<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Yugra State University Bulletin</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Yugra State University Bulletin</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Югорского государственного университета</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1816-9228</issn><issn publication-format="electronic">2078-9114</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">95923</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/byusu20210435-44</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Devices and methods for monitoring substances and materials</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Приборы и методы контроля веществ и материалов</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Network architecture of the calibration benchof thermal imaging and spectral devicesfor monitoring high-temperature synthesis of materials</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Сетевая архитектура калибровочного стендатепловизионных и спектральных приборов для контроля высокотемпературного синтеза материалов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dolmatov</surname><given-names>Alexey V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Долматов</surname><given-names>Алексей Викторович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, Associate Professor for the Department of Digital Technologies, Institute of Digital Economy</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук, доцент кафедры цифровых технологий Института цифровой экономики</p></bio><email>adolmatov@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Yugra State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Югорский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-12-23" publication-format="electronic"><day>23</day><month>12</month><year>2021</year></pub-date><volume>17</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>35</fpage><lpage>44</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-01-03"><day>03</day><month>01</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-01-03"><day>03</day><month>01</month><year>2022</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2021, Dolmatov A.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Долматов А.В.</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Dolmatov A.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Долматов А.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vestnikugrasu.org/byusu/article/view/95923">https://vestnikugrasu.org/byusu/article/view/95923</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The work is devoted to changing the structure of the software of the temperature calibration stand for organizing interaction with networked intelligent devices for spectral and thermal imaging control. On the basis of.Net technology and the C # programming language, a network service of the PSH-2035 source was created, which controls the current of the TRU-1100-2350 model temperature lamp. The service translates network messages with temperature values ​​in ASCII commands of the source with the corresponding lampcurrent level and sends them for execution via the RS-232 interface. The reverse conversion allows the network client to obtain information about the current state of the lamp. The transfer of messages between the network service and the client is carried out using a unique protocol based on TCPtransport. The server side of the software uses the MySQL DBMS as an operator for a structured storage of batch jobs and a temperature lampoperation log, synchronizes its own computing platform with the world time system via the NTPprotocol and provides a GUID to a calibrated smart device for consistent identification of records in specialized databases. The stand software supports the multicast protocol for the simultaneous calibration of several devices.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Работа посвящена изменению структуры программного обеспечения стенда температурной калибровки для организации взаимодействия с сетевыми интеллектуальными устройствами спектрального и тепловизионного контроля. На базе технологии.Net и языка программирования C# создан сетевой сервис источника PSH-2035, управляющий током образцовой температурной лампы ТРУ-1100-2350. Сервис транслирует сетевые сообщения со значениями температуры в ASCII-команды источника с соответствующим уровнем тока лампы и направляет их на исполнение посредством интерфейса RS-232. Обратное преобразование позволяет сетевому клиенту получить сведения о текущем состоянии лампы. Передача сообщений между сетевым сервисом и клиентом производится по уникальному протоколу, который базируется на транспорте TCP. Серверная часть программного обеспечения использует СУБД MySQL в качестве оператора структурированного хранилища пакетных заданий и журнала работы температурной лампы, осуществляет синхронизацию собственной вычислительной платформы с системой мирового времени по протоколу NTPи предоставляет GUID калибруемому интеллектуальному устройству для согласованной идентификации записей в специализированных базах данных. Программные средства стенда поддерживают протокол группового вещания с целью одновременной калибровки нескольких устройств.