DEVELOPMENT OF A SOFTWARE SYSTEM FOR COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS
Keywords:
dielectric permittivity, electrophysical properties of materials, software monitoring system, digital signal processing, database, measurement visualizationAbstract
The article presents the development of a software system for monitoring the complex electrophysical response of materials, intended for comparative assessment of their dielectric and conductive properties. The main components of the system are considered, including the module for interaction with measuring equipment, signal processing algorithms, the data storage subsystem and the graphical interface. The system provides automated acquisition, processing, storage and visualization of measurement results. The practical significance of the work lies in the possibility of applying the developed solution to register, accumulate and visually analyze informative parameters of the complex response of materials in research and applied tasks.
References
Верещагин А. Ю. Программа геотехнического мониторинга объектов, входящих в зону влияния строительства / А. Ю. Верещагин, С. Д. Николенко, С. А. Сазонова // Моделирование систем и процессов. — 2020. — № 4. — С. 4–9. — DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-4-9.
Щербинина М. Ю. Концепция «Интернета вещей» / М. Ю. Щербинина, Н. А. Стефанова // Креативная экономика. — 2016. — Т. 10, № 11. — С. 1323–1336.
Абдрахманов Р. С. Оценка сейсмической опасности территории Кыргызстана / Р. С. Абдрахманов, М. Омуралиев, А. М. Муралиев // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. — 2015. — № 5. — С. 27–31.
Кулешов Г. Е. Диэлектрическая проницаемость и электропроводность композиционных материалов на основе углеродных наноструктур / Г. Е. Кулешов, В. И. Сусляев // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. — 2014. — № 1(31). — С. 84–87.
ISO/IEC 30141:2024. Internet of Things (IoT) — Reference architecture. — Geneva : ISO/IEC, 2024. — 88 p.
Импедансная спектроскопия: теория и применение: учебное пособие / Ю. В. Емельянова, М. В. Морозова, З. А. Михайловская, Е. С. Буянова. — Екатеринбург : УрФУ, 2017. — 156 с.
Иноземцев М. А. Обзор методов измерения диэлектрической проницаемости горных пород / М. А. Иноземцев // Электронные средства и системы управления : материалы докладов Международной научно-практической конференции. — 2020. — № 1-1. — С. 279–281.
Григорьев А. Д. Новый волноводный метод измерения параметров диэлектриков / А. Д. Григорьев // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. — 2018. — № 5. — С. 33–38. — DOI: 10.32603/1993-8985-2018-21-5-33-38.
Молостов И. П. Коаксиальная измерительная ячейка для широкополосных измерений диэлектрической проницаемости / И. П. Молостов, В. В. Щербинин // Известия Алтайского государственного университета. — 2015. — № 1-2(85). — С. 56–60. — DOI: 10.14258/izvasu(2015)1.2-09.
Hidalgo-Fort E. Low-Cost, Low-Power Edge Computing System for Structural Health Monitoring in an IoT Framework / E. Hidalgo-Fort, P. Blanco-Carmona, F. Muñoz-Chavero, A. Torralba, R. Castro-Triguero // Sensors. — 2024. — Vol. 24, № 15. — P. 5078. — DOI: 10.3390/s24155078.
Typical Values for Rocks and Other Materials [Электронный ресурс] // EM GeoSci. — URL: https://em.geosci.xyz/content/physical_properties/dielectric_permittivity/dielectric_permittivity_values.html (дата обращения: 19.04.2026).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 И.Г. Карвялис, С.Н. Верзунов

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
