×
10.07.2014
216.012.da74

Результат интеллектуальной деятельности: АСИНХРОННЫЙ ПАНОРАМНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002521702
Дата охранного документа
10.07.2014
Аннотация: Изобретение относится к радиоизмерительной технике. Асинхронный панорамный радиоприемник содержит последовательно соединенные антенну, входную цепь, усилитель высокой частоты, первый асинхронный детектор, первый видеоусилитель, дифференцирующую цепь и вертикально-отклоняющие пластины первого осциллографа, горизонтально-отклоняющие пластины которого соединены с выходом блока формирования частотной развертки, последовательно подключенные к выходу гетеродина фазовращатель на 90°, второй асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, второй видеоусилитель и горизонтально-отклоняющие пластины второго осциллографа, последовательно подключенные к выходу дифференцирующей цепи формирователь импульса, первый ключ, второй вход которого соединен с выходом первого видеоусилителя, и вертикально-отклоняющие пластины второго осциллографа, при этом управляющие входы входной цепи, усилителя высокой частоты, гетеродина и блока формирования частотной развертки соединены с соответствующими выходами блока управления. Устройство снабжено двумя квадраторами, сумматором, блоком извлечения квадратного корня, делителем, блоком определения арктангенса, вторым ключом, измерителем частоты и блоком регистрации и анализа. К выходу первого ключа последовательно подключены первый квадратор, сумматор, второй вход которого через второй квадратор соединен с выходом второго видеоусилителя, блок извлечения квадратного корня и блок регистрации и анализа. К выходу первого видеоусилителя последовательно подключены делитель и блок определения арктангенса, выход которого соединен со вторым входом блока регистрации и анализа, к выходу гетеродина последовательно подключены второй ключ, второй вход которого соединен с выходом формирователя импульса, и измеритель частоты, выход которого соединен с третьим входом блока регистрации и анализа. Технический результат - расширение функциональных возможностей. 4 ил.
Основные результаты: Асинхронный панорамный радиоприемник, содержащий последовательно включенные приемную антенну, входную цепь, усилитель высокой частоты, первый асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый видеоусилитель, дифференцирующую цепь и вертикально-отклоняющие пластины первого осциллографического индикатора, горизонтально-отклоняющие пластины которого соединены с выходом блока формирования частотной развертки, последовательно подключенные к выходу гетеродина фазовращатель на 90º второй асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, второй видеоусилитель и горизонтально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, последовательно подключенные к выходу дифференцирующей цепи формирователь импульса, первый ключ, второй вход которого соединен с выходом первого видеоусилителя, и вертикально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, при этом управляющие входы входной цепи, усилителя высокой частоты, гетеродина и блока формирования частотной развертки соединены с соответствующими выходами блока управления, отличающийся тем, что он снабжен двумя квадраторами, сумматором, блоком извлечения квадратного корня, делителем, блоком определения арктангенса, вторым ключом, измерителем частоты и блоком регистрации и анализа, причем к выходу первого ключа последовательно подключены первый квадратор, сумматор, второй вход которого через второй квадратор соединен с выходом второго видеоусилителя, блок извлечения квадратного корня и блок регистрации и анализа, к выходу первого видеоусилителя последовательно подключены делитель, второй вход которого соединен с выходом второго видеоусилителя, и блок определения арктангенса, выход которого соединен со вторым входом блока регистрации и анализа, к выходу гетеродина последовательно подключены второй ключ, второй вход которого соединен с выходом формирователя импульса, и измеритель частоты, выход которого соединен с третьим входом блока регистрации и анализа.

Предлагаемое устройство относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для пассивного радиоконтроля при решении задач скрытого определения характеристик импульсных сигналов с повышенной временной скрытностью (кратковременные пакетные сигналы, сигналы со скачкообразным изменением частоты и другие импульсные сигналы).

Известны устройства для измерения частоты входного сигнала панорамного радиоприемника (авт. свид. СССР №№1.000.930, 1.272.266, 1.354.124, 1.406.506, 1.531.018, 1.557.532, 1.661.661, 1.742.741, 1.832.215; патенты РФ №№2.010.245, 2.025.737, 2.030.750, 2.279.097 и другие).

Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является "Устройство для измерения частоты входного сигнала панорамного радиоприемника" (патент РФ №2.279.097, G01R 23/10, 2004), которое и выбрано в качестве прототипа.

Указанное устройство обеспечивает визуальное определение несущей частоты и вида модуляции (манипуляции) принимаемого импульсного сигнала, но не позволяет это сделать в автоматическом режиме.

Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства путем измерения несущей частоты и комплексной огибающей принимаемого импульсного сигнала в автоматическом режиме.

