<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Safety in Technosphere</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Safety in Technosphere</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Безопасность в техносфере</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1998-071X</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">2984</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/4935</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Контроль и мониторинг</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Control and monitoring</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Контроль и мониторинг</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Generalized Model of Atmospheric Aerosol for Optimal Processing of Remote In-process Control Colorimeter Signals</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Обобщенная модель атмосферного аэрозоля для оптимальной обработки сигналов дистанционного колориметра технологического контроля</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ибрагимов </surname>
       <given-names>Э. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ibragimov </surname>
       <given-names>E. А.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Алиева </surname>
       <given-names>Г. В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Alieva </surname>
       <given-names>G. В.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Агаев</surname>
       <given-names>Ф. Г.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Agaev</surname>
       <given-names>F. Г.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Абдулов </surname>
       <given-names>Р. Н.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Abdulov </surname>
       <given-names>R. Н.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2014-07-08T00:00:00+04:00">
    <day>08</day>
    <month>07</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2014-07-08T00:00:00+04:00">
    <day>08</day>
    <month>07</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <volume>3</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>9</fpage>
   <lpage>13</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/2984/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/2984/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Приведен короткий обзор режимных функций колориметрических систем и их реализаций, характеризуемых необходимостью вычисления корреляции между сигналами цветовых каналов. Предложена обобщенная модель оптической толщины атмосферного аэрозоля, которая может быть использована для формирования функционала цели при оптимизации режима работы корреляционного вычислителя цветовых сигналов. В результате оптимизации рассматриваемой модели колориметра синтезирован оптимальный режим проведения корреляционных вычислений с учетом внешних атмосферных&#13;
факторов.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The paper briefly surveys regime functions of colorimetric systems and their realization featured by necessity to calculate the correlation between color channels’ signals. It suggests a generalized model of optical depth of atmospheric aerosol,&#13;
which could be used to form the target functional for optimization of correlation calculator of color signals. The optimum regime of carrying out correlation calculations based upon the atmospheric factors is synthesizedas a result of optimization of the considered model of colorimeter.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>аэрозоль</kwd>
    <kwd>колориметр</kwd>
    <kwd>технологический контроль</kwd>
    <kwd>оптимизация</kwd>
    <kwd>обработка сигналов</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>aerosol</kwd>
    <kwd>colorimeter</kwd>
    <kwd>in-process control</kwd>
    <kwd>optimization</kwd>
    <kwd>signal processing</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>1. ВведениеПроблематика безопасности в техносфере включает такие технологические процедуры в отношении различных технических средств и объектов, как контроль и диагностика их состояния. Важнейший раздел общей методологии контроля и диагностики в техносфере — колориметрический метод оценки состояния различных объектов, функционально обеспечивающих безопасность в техносфере. Например, метод колориметрического контроля, реализованный в системе машинного зрения контрольно-диагностического назначения, может обеспечивать автоматическую оценку степени покрытия ржавчиной различных опорных металлических конструкций, контроль технологического режима процесса флотационного обогащения медной руды в горно-обогатительных комбинатах. Он позволяет контролировать наличие выбросов в атмосферу особо вредных газов NO2 по их характерному цвету; температуру плавки металла по его цвету, фракций нефти в нефтеперегонном производстве и другие процессы, требования безопасности которых диктуют необходимость проведения непрерывного колориметрического контроля.Колориметрическая техника также широко применяется в геофизической разведке различных объектов. Автоматизация колориметрического контроля делает необходимой замену человека-оператора не только на системы машинного зрения, но и на различные управляющие — вычислительные — процессоры, использующие дополнительные критерии достоверности колориметрического контроля. К числу из таких критериев относится контроль корреляции между сигналами каналов следующих базовых цветов в колориметрической системы: красный — R (red); зеленый — G (green) и синий B (blue) [1–6].Применительно к дистанционным колориметрам, устанавливаемым на борту летательных средств, хорошо известна цветоискажающая роль атмосферного аэрозоля, особенно мелкодисперс-</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Duriscoe D.M., Luqinbuhl C.B., Elvidge C.D. The relation of outdoor lighting characteristics to sky glow from distant cities // Lighting Res. Technol. 2013; 0: 1-15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Duriscoe D.M., Luqinbuhl C.B., Elvidge C.D. The relation of outdoor lighting characteristics to sky glow from distant cities. Lighting Res. Technol. 2013; 0: 1-15.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kermani Z.S. Exploiting spectral and spatial correlations for single sensor acquisition and demosaicing of multispectral images // EDIC RESEARCH PROPOSAL. http://wiki.epfl.ch/edicpublik/documents/Candidacy%20exam/sadeghipoorproposal.pdf.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kermani Z.S. Exploiting spectral and spatial correlations for single sensor acquisition and demosaicing of multispectral images. EDIC RESEARCH PROPOSAL. http://wiki.epfl.ch/edicpublik/documents/Candidacy%20exam/sadeghipoorproposal.pdf.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sasahara R., Husegawa H., Yamada I., Sakaniwa K. A color super-resolution with multiple nonsmooth constraints by hybrid steepest descent method // ICIP(1) 2005. P. 857-860.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sasahara R., Husegawa H., Yamada I., Sakaniwa K. A color super-resolution with multiple nonsmooth constraints by hybrid steepest descent method. ICIP(1) 2005. P. 857-860.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wang X., Thomas J.-B., Hardeberg J.Y., Gouton P. Discrete wavelet transform based multispectral filter array demosaiking / Colour and Visual Computing Symposium (CVCS), 2013. P. 1-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wang X., Thomas J.-B., Hardeberg J.Y., Gouton P. Discrete wavelet transform based multispectral filter array demosaiking / Colour and Visual Computing Symposium (CVCS), 2013. P. 1-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ponomaryov V.I., Montenegro-Monroy H. Fuzzy filtering method for color videos corrupted by additive noise // The Scientific World Journal. 2014. Vol. 2014. Article ID 758107. http://dx.doi.org/10.1155/2014/758107.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ponomaryov V.I., Montenegro-Monroy H. Fuzzy filtering method for color videos corrupted by additive noise. The Scientific World Journal. 2014. Vol. 2014. Article ID 758107. http://dx.doi.org/10.1155/2014/758107.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gueymard Ch.A. Parameterized transmittance model for direct beam and circumsolar spectral irradiance // Solar Energy. 2001. Vol. 71, No 5. Р. 325-346.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gueymard Ch.A. Parameterized transmittance model for direct beam and circumsolar spectral irradiance. Solar Energy. 2001. Vol. 71, No 5. R. 325-346.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bird R.E. A simple, solar spectral model for direct-normal and diffuse horizontal irradiance // Solar Energy. 1984. Vol. 32. Р. 461-471.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bird R.E. A simple, solar spectral model for direct-normal and diffuse horizontal irradiance. Solar Energy. 1984. Vol. 32. R. 461-471.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
