Background Image

ЛАБОРАТОРИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Заведующий: Исмаилов Джапар Авазович, кандидат технических наук.

Дж. А. Исмаилов

Основные направления исследований

1. Анализ методов определения смещений объектов с помощью аэрокосмических изображений.

2. Разработка алгоритмов и программ акустической голографии с целью визуализации подземных объектов.

3. Анализ методов распознавания образов применительно к задачам обработки аэрокосмических изображений.

4. Разработка алгоритмов и программ в области цифровой оптики, включая компьютерный синтез соответствующих голографических фильтров для обработки и распознавания изображений.

5. Разработка методологий применения этих технологий для решения практических задач, связанных с классификацией спутниковых данных и решением экономических проблем, характерных для Кыргызстана.

6. Создание метода идентификации компонентов в полидисперсных средах с использованием поляризованного излучения и матрицы фотодетекторов (CCD-камер).

7. Разработка оптической конфигурации для записи мультиплексированных голограмм в проекционной оптической системе с использованием голограмм, синтезированных на компьютере.

8. Разработка графического программного интерфейса пространственного модулятора света, предлагающего различные режимы отображения изображения и возможности модуляции.

9. Исследование и внедрение методов цифровой генерации голографических интерференционных картин.

10. Исследование и разработка метода использования нейронных сетей для раздельного восстановления голограмм.

11. Экспериментальное исследование гибридно-оптической архивной модели записи ГЗУ (Обобщенных синтетических голографических данных) и макета считывания и восстановления изображений страниц цифровой информации.

12. Анализ и сравнение различных подходов в описании принципов гравитации и соотнесение этих принципов с теорией виртуальных частиц;

13. Разработка алгоритмов и программ для обработки изображений снятых с помощью БПЛА для решения различных задач в том числе в сейсмологии.


Рабочие моменты



Важнейшие научные достижения:

  • Рассмотрена схема оптической нейронной сети и проанализировано применение корреляционного метода обработки изображений в нейронных сетях. Приведены результаты экспериментов по распознаванию изображений. Экспериментальные результаты показывают, что максимум дифракционной эффективности составляет примерно 3,5%.
  • Предложен метод построчного раздельного считывания информации с мультиплексированных одномерных ГФ и приведено его математическое описание и анализ факторов, влияющих на качество восстановленного изображения страниц цифровой информации.
  • Рассмотрен способ применения специализированного программного обеспечения для пространственного модулятора света (ПМС), с использованием метода компьютерного синтеза голограмм для генерации вводимого изображения в голографическую интерференционную картину.
  • Было показано, что высокая плотность записи возможна при использовании метода мультиплексирования, который сочетает мультиплексирование сдвига с перистрофическим мультиплексированием.
  • Показано, что селективность по оси y была существенно улучшена за счет добавления метода перистрофического мультиплексирования для обеспечения такой высокой плотности записи. Показали фундаментальное доказательство эффективности сдвиг-перистрофического мультиплексирования и возможности высокой плотности записи. Эксперимент будет продолжен и в дальнейшем будет рассмотрен на основе более глубокого анализа и практической реализации.
  • Рассмотрены вопросы компьютерного моделирования как оптических систем обработки информации, так и восстановления изображений с синтезированных на ЭВМ голограмм.
  • Приведены соответствующие алгоритмы и программы для ЭВМ, показаны результаты вычислительных экспериментов.
  • Рассмотрены также алгоритмы расчета индексов многоспектральных аэро- и космических снимков, основанных на ранее разработанных в лаборатории КИТиЦЗ программ разложения мноспектральных изображений.
  • Приведены примеры реализации данных методов для прикладных задач сельского хозяйства и экологии.
  • Показано, что они могут быть полезны для расчета индексов для оценки водных и снежных ресурсов, для геологических поисков, а также ландшафтных работ.
  • Показано, что если скорость фотона или его частей превышает стандартную величину С (в вакууме), то после некоторого предела этой скорости, соударения фотонов с веществом перестают быть упругими.
  • При анализе соответствия теории струн и теории виртуальных частиц, также было выявлено сходство в фундаментальной основе обоих подходов, которое заключается в том, что фундаментальные частицы, представленные в теории струн, с одной стороны, и первичные и вторичные вихри в теории виртуальных частиц, с другой стороны, имеют вид струны или бранны.
  • Проведено численное моделирование открытой электрической дуги во внешнем аксиальном магнитном поле в условиях аксиального обдува. Расчеты выполнены на основе системы нестационарных трёхмерных уравнений электрической дуги в приближении частичного локального термодинамического равновесия плазмы.
  • Разработана функциональная оптическая схема гибридно-оптического архивного ГЗУ;
  • Разработано программное обеспечение, приведены результаты полевых работ полученных сьемок с БПЛА;
  • Проведено исследование по формирование интерференционной картины с заданной объектной волной;
  • Регистрация интерференционной картины в сочетании с программным графическим интерфейсом ПВМС для модуляции с различными режимами отображения изображений;
  • Разработана оптическая схема записи мультиплексированных голограмм в проекционной оптической системе с применением ПВМС.

Международные проекты:

1.«Исследование возможностей использования промышленного и научно-технологического потенциала Кыргызской Республики в интеграционных проектах государств – членов Евразийского экономического союза по созданию и использованию космических средств ДЗЗ и геоинформационных технологий, конкурентоспособных на мировом рынке космических продуктов и услуг» (СЧ НИР) по договору №19-КИТ\1 от «21» октября 2019 г.

2.“Разработка голографического интерферометра с расширенной областью применения”( Проект МНТЦ)


За время существования лаборатории было опубликовано более 20 монографий, более 300 статей, получено более 10авторских свидетельств научных трудов ипатентов на изобретение.