logo
calendar8 Sentabr 2026
view10
Основной язык:Узбекский

АРХИТЕКТУРНАЯ МОДЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ШРИФТА БРАЙЛЯ И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Область науки:Искусственный интеллектТеория вычислений и математикаКомпьютерная графика и автоматизированное проектированиеКомпьютерные сети и коммуникацииКомпьютерные науки (разное)Информационные системыОбработка сигналаПрограммное обеспечение
Национальное направление науки (ВАК):05.01.01 — Инженерная геометрия и компьютерная графика. Аудио- и видеотехнологии05.01.02 — Системный анализ, управление и обработка информации05.01.03 — Теоретические основы информатики05.01.04 — Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей05.01.05 — Методы и системы защиты информации. Информационная безопасность05.02.03 — Технологические машины. Роботы, мехатроника и робототехнические системы05.01.08 — Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами05.01.09 — Документоведение. Архивоведение. Библиотековедение05.01.10 — Системы и процессы получения информации05.01.11 — Цифровые технологии и искусственный интеллект05.04.01 — Телекоммуникационные и компьютерные системы, телекоммуникационные сети и устройства. Распределение информации05.04.02 — Радиотехника, радионавигация, радиолокация и телевизионные системы и устройства. Мобильные и волоконно-оптические системы связи08.00.14 — Информационные системы и технологии в экономике08.00.16 — Цифровая экономика и международная цифровая интеграция11.00.07 — Геоинформатика21.01.09 — Военные системы управления и связи21.02.12 — Военная кибернетика, системный анализ, исследование операций, моделирование боевых действий и военных систем (включая виды Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)05.01.06 — Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления05.01.07 — Математическое моделирование. Численные методы и комплексы программ10.00.11 — Теория языка. Прикладная и компьютерная лингвистика13.00.06 — Теория и методика электронного обучения (по областям и уровням образования)21.02.13 — Информатика и компьютерные технологии в военном деле
pdf

15._Gaziyev_X.G._-_BRAY....pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В статье описывается проектирование и создание архитектурной модели многоцелевого радиотехнического устройства на основе шрифта Брайля, специально разработанного для использования людьми с нарушениями зрения. Система представляет собой интегрированную систему, объединяющую текстовый ввод и тактильное отображение с функциями GSM, GPS и аудио, которые координируются единой микропроцессорной системой управления. Модульная конструкция обеспечивает мгновенную обработку данных и передачу информации в реальном времени. Представлена теоретически обоснованная модель потока сигналов между модулями, а функциональная эффективность системы строго оценивается с помощью эмпирических измерений. Полученные данные подтверждают практическую осуществимость данной архитектуры и эффективность ее работы в области вспомогательных технологий.

АВТОРЫ

X.Gaziyev

"MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI" DAVLAT MUASSASASI

Теги

# ассистивные технологии# дисплей Брайля# радиотехническое устройство# GSM-модуль# GPS-навигация# интегрированная архитектура# микропроцессорное управление

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

P. Chakraborti, H. A. K. Toprakci, P. Yang, N. Di Spigna, P. Franzon, and T. Ghosh, “A compact dielectric elastomer tubular actuator for refreshable Braille displays,” Sens. Actuators A Phys., vol. 179, pp. 151–157, Jun. 2012, doi: 10.1016/j.sna.2012.02.004.

J. Kim, B.-K. Han, D. Pyo, S. Ryu, H. Kim, and D.-S. Kwon, “Braille Display for Portable Device Using Flip-Latch Structured Electromagnetic Actuator,” IEEE Trans. Haptics, vol. 13, no. 1, pp. 59–65, Jan. 2020, doi: 10.1109/TOH.2019.2963858.

H. Chen et al., “A Novel Refreshable Braille Display Based on the Layered Electromagnetic Driving Mechanism of Braille Dots,” IEEE Trans. Haptics, vol. 16, no. 1, pp. 96–105, Jan. 2023, doi: 10.1109/TOH.2023.3241952.

D. Chen et al., “Design and Evaluation of an Electromagnetic Bounce-Type Refreshable Braille Display,” IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 33, pp. 705–716, 2025, doi: 10.1109/TNSRE.2025.3535564.

