×
27.04.2014
216.012.bd07

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области телеметрических систем, используется для идентификации объектов, в том числе движущихся, в частности контейнеров железнодорожного и автомобильного транспорта. Технический результат изобретения заключается в повышении достоверности и надежности идентификации объектов, не имеющих автономных источников питания, путем использования радиочастотных меток на поверхностных акустических волнах и сложных сигналов с фазовой манипуляцией. Система идентификации объектов содержит блок 1 СВЧ и обработки сигналов, приемопередающую антенну 2, считыватель 3, устройство 4 включения, линию 5 передачи данных, датчик 6, пьезокристалл 7, микрополосковую приемопередающую антенну 8, электроды 9, шины 10 и 11, набор 12 отражателей, генератор 13 несущей частоты, циркулятор 14, смеситель 15, усилитель 16, демодулятор 17, блок 18 обработки сигнала, запоминающее устройство 19, устройство 20 согласования, управляющее устройство 21. Центральное устройство 30 обработки информации содержит приемную антенну 23, усилитель 24 высокой частоты, блок 25 поиска, гетеродин 26, смеситель 27, усилитель 28 промежуточной частоты, обнаружитель 29 ФМн-сигналов, анализаторы 31 и 33 спектра, удвоитель 32 фазы, блок 34 сравнения, пороговый блок 35, линию 36 задержки, ключ 37, узкополосные фильтры 38 и 40, делитель 39 фазы на два, фазовый детектор 41 и блок 42 регистрации. 3 ил.
Основные результаты: Система идентификации объектов, содержащая считыватель, датчик и центральное устройство обработки информации, при этом считыватель состоит из блока СВЧ и обработки сигналов, устройство включения и линии передачи информации, блок СВЧ и обработки сигналов содержит последовательно подключенные к выходу устройства включения управляющее устройство, генератор несущей частоты, циркулятор, вход-выход которого через полосовой фильтр связан с приемопередающей антенной, смеситель, второй вход которого соединен с вторым выходом генератора несущей частоты, усилитель, демодулятор, блок обработки сигналов, второй вход которого соединен с вторым выходом управляющего устройства, запоминающее устройство и устройство согласования, второй вход которого соединен с третьим выходом управляющего устройства, а выход подключен к линии передачи данных, отличающаяся тем, что датчик выполнен в виде радиочастотной метки на поверхностных акустических волнах, которая представляет собой пьезокристалл с нанесенным на его поверхность алюминиевым тонкопленочным встречно-штыревым преобразователем поверхностных волн, состоящим из двух гребенчатых систем электродов, соединенных между собой шинами, связанными с микрополосковой приемопередающей антенной, и набором отражателей, центральное устройство обработки информации выполнено в виде последовательно включенных приемной антенны, усилителя высокой частоты смесителя, второй вход которого через гетеродин соединен с выходом блока поиска, усилителя промежуточной частоты, удвоителя фазы, второго анализатора спектра, блока сравнения, второй вход которого через первый анализатор спектра соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, порогового блока, второй вход которого через линию задержки соединен с его выходом, ключа, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, фазового детектора и блока регистрации, причем управляющий вход блока поиска соединен с выходом порогового блока, к выходу удвоителя фазы последовательно подключены первый узкополосный фильтр, делитель фазы на два и второй узкополосный фильтр, выход которого соединен с вторым входом фазоворо детектора.

Предлагаемая система относится к области телеметрических систем и может использоваться для идентификации объектов, в том числе движущихся, в частности контейнеров железнодорожного и автомобильного транспорта.

Известны системы идентификации объектов (авт. свид. СССР №№498.197, 536.990; патенты РФ №№2.003.544, 2.065.174, 2.126.165, 2.191.127, 2.200.095, 2.222.030, 2.238.208, 2.242.392, 2.284.938, 2.314.957; патенты США №№3.771.119, 4.546.241, 4.551.725, 4.739.328; патенты Великобритании №№1.024.735, 1.047.933, 1.348.037 и другие).

