В.В. Долиненко, канд. техн. наук,
е-mail:
orcid.org/0000-0002-8001-1337
Є.В. Шаповалов, канд. техн. наук
orcid.org/0000-0001-5063-9556
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Україна, 03680, ГСП, Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11
https://doi.org/10.15407/elmodel.48.03.079
Èlektron. model. 2026, 48(3):79-94
Дата надходження статті: 14.12.2025;
дата прийняття статті до друку після рецензування: 28.01.2026;
дата публікації (оприлюднення) статті: 28.05.2026
V.V. Dolynenko, E.V. Shapovalov, 2026
Стаття поширюється на умовах ліцензії відкритого доступу CC BY 4.0
АНОТАЦІЯ
Представлено результати математичного моделювання і інженерного випробування функціональних вузлів, що реалізують перетворення Гільберта при обробці амплітудно модульованих радіосигналів, які відповідають ехо-сигналам ультразвукового неруйнівного контролю. Досліджується методологія використання перетворення Гільберта, а саме перетворювачів Гільберта з цілочисловими коефіцієнтами, для отримання обвідних ехо-сигналів. Математичне моделювання виконано в середовищі MATLAB із використанням бібліотеки SIMULINK. Інженерне випробування фільтра Гільберта виконано на мікропроцесорному контролері AMD XILINX із FPGA-ядром Zynq Ultrascale+ MPSoC і в програмному середовищі AMD PYNQ.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
ультразвукова дефектоскопія, обвідна ехо-сигналу, аналітичний сигнал, миттєва амплітуда, перетворення Гільберта, FPGA, PYNQ.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
- Schmerr L.W. Fundamentals of Ultrasonic Nondestructive Evaluation. Springer: Series in Measurement Science and Technology. 2016, 758
- Фазовий метод ультразвукової лунаімпульсної товщинометрії виробів з конструкційних матеріалів: Монографія /Ю.В. Куц, О.В, Монченко, І.М. Бистра, та ін. К.: Інтерсервіс. 2019, 192 с.
- Цапенко В.К., Куц Ю.В. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник. К.: НТУУ «КПІ». 2010, 448 с.
- The Hilbert-Huang transform and its applications. Interdisciplinary mathematical sciences (2nd Edition) / Edited by: Norden E. Huang and Samuel S.P. Shen, World Scientific Publishing. 2014, 400 p.
- AMD Zynq™ UltraScale+™ MPSoCs: Heterogeneous Multiprocessing Platform for Broad Range of Embedded Applications. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.amd.com/en/products/adaptive-socs-and-fpgas/soc/zynq-ultrascale-plus-mpsoc.html (назва з екрану).
- AMD PYNQ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.pynq.io/ (назва з екрану).
ДОЛИНЕНКО Володимир Володимирович, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник від. №25 Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. В 1979 р. закінчив Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». Область наукових досліджень — проектування автоматизованих систем управління зварюванням та неруйнівного контролю, чисельне моделювання термомеханічних та гідромеханічних задач, цифрова фільтрація сигналів, автоматичне управління дуговим зварюванням.
ШАПОВАЛОВ Євген Вікторович, канд. техн. наук, керівник від. №25 Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. В 1999 р. закінчив Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». Область наукових досліджень — створення перспективних зразків лазерно-тріангуляційних відеосенсорів, робототехнічні системи для дугового зварювання, автоматичні системи ультразвукового неруйнівного контролю, адитивні технології.