D. Chen et al., “Development and Evaluation of Refreshable Braille Display and Active Touch-Reading System for Digital Reading of the Visually Impaired,” IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 32, pp. 934–945, 2024, doi: 10.1109/TNSRE.2024.3363495.

Y. Qiu, Z. Lu, and Q. Pei, “Refreshable Tactile Display Based on a Bistable Electroactive Polymer and a Stretchable Serpentine Joule Heating Electrode,” ACS Appl. Mater. Interfaces, vol. 10, no. 29, pp. 24807–24815, Jul. 2018, doi: 10.1021/acsami.8b07020.

J. Bryła and A. Martowicz, “SHAPE-MEMORY MATERIALS AS CONTROL ELEMENTS USED IN DOT BRAILLE ACTUATOR,” Mechanics and Control, vol. 33, no. 4, p. 83, 2014, doi: 10.7494/mech.2014.33.4.83.

M. Etezad, R. Joshi, and F. L. Cibrian, “Advancements in refreshable Braille display technology: A comprehensive survey,” Displays, vol. 90, p. 103133, Dec. 2025, doi: 10.1016/j.displa.2025.103133.

A. D. Zakrajsek, S. Foulkes, N. Nagel, F. Neurohr, and E. A. Nauman, “Biomechanical Considerations of Refreshable Braille and Tactile Graphics Toward Equitable Access: A Review,” J. Biomech. Eng., vol. 146, no. 6, Jun. 2024, doi: 10.1115/1.4064964.

S. Kim, Y. Ryu, J. Cho, and E.-S. Ryu, “Towards Tangible Vision for the Visually Impaired through 2D Multiarray Braille Display,” Sensors, vol. 19, no. 23, p. 5319, Dec. 2019, doi: 10.3390/s19235319.

Z. Al-Qudah, I. A. Doush, F. Alkhateeb, E. Al Maghayreh, and O. Al-Khaleel, “Utilizing Mobile Devices’ Tactile Feedback for Presenting Braille Characters: An Optimized Approach for Fast Reading and Long Battery Life,” Interact. Comput., vol. 26, no. 1, pp. 63–74, Jan. 2014, doi: 10.1093/iwc/iwt017.

N. Amutha Priya, S. Sahaya Sathesh Raj, K. Siva, R. Vetha Jebarson, and P. Vignesh, “Performance Analysis of Smart Stick Designed for Visually Impaired People Using GSM and GPS,” Asian Journal of Engineering and Applied Technology, vol. 10, no. 1, pp. 8–12, May 2021, doi: 10.51983/ajeat-2021.10.1.2721.

M. Sobari, F. A. Putri, A. M. Toha, and R. Wulandari, “Design of Assistive Device For Blind People Based on Arduino Nano With Global Positioning System (GPS) Tracker,” Andalasian International Journal of Applied Science, Engineering and Technology, vol. 4, no. 2, pp. 169–177, Aug. 2024, doi: 10.25077/aijaset.v4i2.150.

Faiz Bin Abdul Ghani, “Smart Cane based on IoT,” International Journal of Education, Science, Technology, and Engineering, vol. 2, no. 1, pp. 12–18, Jun. 2019, doi: 10.36079/lamintang.ijeste-0201.15.

Amier A. Frag, Omran A. H. Mohamed, Massoud A. Omar Imaezeg, and Yaser S. A. Shaheen, “Design and Development of a Smart Cane Using Ultrasonic Sensors and GPS for Visually Impaired people,” African Journal of Advanced Pure and Applied Sciences, pp. 599–605, Nov. 2025, doi: 10.65418/ajapas.v4i4.1719.

A. Khan, M. A. Ashraf, M. A. Javeed, M. S. Sarfraz, A. Ullah, and M. M. A. Khan, “Electronic Guidance Cane for Users Having Partial Vision Loss Disability,” Wirel. Commun. Mob. Comput., vol. 2021, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1155/2021/1628996.

V. S. Ghaderi, M. Mulas, V. F. S. Pereira, L. Everding, D. Weikersdorfer, and J. Conradt, “A wearable mobility device for the blind using retina-inspired dynamic vision sensors,” in 2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), IEEE, Aug. 2015, pp. 3371–3374. doi: 10.1109/EMBC.2015.7319115.