Из известных систем и устройств наиболее близкой к предлагаемой является «Система идентификации объектов» (патент РФ №2.222.030, G01S 13/82, 2001), которая и выбрана в качестве прототипа.

Известная система обеспечивает повышение надежности идентификации объектов и расширение функциональных возможностей. Для этого система идентификации объектов состоит из считывателя, содержащего блок СВЧ и обработки информации, запускаемый по сигналу включения считывателя, и подключенных к нему приемопередающей антенны и линии передачи информации, и датчика телеметрической системы идентификации объектов, содержащего антенну, соединенную через ответвитель мощности с модулятором и со входом устройства питания, состоящего из последовательно соединенных выпрямителя и ограничителя напряжения, а также содержащего генератор кода, состоящий из последовательно соединенных устройства синхронизации, запоминающего устройства и кодера кодовых посылок, выход которого соединен со входом модулятора.

Недостатком известной системы идентификации объектов, в том числе движущихся, в частности контейнеров железнодорожного и автомобильного транспорта, является необходимость на указанных контейнерах иметь автономные источники питания, что снижает достоверность и надежность идентификации объектов.

Технической задачей изобретения является повышение достоверности и надежности идентификации объектов, не имеющих автономных источников питания, путем использования радиочастотных меток на поверхностных акустических волнах и сложных сигналов с фазовой манипуляцией.

Поставленная задача решается тем, что система идентификации объектов, содержащая, в соответствии с ближайшим аналогом, считыватель, датчик и центральное устройство обработки информации, при этом считыватель состоит из блока СВЧ и обработки сигналов, устройства включения и линии передачи данных, блок СВЧ и обработки сигналов содержит последовательно подключенные к выходу устройства включения управляющее устройство, генератор несущей частоты, циркулятор, вход-выход которого через полосовой фильтр связан с приемопередающей антенной, смеситель, второй вход которого соединен с вторым выходом генератора несущей частоты, усилитель, демодулятор, блок обработки сигналов, второй вход которого соединен с вторым выходом управляющего устройства, запоминающее устройство и устройство согласования, второй вход которого соединен с третьим выходом управляющего устройства, а выход подключен к линии передачи данных, отличается от ближайшего аналога тем, что датчик выполнен в виде радиочастотной метки на поверхностных акустических волнах, которая представляет собой пьезокристалл с нанесенным на его поверхность алюминиевым тонкопленочным встречно-штыревым преобразователем поверхностных акустических волн, состоящим из двух гребенчатых систем электродов, соединенных между собой шинами, связанными с микрополосковой приемопередающей антенной, и набором отражателей, центральное устройство обработки информации выполнено в виде последовательно включенных приемной антенны, усилителя высокой частоты, смесителя, второй вход которого через гетеродин соединен с выходом блока поиска, усилителя промежуточной частоты, удвоителя фазы, второго анализатора спектра, блока сравнения, второй вход которого через первый анализатор спектра соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, порогового блока, второй вход которого через линию задержки соединен с его выходом, ключа, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, фазового детектора и блока регистрации, причем управляющий вход блока поиска соединен с выходом порогового блока, к выходу удвоителя фазы последовательно подключены первый узкополосный фильтр, делитель фазы на два и второй узкополосный фильтр, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора.

Структурная схема считывателя 3 представлена на фиг.1. Функциональная схема датчика 6 изображена на фиг.2. Структурная схема центрального устройства 30 обработки информации показана на фиг.3.

Считыватель 3 содержит последовательно включенные устройство 4 включения, управляющее устройство 21, генератор 13 несущей частоты, циркулятор 14, вход-выход которого через полосовой фильтр 22 связан с приемопередающей антенной 2, смеситель 15, второй вход которого соединен с вторым выходом генератора 13 несущей частоты, усилитель 16, демодулятор 17, блок 18 обработки сигнала, второй вход которого соединен со вторым выходом управляющего устройства 21, запоминающее устройство 19, устройство 20 согласования, второй вход которого соединен с третьим выходом управляющего устройства 21, и линию 5 передачи данных. Генератор 13 несущей частоты, циркулятор 14, полосовой фильтр 22, смеситель 15, усилитель 16, демодулятор 17, блок 18 обработки сигнала, запоминающее устройство 19, устройство 20 согласования и управляющее устройство 21 образуют блок 1 СВЧ и обработки сигналов.

