Дана магістерська дисертація складається з 80 сторінок, 47 ілюстрацій і 24 таблиць.

Під час виконання дисертації було розроблено систему для автоматичної класифікації медичних термограм грудної клітини на хворих і здорових пацієнтів.
Дана тема є досить актуальною на сьогоднішній день оскільки використання термограм саме набуває широкого розповсюдження, тому з’являється необхідність в застосуванні програмних методик, які допоможуть лікарям визначати хворобу навіть на початковій стадії, звернути їх увагу на можливі симптоми для більш детального дослідження та правильності постановки діагнозу.

Магістерська дисертація містить 98 сторінок, 42 рисунка, 25 таблиць, 35 джерел за переліком посилань.

Ключові слова: ультразвук, ємнісні ультразвукові перетворювачі, медична діагностика, збудження акустичних коливань

Робота направлена на вирішення проблеми проектування ультразвукових перетворювачів ємнісного типу для систем медичної діагностики. На основі аналізу світового досвіду виконана оцінка ефективності малогабаритних високочастотних перетворювачів при їх збудженні відносно низькими напругами. Проведено експериментальні дослідження для підтвердження фізичних процесів збудження коливань.

Магістерський проект складається з 78 сторінок, 35 ілюстрацій та 2 таблиць. В данному проекті були проаналізовані методи індикації хвороб серця та вже існуючі, за їх принципом роботи прилади. Визначені їх переваги та недоліки, на основі чого був обраний принцип роботи. За принципом роботу була створена електрична принципова схема, яка працює на ПЛІС. Елементи схеми були розраховані і підібрані таким чином, щоб було можливим вимірювання малими датчиками. В роботі було запропоновано систему, перевагою якої є те, що вимірювання проводиться у міжреберному середовищі, через достатньо малі розміри датчику.

Була проаналізована маркетингова складова стартап-проекту, для описання можливого впровадження та ринкових напрямів реалізації системи.
Обєктом дослідження є процес автоматизованого визначення хвороб серця.

Магістерська дисертація складається з чотирьох розділів, 94 сторінок, 37 ілюстрацій, 22 таблиць, було опрацьовано 30 джерел літератури.  
В процесі проведення контролю різноманітних матеріалів, важливим фактором є продуктивність контролю. Застосування автоматизованих систем значно збільшує раціональність проведення дефектоскопії під час виробництва. Одним з найпоширеніших конструктивних матеріалів в промисловості є алюмінієвий прокат. Контроль його якості є важливою задачею проте, існує потреба в збільшені швидкості проведення контролю. Магістерська дисертація включає в себе чотири розділи. Перший розділ складається з аналітичного огляду автоматизованих вихрострумових систем, огляду об’єкта контролю, та теоретичних розрахунків важливих для опрацювання сигналів вихрострумової дефектоскопії. В другому розділі наводиться розрахунок накладного дифиренційного ВСП, з якого складається матричний ВСП. Розроблено декілька варіантів структурних схем системи, що забезпечують різну продуктивність контролю. Розраховано компоненти вимірювального каналу, а саме підсилювач, смуговий фільтр, та аналого-цифровий перетворювач. В наступному розділі описується алгоритм роботи. Наводяться результати моделювання проведеного в програмному середовищі Mathlab, та на його основі розраховується вірогідність контролю. Останній розділ присвячений розробці стартап-проекту.

Магістерська дисертація містить 93 листів, 20 рисунків, 28 таблиць, 19 джерел за переліком посилань, 4 додатки

Актуальність теми

Технологічний розвиток став приводом для вдосконалення традиційних природних конструкційних матеріалів та появи нових. Такі галузі як машинобудування, металургія, автомобілебудування, авіаційна промисловість та ін. потребують виробництва якісної продукції яка має відповідати високим стандартам якості. Кожен з матеріалів має певні фізико-механіні характеристики, що впливають на контроль виробів з конструкційних матеріалів. Зокрема, в ультразвуковому неруйнівному контролі така характеристика, як згасання ультразвукової хвилі суттєво впливає на метрологічні характеристики вимірювань та контролю. Саме тому актуальною задачею є розроблення нових методів дослідження.
Товщина об’єктів контролю є важливим показником, що в першу чергу вказує на міцність виробу в подальшому процесі його експлуатації. Забезпечення контролю товщини виробів з матеріалів зі значним загасанням ґрунтується на розвитку методів прецизійного визначення часу поширення ультразвукових сигналів в об’єктах контролю.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021