography during thyroid gland surgery is considered. The electrophysiological features of surgical wound tissues, namely the muscle membrane potential of the vocal cord, were investigated. The analysis of EMG hardware that can be used during thyroid gland operations is carried out. The choice of EMG sensor characteristics that can be implemented in the existing complex of RLN monitoring is justified. The complex of RLN monitoring is based on a single-board computer, Raspberry Pi 4 Model B. A description of additional hardware elements to combine complex sensor and software for its functioning is provided. The developed EMG sensor was tested on a different type of low-voltage signals. It was able to detect signals and it forms 197 uV (1 Hz), 556 uV (20 Hz), and 1650 uV (10 Hz). The tests conducted show that the developed EMG sensor can detect the muscle membrane potential of the vocal cord.Розглянуто концепцію застосування електроміографії під час операції на щитовидній залозі. Досліджено електрофізіологічні особливості тканин хірургічної рани, а саме потенціал м'язової мембрани голосових зв'язок. Проведений аналіз апаратного забезпечення електроміографії яке може застосовуватися під час проведення операцій на щитоподібній залозі. Обґрунтовано вибір характеристики EMG сенсора, який може бути інтегрований в існуючий комплекс моніторингу ЗГН. Запропоновано комплекс моніторингу ЗГН на основі одноплатного комп’ютера Raspberry Pi 4 Model B та наведено опис додаткових апаратних елементів для спільної роботи сенсора та комплексу. Описано програмного забезпечення для його функціонування. Розроблений EMG сенсор протестований на різних типах сигналів низької напруги. Сенсор зміг виявити сигналита їх форму: &amp;nbsp;197 мкВ (1 Гц),&amp;nbsp; 556 мкВ (20 Гц) і 1650 мкВ (10 Гц). Проведені тести свідчать, що розроблений EMG сенсор може виявити потенціал м'язової мембрани голосової зв'язки.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Проблеми процесу підтримки клієнтів та їх комплексне вирішення</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50604" rel="alternate"/>
<author>
<name>Слободян, Р. В.</name>
</author>
<author>
<name>Богач, І. В.</name>
</author>
<author>
<name>Slobodian, R. V.</name>
</author>
<author>
<name>Bogach, I. V.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50604</id>
<updated>2026-02-19T09:45:03Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Проблеми процесу підтримки клієнтів та їх комплексне вирішення
Слободян, Р. В.; Богач, І. В.; Slobodian, R. V.; Bogach, I. V.
This paper examines the critical aspects of enhancing Customer Support Systems with an aim to have them sorted out by integrating advanced computational techniques and automation. Efficient use of computational Systems across various fields, such as science, business, and engineering, relies heavily on high-quality data and sophisticated processing. Clearly organized data and well-defined tasks are essential for maximizing Customer Support System effectiveness. The study highlights that current implementations often fail to cover end-to-end scenarios comprehensively. Effective use of tools for dynamic workload management and real-time data validation presents significant challenges. Integrated solutions are needed to handle the entire lifecycle of customer support requests -  data gathering to task allocation, and finally, to managing agents' skills based on customer reviews. A holistic approach using AI and machine learning can improve task management in customer support, resulting in better data quality, efficient task distribution, and enhanced agent performance.У цій статті розглядаються важливі аспекти вдосконалення систем підтримки клієнтів з метою їх упорядкування шляхом інтеграції передових обчислювальних методів і автоматизації. Ефективне використання обчислювальних систем у різних галузях, таких як наука, бізнес і техніка, значною мірою залежить від високоякісних даних і складної обробки. Чітко організовані дані та чітко визначені завдання є важливими для підвищення ефективності системи підтримки клієнтів. В дослідженні підкреслюється, що поточні впровадження часто не охоплюють повний спектр сценаріїв. Ефективне використання інструментів для динамічного управління робочим навантаженням та перевірки даних у режимі реального часу створює значні труднощі. Необхідні інтегровані рішення для обробки всього життєвого циклу запитів на підтримку клієнтів – від збору даних до розподілу завдань і, нарешті, до управління навичками агентів на основі відгуків клієнтів. Цілісний підхід з використанням штучного інтелекту та машинного навчання може покращити управління завданнями в підтримці клієнтів, що призведе до кращої якості даних, ефективного розподілу завдань та підвищення продуктивності агентів.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Розробка генератора детермінованого хаосу на основі транзисторної структури з від’ємним опором</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50603" rel="alternate"/>