Датчик 6 содержит пьезокристалл 7, микрополосковую приемопередающую антенну 8, электроды 9, шины 10 и 11, набор 12 отражателей.

Центральное устройство 30 обработки информации содержит последовательно включенные приемную антенну 23, усилитель 24 высокой частоты, смеситель 27, второй вход которого через гетеродин 26 соединен с выходом блока 25 поиска, усилитель 28 промежуточной частоты, удвоитель 32 фазы, второй анализатор 33 спектра, блок 34 сравнения, второй вход которого через первый анализатор 31 спектра соединен с выходом усилителя 28 промежуточной частоты, пороговый блок 35, второй вход которого через линию 36 задержки соединен с его выходом, ключ 34, второй вход которого соединен с выходом усилителя 28 промежуточной частоты, фазовый детектор 41 и блок 42 регистрации. К выходу удвоителя 32 фазы последовательно подключены первый узкополосный фильтр 38, делитель 39 фазы на два и второй узкополосный фильтр 40, выход которого соединен со вторым входом фазового детектора 41. Управляющий вход блока 25 поиска соединен с выходом порогового блока 35.

В качестве приемопередающей антенны 2 считывателя 3 может быть использована антенна любого типа соответствующего диапазона и имеющая широкую диаграмму направленности в азимутальной плоскости и узкую диаграмму направленности в угломестной плоскости.

Линия 5 передачи данных и устройство 20 согласования с линией передачи данных могут быть выполнены в виде стандартного канала связи, например RS-232C.

Устройство 4 включения считывателя может быть выполнено в виде устройства рельсовой цепи (http://nilatm. webzone.ru/ab-uc.htm).

Полосовой фильтр 22 может быть выполнен в виде LC-фильтра.

Циркулятор 14 может быть использован как стандартный циркулятор на соответствующую частоту, например (http://imped.vgts.ru/).

Генератор 13 смеситель 15, усилитель 16, демодулятор 17 могут быть использованы как стандартные на соответствующую частоту, например (http://www mey.ru).

Блок 18 обработки сигнала может быть выполнен в виде платы промышленного ПК. Запоминающее устройство 19 может быть выполнено на энергонезависимой памяти «Flash».

Устройство работает следующим образом.

Во время появления датчика 6 в зоне диаграммы направленности приемопередающей антенны 2 устройство 4 включения считывателя 3 выделяет сигнал на включение излучения.

При этом сигналом с первого выхода управляющего устройства 21 включается генератор 13 несущей частоты, который формирует гармоническое колебание

uс(t)=Uсcos(ωct+φc), 0≤t≤£Tc,

где Uc, ωс, φс, Тc - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность гармонического колебания.

Это колебание через циркулятор 14 и полосовой фильтр 22 поступает в приемопередающую антенну 2, излучается ею в эфир, улавливается микрополосковой приемопередающей антенной 8 датчика 6 и преобразуется встречно-штыревым преобразователем (ВШП) в акустическую волну. Последняя распространяется по поверхности пьезокристалла 7, отражается набором отражателей 12 и опять преобразуется в сложный сигнал с фазовой манипуляцией (ФМн)

u1(t)=U1cos[ωct+φk1(t)+φc], 0≤t≤Tc,

где φk1(t)={0,π}- манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M1(t), причем φk(t)=const при kτЭ<t<(k+1)τЭ, т.е. на границах между элементарными посылками (k=l,2,…,N), τЭ, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал, длительностью Тсс=NτЭ).

