
- •Изучение протоколов передачи данных и реализация этих протоколов на плате Arduino mega2560 в программных проектах среды ide Arduino отчет
- •Индивидуальное задание
- •Совместный рабочий график (план) проведения практики
- •1 Общая характеристика рфяц–внииэф ифв 8
- •2 Обзор программного обеспечения в реализации протокола передачи данных на плате Arduino mega2560 10
- •3 Требования к реализации протокола передачи данных на плате Arduino mega2560 12
- •Введение
- •Общая характеристика рфяц–внииэф ифв
- •Обзор программного обеспечения в реализации протокола передачи данных на плате Arduino mega2560
- •Требования к реализации протокола передачи данных на плате Arduino mega2560
- •Список использованных источников
Общая характеристика рфяц–внииэф ифв
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ–ВНИИЭФ) находится в городе Саров в Нижегородской области. Основным направлением деятельности является разработка и производство ядерных боеприпасов РФ.
В состав РФЯЦ–ВНИИЭФ входят несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр высоких плотностей энергии, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединённые общим научным и административным руководством. ВНИИЭФ возглавлял советскую программу по проведению ядерных взрывов в мирных целях.
У института имеется собственный аэродром для приёма специальных (в том числе правительственных) авиарейсов. На базе ВНИИЭФ работает Музей ядерного оружия.
В РФЯЦ–ВНИИЭФ работают около двадцать две тысячи человек, девять тысяч из которых — учёные и специалисты, в их числе три академика РАН, сто девять докторов и пятьсот четыре кандидата наук [3].
Практика проходила в одном из институтов РФЯЦ–ВНИИЭФ: в институте экспериментальной газодинамики и физики взрыва (ИФВ).
Здесь исследуются:
физика детонации и ударных волн;
уравнения состояния и сжимаемость веществ;
динамическая прочность и реология материалов;
прочность и разрушение конструкций, разработка взрывостойких локализующих сосудов;
газодинамический термоядерный синтез;
гидродинамические неустойчивости в реальных средах.
Кроме того, создаются методики газодинамического эксперимента; комплексно исследуются свойства взрывчатых веществ (ВВ); экспериментально отрабатываются боевые части неядерных вооружений.
Экспериментальная база газодинамических исследований сосредоточена в лабораториях и на внутренних полигонах, оборудованных современной диагностической аппаратурой [5].
Институт имеет самый мощный в России комплекс импульсных рентгенографических установок для диагностики быстропротекающих процессов с современными средствами регистрации и обработки рентгеновских изображений: от установок сравнительно «мягкого» спектра до циклических ускорителей электронов – бетатронов с граничной энергией гамма-квантов 65-70 миллионов электрон-вольт.
В 2007 году введён в строй новый трёхлучевой многоканальный рентгенографический комплекс на базе трёх синхронно работающих бетатронов БИМ234.3000, способных получить 9-12 кадров взрывного процесса. Этим комплексом заложены аппаратные возможности малоракурсной импульсной рентгеновской томографии быстропротекающих взрывных процессов.
Для прецизионных «невозмущающих» измерений волновых процессов активно используются лазерные и радиоинтерферометрические доплеровские методы диагностики и измерительные комплексы собственной разработки.
Для испытаний поведения конструкций при интенсивных динамических нагрузках широко применяются импульсные испытательные установки комплекса «Ствол», объединённые единым принципом создания перегрузок взрывом распределённого заряда ВВ в многоразовой локализующей камере – отсеке нагружения. Достоинства установок – дешевизна, хорошая воспроизводимость результатов и синхронизуемость с современными методиками газодинамических измерений.
Другое средство моделирования аварийных соударений до скоростей около 200 м/с, характерных для транспортных средств, включая авиационные – стенды серии «Удар», калибры которых базируются на стандартных типоразмерах труб. Пакетирование этих стендов в блоки практически снимает вопрос о максимально достижимых тяговых усилиях и о моделировании перегрузок на крупногабаритных объектах.
Для исследований вопросов подводного взрыва имеется испытательный комплекс, в который входят бассейн, камеры высокого давления для моделирования глубоководных эффектов, оснащённых современными диагностическими средствами, включая автономные регистраторы аппаратных воздействий, созданные совместно с НИИ импульсной техники [4].
Предприятием было определено следующее задание: «Реализация проекта по передачи данных по протоколу TCP/IP на плату Arduino MEGA2560 с применением дисплея Nextion».