Интеллектуальный ассистент для проектирования экранов радиационной защиты

Main Article Content

Людмила Анатольевна Зинченко
Андрей Михайлович Чернецов
Вадим Вячеславович Казаков
Евгений Сергеевич Поляков
Елена Николаевна Комкова
Валентина Михайловна Киселева

Аннотация

Рассмотрена актуальная задача разработки интеллектуального агента для моделирования характеристик экранов защиты электронной аппаратуры, который позволит упростить анализ различных проектных решений и обеспечить поддержку принятия решения инженером-проектировщиком. Разработан интеллектуальный агент, позволяющий автоматизировать процесс подготовки описания альтернативного проектного решения для последующего моделирования с использованием программного пакета Geant4. Интеграция программного модуля в вычислительные платформы даст возможность усовершенствовать работу инженера-проектировщика за счет сокращения рутинных ручных операций, минимизировать человеческие ошибки и гарантировать воспроизводимость результатов.

Article Details

Как цитировать
Зинченко, Л. А. ., А. М. Чернецов, В. В. Казаков, Е. С. Поляков, Е. Н. Комкова, и В. М. Киселева. «Интеллектуальный ассистент для проектирования экранов радиационной защиты». Электронные библиотеки, т. 29, вып. 3, июнь 2026 г., сс. 739-50, doi:10.26907/1562-5419-2026-29-3-739-750.

Библиографические ссылки

1. Shakhnov V., Zinchenko L., Kosolapov I., Filippov I. Modeling and Optimization of Radiation Tolerant Microsystems // EMS'14 Proceedings. 2014. P. 484–489.
2. Glushko A.A., Morozov S.A., Chistyakov M.G. Study of the Sensitive Region of a MOS Transistor to the Effects of Secondary Particles Arising from Ionizing Radiation // Microelectronics. 2023. Vol. 52. No. 4. P. 282–289.
3. Terekhov V.V., Glushko A.A., Makarchuk V.V. et al. Compact modeling and digital twins of capacitive fractal microsystems: characteristics variations caused by heavy charged particle // REEPE 2023. P. 1–5. https://doi.org/10.1109/REEPE57272.2023.10086770
4. Glushko A.A., Zinchenko L.A., Shakhnov V.A. Simulation of the impact of heavy charged particles on the characteristics of field-effect silicon-on-insulator transistors // Journal of Communications Technology and Electronics. 2015. Vol. 60. P. 1134–1140. https://doi.org/10.1134/S1064226915070074
5. Zinchenko L., Kazakov V., Mironov A. et al. Software module for automated calculation of parameters of on-board electronic equipment protection screens from radiation exposure // Journal of Software & Systems. 2020. P. 236–242.
6. Shakhnov V.A., Zinchenko L.A., Rezchikova E.V. et al. Visual Analytics and Its Applications in Electronic Engineering Education: BMSTU Case Study // Proceedings of VI International Conference on Information Technologies in Engineering Education, Inforino 2022. https://doi.org/10.1109/Inforino53888.2022.9782907
7. Allison J., Amako K., Apostolakis J. et al. Recent developments in Geant4. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research // Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2016. Vol. 835. P. 186–225.
8. Allison J., Amako K., Apostolakis J., Araujo H., Arce Dubois P. Geant4 developments and applications // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2006. Vol. 53. P. 270–278. https://doi.org/10.1109/TNS.2006.869826
9. Agostinelli S., Allison J., Amako K. et al. Geant4 – a simulation toolkit // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2003. Vol. 506. P. 250–303.
10. Zinchenko L.A., Kazakov V.V., Moiseev R.R. et al. Software module for computer-aided design of multilayer screens protecting electronic equipment from the effects of heavy charged particles using Geant4 // Izvestiya SFEDU. Technical Sciences. 2024. P. 100–109.
11. GigaChat: API GigaChat. URL: https://developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/api/overview. (date of access: 09.12.2025).


Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)