Моделирующий код M1(t) содержит информацию о идентификационном номере датчика 6, установленного на объекте, двигающегося мимо считывателя 3.

Сложный ФМн-сигнал u1(t) излучается микрополосковой приемопередающей антенной 8 в эфир, улавливается приемопередающей антенной 2 считывателя 3 и через полосовой фильтр 22 и циркулятор 14 поступает на второй вход смесителя 15, на первый вход которого подается гармоническое колебание uc(t) со второго выхода генератора 13 несущей частоты. Полосовой фильтр 22 обеспечивает подавление сигналов вне полосы полезного сигнала, с выхода смесителя 15 сигналы поступают на усилитель 16 и далее на демодулятор 17. Выделенный демодулятором 17 полезный сигнал поступает на вход блока 18 обработки сигнала. Блок 18 обработки сигнала принимает решение о достоверности идентификационного кода и записывает его в энергозависимое запоминающее устройство 19. Блок 18 обработки сигнала обрабатывает информацию при наличии сигнала со второго выхода управляющего устройства 21.

При необходимости, записанные в запоминающем устройстве идентификационные коды M1(t) и М2(t), где М2(t) - идентификационный код считывателя 3, могут быть отправлены через устройство 20 согласования по линии 5 передачи данных в центральное устройство 30 обработки информации.

Для этого линией 5 передачи информации формируется сложный ФМн-сигнал

u2(t)=U2cos[ω2t+φk2(t)+φ2], 0≤t≤Tc

где φk2(t)={0,π}- манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующем кодом

M(t)=M1(t)+M2(t),

который излучается в эфир, улавливается приемной антенной 23 и через усилитель 24 высокой частоты поступает на первый вход смесителя 27, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 26 линейно-изменяющейся частоты

UГ(t)=UГсos(ωГt+πγt2Г), 0≤t≤TП,

где скорость изменения частоты гетеродина.

Просмотр заданного диапазона частот Дf и поиск сложных ФМн-сигналов осуществляется с помощью блока 26 поиска, который периодически с периодом ТП осуществляет перестройку частоты ωГ гетеродина 26. В качестве блока 25 поиска может использоваться генератор пилообразного напряжения.

На выходе смесителя 27 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 28 выделяется напряжение промежуточной (разностной) частоты

uпр(t)=Uпрcos[ωпрt+φk2(t)-πγt2пр], 0≤t≤Tc

где ;

ωпр2Г - промежуточная (разностная) частота;

φпр2Г,

которое поступает на вход обнаружителя (селектора) ФМн-сигналов, состоящего из первого 31 и второго 33 анализаторов спектра, удвоителя 32 фазы, блока 34 сравнения, порогового блока 35 и линии 36 задержки.

На выходе удвоителя 32 фазы образуется напряжение

u3(t)=U3cos(2ωпрt-2πγt2+2φпр] 0≤t≤TC,

в котором фазовая манипуляция уже отсутствует.

Ширина спектра Δf2 второй гармоники частоты сигнала определяется длительностью Т сигнала Δfc=1/Tс, тогда как ширина спектра сложного ФМн-сигнала определяется длительностью τЭ его элементарных посылок Δfc=1/τЭ, т.е. ширина спектра второй гармоники частоты сигнала в N раз меньше ширины спектра сложного ФМн-сигнала Δfс/Δf2=N.

Следовательно, при удвоении фазы ФМн-сигнала его ширина спектра сворачивается в N раз. Это обстоятельство и позволяет обнаружить и отселектировать сложный ФМн-сигнал среди других сигналов и помех даже тогда, когда его мощность на входе приемника меньше мощности шумов и помех.

Ширина спектра Δfc сложного ФМн-сигнала измеряется с помощью анализатора 31 спектра, а ширина спектра Δf2 второй гармоники частоты сигнала - с помощью анализатора 33 спектра.

