Структурный анализ систем (примечания)

Шрифт
Интервал

стр.

1

Альтшуллер Г. С. Найти идею: введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер; Отв. ред. А. К. Дюнин. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1986. — 209 с.

2

Петров Владимир. Талантливое мышление: ТРИЗ/ Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. — 280 с. — ISBN 978-5-4493-5785-4

3

Петров Владимир. Решение нестандартных задач: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. — 218 с. — ISBN 978-5-4493-6332-9

4

Living sensors at your fingertips. URL: http://news.mit.edu/2017/living-sensors-your-fingertips-0215.

5

Xinyue Liu and others. Stretchable living materials and devices with hydrogel—elastomer hybrids hosting programmed cells. PNAS. February 15, 2017, URL: http://www.pnas.org/content/early/2017/02/14/1618307114.full?sid=43417b52-d915-4e2a-ab1b-610afd15fe12.

6

Рисунок из компьютерной программы Innovation WorkBench компании Ideation International Inc.

7

А. с. 1 054 483.

8

А. с. 275 331.

9

Кавита́ция (от лат. Cavita — пустота) — процесс парообразования и последующего схлопывания пузырьков пара с одновременным конденсированием пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости. — Материал из Википедии.

10

Грубо эта тенденция представляет собой переход от гравитационного поля к механическому и электромагнитному. Детально она описана в

Петров Владимир. Законы развития систем: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. — 894 с. — ISBN 978-5-4490-9985-3

11

Электрохромный эффект — это явление в тонких пленках связано с реверсивными процессами инжекции или экстракции катионов (H>+, Li, Na, K и др.) и электронов в пленке и заключается в обратимом изменении оптических свойств материала (светопропускания, цвета и т. д.).

12

Градиент — Материал из Википедии.

13

Градиент функции. URL: https://math.semestr.ru/math/gradient.php.

14

Знание (в информатике). URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/929992.

15

Петров Владимир. Законы развития систем: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. — 894 с. — ISBN 978-5-4490-9985-3

16

Альтшуллер Г. С. Как делаются открытия. Мысли о методике научной работы. — Баку, 1960. — п. 20. http://www.altshuller.ru/triz/investigations1.asp.

18

Изобретатель и рационализатор, №12, 1985, МИ 1203, с.30.

19

А. с. 954 597.

20

Елизаров А. С. Электрорадиоизмерения. — Минск: Вышэйшая школа, 1986. — 320 с

21

А. с. 779 726.

22

А. с. 631 631. Петля равновесия. Изобретатель и рационализатор, 11/79, С. 28

23

Юный техник, 1/73, С. 42

24

А. с. 433 580.

25

Астрономы ESO нашли гигантский «фонтан» в миллиарде световых лет от Млечного пути. URL: https://universemagazine.com/7555.

27

Интеллектуальный растр. Популярная механика, 2011, №1. С. 57.

28

Внешняя навигация играющих квадрокоптеров. Популярная механика, 2011, №08. С. 63.

29

Новая электронная кожа даст человеку суперспособности URL: https://hi-news.ru/technology/novaya-elektronnaya-kozha-dast-cheloveku-supersposobnosti.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

30

Популярная механика, 2011, №1. 10 технических концепций. URL: https://www.popmech.ru/science/11285-10-tekhnicheskikh-kontseptsiy-o-kotorykh-stoit-znat-v-2011-godu/#part1

31

Популярная механика, 2011, №1. 10 технических концепций. URL: https://www.popmech.ru/science/11285-10-tekhnicheskikh-kontseptsiy-o-kotorykh-stoit-znat-v-2011-godu/#part1

32

Популярная механика, 2011, №1. 10 технических концепций. URL: https://www.popmech.ru/science/11285-10-tekhnicheskikh-kontseptsiy-o-kotorykh-stoit-znat-v-2011-godu/#part1

33

Популярная механика, 2011, №1. 10 технических концепций. URL: https://www.popmech.ru/science/11285-10-tekhnicheskikh-kontseptsiy-o-kotorykh-stoit-znat-v-2011-godu/#part1

34

Популярная механика, 2011, №1. 10 технических концепций. URL: https://www.popmech.ru/science/11285-10-tekhnicheskikh-kontseptsiy-o-kotorykh-stoit-znat-v-2011-godu/#part1

37

Патент РФ 2671753.