<author>
<name>Осадчук, О. В.</name>
</author>
<author>
<name>Осадчук, Я. О.</name>
</author>
<author>
<name>Петренко, В. І.</name>
</author>
<author>
<name>Скощук, В. К.</name>
</author>
<author>
<name>Osadchuk, O. V.</name>
</author>
<author>
<name>Osadchuk, Ia. O.</name>
</author>
<author>
<name>Petrenko, V. I.</name>
</author>
<author>
<name>Skoschuk, V. K.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50603</id>
<updated>2026-02-19T09:42:52Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Розробка генератора детермінованого хаосу на основі транзисторної структури з від’ємним опором
Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О.; Петренко, В. І.; Скощук, В. К.; Osadchuk, O. V.; Osadchuk, Ia. O.; Petrenko, V. I.; Skoschuk, V. K.
The paper proposes and investigates a new circuit solution for a deterministic chaos generator based on a bipolar transistor structure with negative differential resistance. The field of data transmission has expanded in recent years due to the rapid development of communication infrastructure, such as mobile and Internet networks. Ensuring secure data transmission in electronic communication and radio engineering devices and systems is crucial for maintaining security and realizing the full potential of these infocommunication technologies. Among the promising developments in physical-level security in data transmission is the integration of chaos theory, which increases security by using the unpredictability inherent in chaotic signals. The paper considers the possibility of obtaining a chaotic mode in a semiconductor generator based on a bipolar transistor structure with negative differential resistance. This chaos generator system has three dynamic variables: the voltage on the equivalent capacitance of the transistor structure between the collectors of the first and second bipolar transistors, and the third is the current flowing through the inductance of the oscillatory circuit. The dynamic processes of deterministic chaos are determined by the reactive properties of the transistor structure with negative differential resistance. A mathematical model of the deterministic chaos generator has been developed in the form of a system of first-order differential equations based on the state variable method, which allows determining the value of the output signal frequency depending on the supply and control voltages, as well as the parameters of the main elements of the oscillator at any point in the circuit at a given time. Using the MATLAB program package, a computer circuit engineering study of the parameters and characteristics of the generated electrical oscillations in a chaotic mode was carried out. In comparison with analogues, the proposed and investigated deterministic chaos generator has improved load capacity and higher speed, has a short time for establishing stationary oscillations.У роботі запропоновано та досліджено нове схемотехнічне рішення генератору детермінованого хаосу на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним диференціальним опором. Сфера передачі даних розширилася за останні роки завдяки швидкому розвитку комунікаційної інфраструктури, такої як мобільні та інтернет-мережі. Забезпечення безпечної передачі даних у електронно-комунікаційних та радіотехнічних приладах і системах має вирішальне значення для підтримки безпеки та реалізації повного потенціалу цих інфокомунікаційних технологій. &amp;nbsp;Серед перспективних розробок у безпеці фізичного рівня в передачі даних є інтеграція теорії хаосу, яка підвищує безпеку, використовуючи властиву хаотичним сигналам непередбачуваність. У роботі розглянута можливість отримання хаотичного режиму в напівпровідниковому генераторі на основі біполярної транзисторної структури з від'ємним диференціальним опором. Дана система генератора хаосу має три динамічні змінні: напруга на еквівалентній ємності транзисторної структури між колекторами першого та другого біполярних транзисторів, а третя це струм, який протікає через індуктивність коливального контуру. Динамічні процеси детермінованого хаосу визначаються реактивними властивостями транзисторної структури з