Напряжения UI и UII, пропорциональные Δfc и Δf2 соответственно, с выходов анализаторов 31 и 33 спектра поступают на два входа блока 34 сравнения. Так как UI>>UII, то на выходе блока 34 сравнения образуется постоянное напряжение, которое превышает пороговый уровень Uпор в пороговом блоке 25. Пороговое напряжение Uпор выбирается таким, чтобы его не превышали случайные помехи. При превышении порогового уровня Uпор в пороговом блоке 35 формируется постоянное напряжение, которое поступает на вход линии 36 задержки, на управляющий вход блока 25 поиска, выключая его, и на управляющий вход ключа 37, открывая его. В исходном состоянии ключ 37 всегда закрыт.

При выключении блока 25 поиска усилителем 28 промежуточной частоты выделяется напряжение

uпр1(t)=Uпрcos[ωпрt+φk2(t)+φпр],

которое через открытый ключ 37 поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 41. На выходе удвоителя 32 фазы в этом случае выделяется гармоническое напряжение

u4(t)=U3cos(2ωпрt+2φпp), 0≤t≤Tс

которое выделяется узкополосным фильтром 38 и поступает на вход делителя 39 фазы на два. На выходе последнего образуется гармоническое напряжение

u5(t)=U5cos(ωпрt+φпр), 0≤t≤Tc

которое выделяется узкополосным фильтром 40, используется в качестве опорного напряжения и подается на второй (опорный) вход фазового детектора 41. На выходе последнего образуется низкочастотное напряжение

uH(t)=UHcosφk2(t), 0≤t≤Tc,

где ;

пропорциональное модулирующему коду M(t), которое фиксируется блоком 42 регистрации.

По истечении времени τЗ линии 36 задержки напряжение поступает на вход сброса порогового блока 35 и сбрасывает его содержимое на нулевое значение. При этом ключ 37 закрывается, а блок 25 поиска включается, т.е. переводится в свои исходные состояния. При обнаружении следующего ФМн-сигнала на другой несущей частоте, излучаемого другим считывателем, работа системы идентификации объектов происходит аналогичным образом. При этом в центральном устройстве 30 обработки информации собирается информация со всех используемых в системе считывателей.

Таким образом, предлагаемая система идентификации объектов по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает повышение достоверности и надежности идентификации объектов, не имеющих автономных источников питания. Это достигается использованием радиочастотных меток на поверхностных акустических волнах и сложных сигналов с фазовой манипуляцией.

Характерной особенностью радиочастотных меток на ПАВ является малые размеры и отсутствие источников питания.

Сложные ФМн-сигналы обладают высокой энергетической и структурной скрытностью.

Система идентификации объектов, содержащая считыватель, датчик и центральное устройство обработки информации, при этом считыватель состоит из блока СВЧ и обработки сигналов, устройство включения и линии передачи информации, блок СВЧ и обработки сигналов содержит последовательно подключенные к выходу устройства включения управляющее устройство, генератор несущей частоты, циркулятор, вход-выход которого через полосовой фильтр связан с приемопередающей антенной, смеситель, второй вход которого соединен с вторым выходом генератора несущей частоты, усилитель, демодулятор, блок обработки сигналов, второй вход которого соединен с вторым выходом управляющего устройства, запоминающее устройство и устройство согласования, второй вход которого соединен с третьим выходом управляющего устройства, а выход подключен к линии передачи данных, отличающаяся тем, что датчик выполнен в виде радиочастотной метки на поверхностных акустических волнах, которая представляет собой пьезокристалл с нанесенным на его поверхность алюминиевым тонкопленочным встречно-штыревым преобразователем поверхностных волн, состоящим из двух гребенчатых систем электродов, соединенных между собой шинами, связанными с микрополосковой приемопередающей антенной, и набором отражателей, центральное устройство обработки информации выполнено в виде последовательно включенных приемной антенны, усилителя высокой частоты смесителя, второй вход которого через гетеродин соединен с выходом блока поиска, усилителя промежуточной частоты, удвоителя фазы, второго анализатора спектра, блока сравнения, второй вход которого через первый анализатор спектра соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, порогового блока, второй вход которого через линию задержки соединен с его выходом, ключа, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, фазового детектора и блока регистрации, причем управляющий вход блока поиска соединен с выходом порогового блока, к выходу удвоителя фазы последовательно подключены первый узкополосный фильтр, делитель фазы на два и второй узкополосный фильтр, выход которого соединен с вторым входом фазоворо детектора.
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-129 of 129 items.
04.04.2018
№218.016.31d9

