Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКостюхін, Р. С.uk
dc.contributor.authorДемчук, О. О.uk
dc.contributor.authorГаневич, Н. О.uk
dc.contributor.authorБогомолов, С. В.uk
dc.contributor.authorKostyukhin, R. S.en
dc.contributor.authorDemchuk, O. O.en
dc.contributor.authorGanevych, N. O.en
dc.contributor.authorBohomolov, S.en
dc.date.accessioned2026-09-11T12:39:34Z
dc.date.available2026-09-11T12:39:34Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationКостюхін Р. С., Демчук О. О., Ганевич Н. О., Богомолов С. В. Алгоритмічно-програмний модуль комплексу стабілізації // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/27957.uk
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/54323
dc.description.abstractУ тезах розглядається архітектура та принципи функціонування алгоритмічного модуля як ключового елементу комплексу стабілізації динамічних об’єктів. Визначаються основні вимоги до обчислювального ядра, методи обробки даних з інерціальних датчиків та підходи до формування керуючих сигналів. Акцентовано увагу на оптимізації обчислювальних процедур з метою мінімізації часових затримок у контурі зворотного зв’язку.uk
dc.description.abstractThe thesis considers the architecture and principles of functioning of the algorithmic module as a key element of the stabilization complex of dynamic objects. The main requirements for the computational core, methods of processing data from inertial sensors and approaches to the formation of control signals are determined. The emphasis is on optimizing computational procedures in order to minimize time delays in the feedback loop.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/27957
dc.subjectалгоритмічний модульuk
dc.subjectкомплекс стабілізаціїuk
dc.subjectфільтр Калманаuk
dc.subjectкватерніонна орієнтаціяuk
dc.subjectПІДрегуляторuk
dc.subjectінерціальні вимірюванняuk
dc.subjectчас латентностіuk
dc.subjectalgorithmic moduleen
dc.subjectstabilization complexen
dc.subjectKalman filteren
dc.subjectquaternion orientationen
dc.subjectPID controlleren
dc.subjectinertialmeasurementsen
dc.subjectlatency timeen
dc.titleАлгоритмічно-програмний модуль комплексу стабілізаціїuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc681.2.083
dc.relation.referencesTitterton D. H., Weston J. L. Strapdown Inertial Navigation Technology: monograph. 2nd ed. Institution of Engineering and Technology, 2004. 582 p.en
dc.relation.referencesCrassidis J. L., Junkins J. L. Optimal Estimation of Dynamic Systems: textbook. 2nd ed. CRC Press, 2011. 733 p.en
dc.relation.referencesFranklin G. F., Powell J. D., Emami-Naeini A. Feedback Control of Dynamic Systems: textbook. 8th ed. Pearson, 2019. 912 p.en
dc.relation.referencesSimon D. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches: monograph. John Wiley & Sons, 2006. 552 p.en
dc.relation.referencesFarrell J. A. Aided Navigation: GPS with High Rate Sensors: textbook. 2nd ed. McGraw-Hill Education, 2022. 672 p.en


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію