Терминальные решения. Информационные системы с терминальным доступом

Вид материалаДокументы
Управление государственными закупками. организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение
1. Формирование объемов закупок продукции для государственных нужд
3. Заключение государственных контрактов
5. Оценка эффективности размещения государственного заказа
Создание современного тепловизионного комплекса на базе тепловизора тпв-1м
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



С 1 января 2006 года вступил в силу федеральный закон №94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Основными целями введения этого закона являются:
  1. Обеспечение единства экономического пространства при размещении заказов.
  2. Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств.
  3. Расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирование такого участия.
  4. Развитие добросовестной конкуренции.
  5. Обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов.

Таким образом, с вводом данного закона изменяются организационно-функциональные модели управления региональными закупками, что способствует более тесной информационной интеграции всех муниципальных образований региона, взаимодействию с официальными СМИ и ресурсами Интернет, а также с поставщиками товаров и услуг. Единственно действенным инструментом в управлении возросшим документооборотом является применение компьютерных информационно-аналитических технологий.

Такие технологии широко используются за рубежом и в российской практике управления государственными закупками. Они позволяют обеспечивать сбор, аналитическую обработку, хранение, визуальное отображение и накопление информации и информационных ресурсов. Использование этих инструментов управления в регионе будет способствовать повышению эффективности хозяйственной деятельности региона и его муниципальных образований, укреплению региональных и межрегиональных связей.

Однако для достижения максимальной эффективности необходимо, чтобы информационно-аналитические технологии охватывали все стадии цикла управления государственными закупками: от осуществления планирования расхода бюджетных средств на приобретение товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд до заключения контракта, его контролирования и анализа его эффективности.

Продемонстрируем комплексный вариант функциональных возможностей информационно-аналитической системы управления государственными закупками АИС «Государственный заказ» в разрезе стадий жизненного цикла государственных закупок:

1. Формирование объемов закупок продукции для государственных нужд



2. Размещение заказов на закупку продукции для государственных нужд



3. Заключение государственных контрактов



4. Исполнение обязательств по государственным контрактам



5. Оценка эффективности размещения государственного заказа





УДК 681.78, 621.384.3

Приоров А.Л., Медведев А.В., Топников А.И., Селифонтов А.А.

Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова
150000, Россия, Ярославль, ул. Советская, 14.
Тел. (4852) 79-77-75. E-mail: dcslab@uniyar.ac.ru

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ ТЕПЛОВИЗОРА ТПВ-1М



Тепловизор – оптико-электронный прибор для поиска, обнаружения и распознавания объектов по их тепловому излуче­нию. Он формирует временную последовательность тепловых изображений (термограмм) – электронных изображений, в которых яр­кость или цвет соответствуют распределению интенсивности теплового излучения в поле зрения прибора.

Для армии тепловизор - это прибор, позволяющий одинаково хорошо контролировать ситуацию днем и ночью при любых погодных условиях. Задача тепловизора заключается в определении в сложных условиях объекта, который пытается совершить неправомерные действия, ведёт скрытое наблюдение, замаскирован от визуального обнаружения.

Гражданская область применения включает в себя обнаружение тепловых утечек теплоподающих магистралей, дефектоскопию строящихся объектов, выявление неисправностей в узлах силовой электроники, выполнение поисково-спасательных работ, связанных с деятельностью МЧС.

За основу разрабатываемого комплекса взят тепловизор ТПВ-1М, производством которого занимается ОАО «Ростовский оптико-механический завод». Этот прибор не позволяет осуществлять обработку и хранение термограмм на персональном компьютере (ПК), поскольку является полностью аналоговым. Задачей разработки являлось создание современного программно-аппаратного тепловизионного комплекса с возможностью обработки и отображения термограмм на экране ПК. Поэтому вся электронная часть была разработана и изготовлена заново. От исходного устройства были позаимствованы следующие блоки: фотоприёмное устройство (ФПУ), механизм оптико-механической развёртки и оптическая система.

В качестве ФПУ используется ФУР-129Л, представляющее собой однорядную многоэлементную линейку фоточувствительных элементов на основе PbSe, охлаждаемую двухкаскадным термоэлектрическим холодильником и содержащем в своём составе предусилитель. Все 64 канала оцифровываются при помощи одного 8-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Это стало возможным благодаря применению мультиплексоров ADG732. Управление всей системой осуществляется с помощью микроконтроллера. На него возложены следующие задачи: выставления адреса на мультиплексорах, выработка сигнала преобразования для АЦП и передача данных по шине USB. Сопряжение микроконтроллера с персональным компьютером осуществляется с помощью контроллера шины USB.

Электронная система управляется программами двух уровней: низкого и высокого. Программа низкого уровня, исполняется микроконтроллером. В ее задачи входит синхронизация всех составных частей электронной системы, обслуживание внешнего интерфейса, формирование сигнала начала кадра, выставление адресов мультиплексоров, считывание данных с АЦП. Программа высокого уровня выполняется на ПК. Её основной задачей является цифровая обработка термограмм и вывод их на экран ПК. Кроме того, она выполняет формирование управляющих команд для микроконтроллера.

Разработанный тепловизионный комплекс обладает следующими характеристиками:

- дистанция наблюдения 2-450 метров;

- дальность опознавания ростовой фигуры человека 700 метров;

- поле зрения 4°-9°;

- оптическое увеличение ×4;

- рабочий спектральный диапазон 3-5 мкм;

- температурное разрешение 0,1°С.

Эти характеристики позволяют данной разработке тепловизора найти применения в армии, МЧС, а так же в ЖКХ и промышленности. Таким образом, разработанное устройство может найти применение как для гражданских, так и для военных нужд.

Литература
  1. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. - Л.: Машиностроение, 1983.
  2. Ллойд Дж. Системы тепловидения: Пер. с англ. Н. В. Васильченко / Под ред. А.И. Горячева. - М.: Мир, 1978.
  3. Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника, применение.   М.: Мир, 1988.

ООО «Офис-Док», И.В. Ретюнина, Руководитель проектов внедрения ИС