Система автоматического управления микроклиматом в помещениях для размещения животных

Предлагаемая система относится к теплонасосным системам и установкам и может быть использована для горячего водоснабжения и отопления помещений. Система автоматического управления микроклиматом в помещениях для размещения животных, содержащая компрессор, два бака-аккумулятора, конденсатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645203
Дата охранного документа: 16.02.2018
04.04.2018
№218.016.34c3

Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к оборудованию ферм по производству молока. Датчики (1)-(6) соединены с многоканальными цифровыми измерителями (7)-(12), выходы которых через модуль (13) сбора данных соединены с компьютером (14) фермы. Видеокамеры (15) через регистратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646051
Дата охранного документа: 01.03.2018
01.03.2019
№219.016.d0e8

Способ обработки поверхности изделий и устройство для его реализации

Изобретение относится к области обработки и очистки поверхности нефтяного оборудования, например насосных штанг и насосно-компрессорных труб, на различных этапах технологического процесса и может найти широкое применение в нефтедобывающей промышленности. Способ включает возбуждение дугового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02171721
Дата охранного документа: 10.08.2001
09.05.2019
№219.017.5138

Устройство для очистки поверхности изделий дуговым разрядом

Устройство относится к технике строительства и ремонта магистральных трубопроводов и может быть использовано в нефтегазодобывающей отрасли. В изобретении обеспечивается повышение производительности, качества и расширение ассортимента очищаемых изделий. Устройство содержит разъемные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002152271
Дата охранного документа: 10.07.2000
05.03.2020
№220.018.0966

Система мониторинга состояния льда и окружающей среды

Изобретение относится к области автоматизированного мониторинга состояния льда и окружающей среды с одновременным определением координат собственного местонахождения комплекса и передачей полученной информации по радиоканалу. Измерительно-навигационный комплекс содержит корпус 1, приемник 3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715845
Дата охранного документа: 03.03.2020
17.06.2020
№220.018.2706

Спутниковая система для определения местоположения судов и самолетов, потерпевших аварию

Изобретение относится к спутниковым системам для определения местоположения аварийных радиобуев (АРБ), предающих радиосигналы бедствия. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости и достоверности принимаемых сложных сигналов с фазовой манипуляцией путем подавления ложных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723443
Дата охранного документа: 11.06.2020
21.06.2020
№220.018.287b

Способ обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ и устройство для его осуществления

Предлагаемые способ и устройство относятся к технике обнаружения взрывчатых и наркотических веществ, в частности к способам и устройствам для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ в различных закрытых объемах и на теле человека, находящегося в местах массового скопления людей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723987
Дата охранного документа: 18.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d21

Экологический дирижабль

Дирижабль предназначен для ведения дистанционного экологического мониторинга линейно-протяженных техногенных транспортно-коммуникационных сооружений. Дирижабль содержит приемную антенну 1(19) приемник 2(20) GPS-сигналов, приборы 3(21) дистанционного зондирования земной поверхности и атмосферы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725100
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d67

Система контроля соблюдения правил дорожного движения

Изобретение относится к области обеспечения безопасности дорожного движения. Система контроля соблюдения правил дорожного движения содержит сигнальные устройства и исполнительные устройства. Каждое сигнальное устройство содержит блок ввода дискретных сигналов, синхронизатор, передающее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725101
Дата охранного документа: 29.06.2020
Showing 121-130 of 178 items.
09.06.2018
№218.016.5fec