від’ємним диференціальним опором. Розроблено математичну модель генератора детермінованого хаосу у вигляді системи диференціальних рівнянь першого порядку на основі методу змінних стану, яка дозволяє визначити значення частоти вихідного сигналу в залежності від напруги живлення та керування, а також параметрів основних елементів автогенератора в будь-якій точці схеми в заданий момент часу. За допомогою пакету програм MATLAB здійснено комп’ютерне схемотехнічне дослідження параметрів і характеристик генерованих електричних коливань у хаотичному режимі. У порівняні з аналогами запропонований та досліджений генератор детермінованого хаосу має покращену навантажувальну здатність і вищу швидкодію&amp;nbsp; має малий час встановлення стаціонарних коливань.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Експериментальне дослідження генератора детермінованого хаоса на основі транзисторної структури</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50602" rel="alternate"/>
<author>
<name>Осадчук, О. В.</name>
</author>
<author>
<name>Осадчук, Я. О.</name>
</author>
<author>
<name>Петренко, В. І.</name>
</author>
<author>
<name>Скощук, В. К.</name>
</author>
<author>
<name>Шикун, К. В.</name>
</author>
<author>
<name>Osadchuk, O. V.</name>
</author>
<author>
<name>Osadchuk, Ia. O.</name>
</author>
<author>
<name>Petrenko, V. I.</name>
</author>
<author>
<name>Skoschuk, V. K.</name>
</author>
<author>
<name>Shykun, K. V.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50602</id>
<updated>2026-02-19T09:41:59Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Експериментальне дослідження генератора детермінованого хаоса на основі транзисторної структури
Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О.; Петренко, В. І.; Скощук, В. К.; Шикун, К. В.; Osadchuk, O. V.; Osadchuk, Ia. O.; Petrenko, V. I.; Skoschuk, V. K.; Shykun, K. V.
The work presents an experimental study of a new circuit solution for a deterministic chaos generator based on a bipolar transistor structure with negative differential resistance. This chaos generator system has three dynamic variables: the voltage on the equivalent capacitance of the transistor structure between the collectors of the first and second bipolar transistors, and the third is the current flowing through the inductance of the oscillatory circuit. The dynamic processes of deterministic chaos are determined by the reactive properties of the transistor structure with negative differential resistance. Experimental studies were conducted  low frequencies to microwave frequencies to determine the optimal operating frequencies for various tasks of using the developed device. The I-V characteristic, the Smith chart of the S11 parameter, the S11 impedance, the active and reactive components of the impedance, the equivalent capacitance and inductance, and the SWR of the chaos generator based on two bipolar transistors in the frequency range  15 kHz to 1 GHz were obtained. And also experimental oscillograms of the developed chaos generator were obtained. In comparison with analogues, the proposed and investigated deterministic chaos generator has improved loading capacity and higher speed, has a short time of establishment of stationary oscillations.У роботі проведено експериментальне дослідження нового схемотехнічного рішення генератору детермінованого хаосу на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним диференціальним опором. Дана система генератора хаосу має три динамічні змінні: напруга на еквівалентній ємності транзисторної структури між колекторами першого та другого біполярних транзисторів, а третя це струм, який протікає через індуктивність коливального контуру. Динамічні процеси детермінованого хаосу визначаються реактивними властивостями транзисторної структури з від’ємним диференціальним опором. Були проведені експериментальні дослідження від низьких частот до мікрохвильових частот для визначення оптимальних робочих частот для різних задач використання розробленого пристрою. Отримано ВАХ, діаграму Сміта параметру S11, імпеданс S11, активну та реактивну складові повного опору, еквівалентну ємність та індуктивність, SWR генератора хаосу на основі двох біполярних транзисторах в діапазоні частот від 15 кГц до 1 ГГц. А також отримано експериментальні осцилограми розробленого генератора хаосу. У порівняні з аналогами запропонований та досліджений генератор детермінованого хаосу має покращену навантажувальну здатність і вищу швидкодію&amp;nbsp; має малий час встановлення стаціонарних коливань.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