52

Позитро́нно-эмиссио́нная томогра́фия (позитронная эмиссионная томография, сокращ. ПЭТ, она же двухфотонная эмиссионная томография) — радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов человека или животного. Метод основан на регистрации пары гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов с электронами. Позитроны возникают при позитронном бета-распаде радионуклида, входящего в состав радиофармпрепарата, который вводится в организм перед исследованием. Аннигиляция позитрона, остановившегося в веществе (в частности, в ткани организма), с одним из электронов среды порождает два гамма-кванта с одинаковой энергией, разлетающихся в противоположные стороны по одной прямой. Большой набор детекторов, расположенных вокруг исследуемого объекта, и компьютерная обработка сигналов с них позволяет выполнить трёхмерную реконструкцию распределения радионуклида в сканируемом объекте. Почти всегда ПЭТ-томограф комбинируется с КТ- или МРТ-сканером.


Позитронно-эмиссионная томография — активно развивающийся диагностический и исследовательский метод ядерной медицины. В основе этого метода лежит возможность при помощи специального детектирующего оборудования (ПЭТ-сканера) отслеживать распределение в организме биологически активных соединений, меченных позитрон-излучающими радиоизотопами. ПЭТ-сканирование с использованием фтордезоксиглюкозы (радиоактивный индикатор — фтор-18, 18F, сокр. англ. FDG-PET) широко используется в клинической онкологии. — Материал из Википедии.

56

В Манчестере заработал суперкомпьютер, имитирующий мозг человека. URL: https://mir24.tv/news/16333682/v-manchestere-zarabotal-superkompyuter-imitiruyushchii-mozg-cheloveka.

58

Технология Brain Gate помогла парализованным людям управлять планшетом силой мысли. URL: https://pikabu.ru/story/tekhnologiya_braingate_pomogla_paralizovannyim_lyudyam_upravlyat_planshetom_siloy_myisli_6306855

61

Задача и ее разбор был сформулирован автором в работе: Гарина-Домченко А. Н., Галышева А. С., Петров В. М., Злотин Б. Л., Литвин С. С., Канер В. Ф. Учебно-методические материалы по основам технического творчества для средних профессионально-технических училищ. — Л.: ВНИИ Профтехобразования. 1979. — 212 с. (С. 187—188).

62

Изобретатель и рационализатор, №12, 1985, МИ 1203. С. 30.

63

А. с. 954 597.

64

Елизаров А. С. Электрорадиоизмерения. — Минск: Вышэйшая школа, 1986, 320 с.

65

А. с. 779 726.

66

Давыдова Е. Золотце мое // Журнал «Профиль». 26 сент. 2005. №35. С. 129.

67

Задача и ее разбор был сформулирован автором в: Гарина-Домченко А. Н., Галышева А. С., Петров В. М., Злотин Б. Л., Литвин С. С., Канер В. Ф. Учебно-методические материалы по основам технического творчества для средних профессионально-технических училищ. — Л.: ВНИИ Профтехобразования. 1979. — 212 с. (С. 87 — 188).

68

А. с. 971 639

69

Эжектор (франц. éjecteur, от éjecter — выбрасывать) — устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Передача энергии происходит в процессе смешения сред. Эжектор используется в насосах струйных и вакуумных насосах. Широко применяется в химической и нефтеперерабатывающей промышленности в качестве смесителя.

70

А. с. 1 184 653.

71

А. с. 880 889.

72

Рисунок из компьютерной программы Innovation WorkBench компании Ideation International Inc.


стр.

Похожие книги