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>instrument</kwd><kwd>thermal imager</kwd><kwd>spectrometer</kwd><kwd>high temperature</kwd><kwd>synthesis</kwd><kwd>calibration</kwd><kwd>network program</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>прибор</kwd><kwd>тепловизор</kwd><kwd>спектрометр</kwd><kwd>высокотемпературный</kwd><kwd>синтез</kwd><kwd>калибровка</kwd><kwd>сетевая программа</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Material extrusion additive manufacturing of continuous fibre reinforced polymer matrix composites: A review and outlook / P. Zhuo, S. Li, I. A. Ashcroft, A. I. Jones // Composites Part B: Engineering. – 2021. – Vol. 224. – P. 109143.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Express wire coil cladding (EW2C) as an advanced technology to accelerate additive manufacturing and coating / M. Gipperich, J. Riepe, R. Day, T. Bergs // Proceedings of the ASME Turbo Expo. – 2021. – Vol. 7. – P. V007T16A009.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Effect of plasma spraying regimes on structure and properties of Ni3Al coatings / E. E. Kornienko, D. O. Mul', O. A. Rubtsova [et al.]. – DOI: 10.1134/S0869864316060147 // Thermophysics and Aeromechanics. – 2016. – Vol. 23 (6).. – P. 919–927.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Lin, Z. A review on wire and arc additive manufacturing of titanium alloy / Z. Lin, K. Song, X. Yu // Journal of Manufacturing Processes. – 2021. – Vol. 70. – P. 24–45.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Cui, H. Z. Influence of micropores on structural instability of the combustion wave / H. Z. Cui, A. A. Grigoryevskaya, P. Yu. Gulyaev // Yugra State University Bulletin. – 2019. – № 4 (55). – P. 33–40.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Бороненко, М. П. Телевизионная измерительная система наносекундного разрешения / М. П. Бороненко, П. Ю. Гуляев. – Текст : непосредственный // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2014. – № 1 (31). – С. 60–64.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Долматов, А. В. Методы контроля структурообразования в процессах высокотемпературного синтеза (обзор) / А. В. Долматов. – Текст : непосредственный // Вестник Югорского государственного университета. – 2020. – № 2 (57). – С. 7–18.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>. Plasma-sprayed TiC-based cermets / V. I. Kalita, A. A. Radyuk, D. I. Komlev [et al.] // Inorganic Materials: Applied Research. – 2021. – Vol. 12 (2). – P. 461-467.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Алымов, М. И. Консолидация порошковых наноматериалов: обзор тенденций развития и применения / М. И. Алымов, П. Ю. Гуляев, С. В. Семичев. – Текст : непосредственный // Вестник Югорского государственного университета. – 2019. – № 4 (55). – С. 7–16.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Чижик, С. А. Аддитивные синерготехнологии формирования поверхностного слоя сложно профильного изделия / С. А. Чижик, П. А. Витязь, М. Л. Хейфец. – Текст : непосредственный // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2020. – № 1 (775). – С. 11–18.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Бороненко, М. П. Измерение скорости и температуры частиц в потоке низкотемпературной плазмы / М. П. Бороненко, П. Ю. Гуляев, А. Е. Серегин. – Текст : непосредственный // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, № 3-2. – С. 70–73.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Novel utilization of liquid feedstock in high velocity air fuel (HVAF) spraying to deposit solid lubricant reinforced wear resistant coatings / A. Ganvir, A. R. Jahagirdar, A. Mulone [et al.] // Journal of Materials Processing Technology. – 2021. – Vol. 295. – P. 117203.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Air-plasma spraying of cavitation- and hydroabrasive-resistant coatings / V. I. Kuzmin, I. P. Gulyaev, D. V. Sergachev [et al.] // Thermophysics and Aeromechanics. – 2020. – Vol. 27 (2). – P. 285–294.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Borodina, K. Thermal analysis of reaction producing KXTiO2 / K. Borodina, S. Sorokina, N. Blinova. – DOI: 10.1007/s10973-017-6840-0 // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2018. – Vol. 131, № 1. – P. 561–566.