- Біографічні дані: Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем (ІРТС), ВНТУ.
У 2003 році вступив у ВНТУ на факультет функціональної електроніки та лазерної техніки інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління.
В 2008 році закінчив магістратуру наукового напрямку та отримав диплом магістра за спеціальністю "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади".
З 2008 по 2011 роки навчався в аспірантурі. У 2012 році вчасно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 – "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" (Науковий керівник - д.т.н., професор О.В. Осадчук).
З 2011 року працював на посадах інженера, асистента та старшого викладача кафедри ІРТС.
З 2015 р. доцент кафедри ІРТС.
- Науковий напрямок: Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=t4gHOwQAAAAJ
Профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200141075
Науково-дослідні роботі в яких приймав участь:
32-Д-316 «Розробка математичних моделей мікроелектронних частотних перетворювачів магнітного поля на основі транзисторних структур з від’ємним опором». (2010-2012 р.р.) № державної реєстрації 0110U002160.
32-Д-348 "Розробка радіовимірювальних перетворювачів температури на основі реактивних властивостей напівпровідникових структур" (комплексна робота) (2013-2014 р.р.) № держреєстрації 0113U002287С.
32-Д-354 "Розробка радіовимірювальних пристроїв на основі транзисторних структур з від’ємним опором" (2013-2014 р.р.) № держреєстрації 0113U003133.
32-Д-373 "Радіовимірювальні сенсори фізичних величин на основі реактивних властивостей і від’ємного опору напівпровідникових структур" (2015-2016 р.р.). № держреєстрації 0115U001123.
32-Д-386 "Розроблення теоретичних засад, методів і приладів вимірювання та контролю газового середовища на військових та цивільних об’єктах". (2017-2018 р.р.), № держреєстрації 0117U000573
32-Д-395 "Розроблення та дослідження радіовимірювальних частотних параметричних мікроелектронних приладів фізичних величин для військових та цивільних об'єктів". (2019-2021 р.р.)
- Портфоліо: БАГАТОКАНАЛЬНИЙ РОЗПІЗНАВАЧ ЗАПАХІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНІХ КОНЦЕНТРАЦІЙ
1. Автори: д.т.н., проф. Осадчук В.С., д.т.н., проф. Осадчук О.В. к.т.н. Криночкін Р.В., к.т.н. Звягін О.С., Осадчук Я.О.
2. Призначення, переваги, основні характеристики: багатоканальный розпізнавач запахів і їхніх концентрацій (MSRC-1) призначений для експрес аналізу запахів і визначення їх концентрацій. База даних обумовлених речовин становить більше 200 речовин (горючо-мастильні речовини, продукти горіння різних матеріалів, клеї, спирти, мийні засоби, технічні й парфумерні речовини).
Одним з перспективних наукових напрямків у розробці мікроелектронних перетворювачів, запропонованих у роботі, є використання залежності реактивних властивостей і відʼємного опору напівпровідникових приладів від впливу зовнішніх фізичних величин і створення на цій основі нового класу мікроелектронних частотних перетворювачів концентрації газів і розпізнавання запахів. У пристроях такого типу відбувається перетворення концентрації газів і інших зовнішніх впливів у частотний сигнал, що дозволяє створювати мікроелектронні перетворювачі за інтегральною технологією й дає можливість підвищити швидкодію, точність і чутливість, розширити діапазон вимірюваних величин, поліпшити надійність, завадостійкість і довгострокову стабільність параметрів.
Використання як інформативного параметра частоти дозволяє уникнути застосування підсилювальних пристроїв і аналого-цифрових перетворювачів при обробці інформації, що знижує собівартість систем контролю й керування.
Розмір і вага пристрою призначена як для роботи в лабораторії так і в "польових умовах" і повністю задовольняє вимогам для переносного встаткування. Вага й автономність приладу дозволяє працювати при певних обставинах, наприклад, на злітному полі, а також при тестуванні літака в цеху.
Базу даних дуже легко доповнити новими речовинами, у режимі навчання автоматично формується файл із даними для розпізнавання, що надалі необхідно вставити в діючу базу даних, також формується графічний файл із зображенням ходу криві спрацьовування 12 частотних сенсорів.
Прилад працює в режимі реального часу.
Діапазон вимірювання для різних речовин 2 ppb...1500 ppm.
Похибка вимірювання в діапазоні 2...500 ppb становить 2 ppb;
Зберігання й читання результатів вимірів у вигляді файлів з розширенням .txt і графічному .jpg у програмі USmellSence. У файл із розширенням .txt записуються результати виміру 12 каналів щосекунди, а також номер виміру від моменту включення приладу. У файл із розширенням .jpg відтворюється запис скриншоту екрана при наростанні сигналу по кожному з 12 каналів більше 5 %, що дозволяє надалі експертові ідентифікувати речовину якщо це не було зроблено автоматично або при відсутності речовини в базі даних.
3. Галузі застосування. Пристрій може бути використаний в літакобудуванні, в системах захисту безпеки в аєропортах, хімічній промисловості, гірничодобувній промисловості, автомобільному транспорті, медицині, моніторингу навколишнього середовища.
4. Стан готовності розробки: розроблений діючий макет пристрою.
- Публікацій у персональнoму репозиторії: 98
- Хобі: +
- Контакти: + Email : zvyagin.o.s@vntu.edu.ua
- Відвідувань персонального кабінету: 2525 раз., востаннє : 15.11.2024 23:22:29
- Сайт : zviahin.vk.vntu.edu.ua
- Розклад занять::