Компьютерная система управления портовым контейнерным терминалом

Компьютерная система управления портовым контейнерным терминалом содержит диспетчерский геодезический пункт с приемником GPS-сигнала, передающей радиостанцией и дуплексной радиостанцией, установленные на каждом погрузчике и трейлере дуплексную радиостанцию, два приемника, один из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656972
Дата охранного документа: 07.06.2018
20.06.2018
№218.016.6454

Система дистанционного контроля состояния атмосферы и ледяного покрова в северных районах

Изобретение относится к системам для дистанционного контроля состояния окружающей среды. Сущность: система содержит блок управления, блок определения координат по системе спутниковой навигации, блок определения состояния атмосферы, блок определения толщины ледяного покрова, блок электропитания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658123
Дата охранного документа: 19.06.2018
12.07.2018
№218.016.6fe8

Способ обнаружения и высокоточного определения параметров морских ледовых полей и радиолокационная система для его реализации

Изобретение относится к информационно-измерительной системе и может быть использовано в радиолокационной технике для высокоточной оценки ледовой обстановки в районах морской добычи и транспортировки нефтегазовых ресурсов. Достигаемый технический результат - определение местоположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660752
Дата охранного документа: 10.07.2018
14.07.2018
№218.016.7171

Способ дистанционного контроля лифтов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области устройств лифтовых установок для дистанционного контроля состояния лифтов. Устройство, реализующее способ дистанционного контроля, включает датчик движения кабины, блок преобразователя, блок обработки, временной счетчик с часами реального времени, вычислительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661256
Дата охранного документа: 13.07.2018
09.08.2018
№218.016.7939

Способ мониторинга лесных пожаров и комплексная система раннего обнаружения лесных пожаров

Предлагаемый способ и система относятся к области пожарной безопасности и могут быть использованы для постоянного наземного мониторинга лесных массивов и населенных пунктов в местах, где развернута система сотовой связи. Техническим результатом является повышение достоверности обмена аналоговой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663246
Дата охранного документа: 03.08.2018
23.10.2018
№218.016.9536

Способ синхронизации часов и устройство для его реализации

Предлагаемые способ и устройство синхронизации часов относятся к технике связи и могут быть использованы в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), а также в службе единого времени и частоты. Технической задачей изобретения является повышение достоверности дуплексной радиосвязи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670334
Дата охранного документа: 22.10.2018
09.11.2018
№218.016.9b72

Способ определения погрешностей при траекторных измерениях межпланетных космических аппаратов за счет распространения радиосигналов в ионосфере земли и межпланетной плазме

Изобретение относится к слежению за полётом межпланетных космических аппаратов (МКА) (2), куда вносит погрешности прохождение радиосигналов от МКА (на частоте f01) и близкого к нему на небесной сфере квазара (1) (на частотах f01 и f02) через ионизированную среду (8). По смещению Δf1 = f01- fпр1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671921
Дата охранного документа: 07.11.2018
25.01.2019
№219.016.b3ee

Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к метрологии. Устройство контроля состояния сооружений содержит радиочастотные метки-транспондеры, блок предварительной обработки сигналов, включающий плату аналого-цифрового преобразования, линию связи - цифровую шину, конвертор, компьютер, дисплей, устройство звуковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678109
Дата охранного документа: 23.01.2019
01.03.2019
№219.016.ce63

Система радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах

Предлагаемая система относится к области радиотехники и может быть использована для идентификации и охраны различных объектов. Технической задачей изобретения является повышение эффективности охраны объектов путем применения надежной системы, контроля над действиями охранных патрулей. Система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422848
Дата охранного документа: 27.06.2011
01.03.2019
№219.016.d0bb

Способ маркировки автотранспорта

Изобретение относится к области предотвращения несанкционированного использования транспортных средств и предназначено для использования при идентификации автомобиля или его частей с целью предупреждения угона, затруднения преступной продажи угнанного транспорта или его частей, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464644
Дата охранного документа: 20.10.2012
+ добавить свой РИД