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Optical diagnostics of radiation interaction with the powder stream laterally transported during laser cladding / I. P. Gulyaev, O. B. Kovalev, P. A. Pinaev, G. N. Grachev // Optics and Lasers in Engineering. – 2020. – Vol. 126. – P. 105877.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Cui, H. Zh. The temperature control in the combustion wave SHS / H. Zh. Cui, P. Yu. Gulyaev. – Текст : непосредственный // Многоядерные процессоры, параллельное программирование, ПЛИС, системы обработки сигналов. – 2016. – Т. 1, № 6. – С. 207–211.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Luan, Y.Light-field multi-spectral radiation thermometry / Y. Luan, D. Mei, S. Shi // Optics Letters. – 2021. – Vol. 46 (1). – P. 9–12.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Gulyaev, I. P. Spectral-brightness pyrometry: Radiometric measurements of non-uniform temperature distributions / I. P. Gulyaev, A. V. Dolmatov // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. – Vol. 116. – P. 1016–1025.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Gulyaev, P. Yu. Temperature hysteresis in the unstable combustion mode of SHS: experiment with high-speed micro-pyrometry / P. Yu. Gulyaev // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Vol. 1115 (4). – P. 042026.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Гуляев, П. Ю. Виновский критерий выбора параметров редукции температурного распределения частиц по их суммарному тепловому спектру / П. Ю. Гуляев, В. И. Иордан, И. П. Гуляев. – Текст : непосредственный // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2008. – Т. 51, № 9-3. – С. 69-76.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Increasing the noise immunity of optical-electronic systems based on video cameras with an optical converter / M. P. Boronenko, P. Yu. Gulyaev, A. E. Seregin, K. G. Poluhina. – DOI: 10.1088/1742-6596/643/1/012028 // Journal of Physics: Conference Series. – 2015. – Vol. 643. – P. 012028.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Долматов, А. В. Оценка спектральной степени черноты материалов средствами оптической пирометрии / А. В. Долматов, И. В. Милюкова, А. Э. Алиев. – Текст : непосредственный // Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии. – 2018. – Т. 2, № 1. – С. 147–155.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Dolmatov, A. V. Investigation of structure formation in thin films by means of optical pyrometry / A. V. Dolmatov, I. V. Milyukova, P. Y. Gulyaev // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1281 (1). – Vol. 012010.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Высокотемпературные химические превращения в молибденовых пленках / А. Э. Алиев, М. К. Котванова, С. С. Павлова, А. В. Долматов. – Текст : непосредственный // Мир современной науки. – 2019. – № 5 (57). – С. 8–14.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Ермаков, К. А. Система оптического контроля скорости и температуры частиц в технологиях газотермического напыления / К. А. Ермаков, А. В. Долматов, И. П. Гуляев. – Текст : непосредственный // Вестник Югорского государственного университета. – 2014. – № 2 (33). – С. 56–68.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Долматов, А. В. Спектральный пирометр для контроля температуры в процессах термосинтеза / А. В. Долматов, И. П. Гуляев, Р. Р. Имамов. – Текст : непосредственный // Вестник Югорского государственного университета. – 2014. – № 2 (33). – С. 32–42.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Долматов, А. В. Интеллектуальный сетевой пирометр для контроля структурных фазовых переходов в материалах / А. В. Долматов, П. Ю. Гуляев, И. В. Милюкова. – Текст : непосредственный // Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии. – 2021. – Т. 5, № 1. – С. 172–177.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Гуляев, П. Ю. Байесовское восстановление цвета цифровых изображений / П. Ю. Гуляев, Ю. П. Гуляев, А. В. Долматов. – Текст: непосредственный // Вестник СГУГиТ. – 1997. – № 2. – С. 114–115.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Григорьевская, А. А. Компьютерный эксперимент верификации инвариантных свойств Trace-критерия спиновой неустойчивости движения фронта горения / А. А. Григорьевская. – Текст : непосредственный // Математика : материалы 59-й Международной научной студенческой конференции. – Новосибирск : ИПУ НГУ, 2021. –С. 94–95.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Analysis and optimization of gas-thermal spray process in terms of condensed phase velocity and temperature / A. V. Dolmatov, I. P. Gulyaev, E.A. Lyskov [et al.]. – DOI: 10.1134/S0869864317010097 // Thermophysics and Aeromechanics. – 2017. – Vol. 24 (1). – P. 83–94.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