Поставленная задача решается тем, что асинхронный панорамный радиоприемник, содержащий, в соответствии с ближайшим аналогом, последовательно включенные приемную антенну, входную цепь, усилитель высокой частоты, первый асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый видеоусилитель, дифференцирующую цепь и вертикально-отклоняющие пластины первого осциллографического индикатора, горизонтально-отклоняющие пластины которого соединены с выходом блока формирования частотной развертки, последовательно подключенные к выходу гетеродина фазовращатель на 90°, второй асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, второй видеоусилитель и горизонтально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, последовательно подключенные к выходу дифференцирующей цепи формирователь импульса, первый ключ, второй вход которого соединен с выходом первого видеоусилителя, и вертикально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, при этом управляющие входы входной цепи, усилителя высокой частоты, гетеродина и блока формирования частотной развертки соединены с соответствующими выходами блока управления, отличается от ближайшего аналога тем, что он снабжен двумя квадратами, сумматором, блоком извлечения квадратного корня, делителем, блоком определения арктангенса, вторым ключом, измерителем частоты, и блоком регистрации и анализа, причем к выходу первого ключа последовательно подключены первый квадратор, сумматор, второй вход которого через второй квадратор соединен с выходом второго видеоусилителя, блок извлечения квадратного корня и блок регистрации и анализа, к выходу первого видеоусилителя последовательно подключены делитель, второй вход которого соединен с выходом второго видеусилителя, и блок определения арктангенса, выход которого соединен со вторым входом блока регистрации и анализа, к выходу гетеродина последовательно подключены второй ключ, второй вход которого соединен с выходом формирователя импульса, и измеритель частоты, выход которого соединен с третьим входам блока регистрации и анализа.

Структурная схема асинхронного панорамного радиоприемника представлении на фиг.1. Вид возможных осциллограмм показан на фиг.2 и 3. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы асинхронного панорамного радиоприемника, изображены на фиг.4.

Асинхронный панорамный радиоприемник содержит последовательно включенные приемную антенну 1, входную цепь 2, усилитель 4 высокой частоты, первый асинхронный детектор 6, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 5, первый видеоусилитель 8, дифференцирующая цепь 9 и вертикально-отклоняющие пластины первого осциллографического индикатора 10, горизонтально-отклоняющие пластины которого соединены с выходом блока 7 формирования частотной развертки, последовательно подключенные к выходу гетеродина 5 фазовращатель 11 на 90°, второй асинхронный детектор 12, второй вход которого соединен с выходом усилителя 4 высокой частоты, второй видеоусилитель 13 и горизонтально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора 16, последовательно подключенные к выходу дифференцирующей цепи 9 формирователь 14 импульса, первый ключ 15, второй вход которого соединен с выходом первого видеусилителя 8, и вертикально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора 16, последовательно подключенные к выходу первого ключа 15 первый квадратор 17, сумматор 19, второй вход которого через второй квадратор 18 соединен с выходом второго видеоусилителя 13, блок 20 извлечения квадратного корня и блок 25 регистрации и анализа, последовательно подключенные к выходу первого видеоусилителя 8 делитель 21, второй вход которого соединен с выходом второго видеусилителя 13, и блок 22 определения арктангенса, выход которого соединен со вторым входом блока 25 регистрации и анализа, последовательно подключенные к выходу гетеродина 5 второй ключ 23, второй вход которого соединен с выходом формирователя 14 импульса, и измеритель 24 частоты, выход которого соединен с третьим входом блока 25 регистрации и анализа. При этом управляющие входы входной цепи 2, усилителя 4 высокой частоты, гетеродина 5 и блока 7 формирования частотной развертки соединены с соответствующими выходами блока 3 управления.

Любой сигнал в самой общей форме может быть представлен в следующем виде

,

где - комплексная огибающая сигнала;

U(t) - огибающая (изменяющаяся во времени амплитуда) сигнала;

φ(t)=φн(t)+φс - Фаза сигнала;

φн(t) - нелинейная составляющая угла фазы;

φс - начальная фаза;

ωct - линейная составляющая;

ωc - несущая круговая частота (ωc=2πfc).

В общем случае комплексная огибающая сигнала может быть представлена в виде суммы двух составляющих, т.е.

,

где индекс «в» означает действительную (вещественную) часть, а индекс «м» - мнимую.

Из последнего выражения следует, что

Таким образом, если комплексная огибающая содержит и действительную Uв(t), и мнимую Uм(t) составляющие, то фаза сигнала φ(t) является произвольной функцией времени и, следовательно, сигнал uc(t) имеет частотную (угловую) модуляцию.

Принцип работы предлагаемого радиоприемника основан на использовании асинхронного метода приема и измерения несущей частоты импульсных сигналов при быстром поиске по частоте. При этом асинхронные детекторы 6 и 12 обеспечивают перенос огибающей несущей частоты на ноль с разложением на действительную (синфазную) и мнимую (квадратурную) составляющие соответственно.

Синфазная и квадратурная компоненты на выходах асинхронных детекторов 6 и 12, представляющие соответственно действительную Uв(t) и мнимую Uм(t) части комплексной огибающей входного сигнала, могут визуально отображаться в виде осциллограммы в декартовых координатах. Если осциллограмма синхронизируется тактовой частотой принимаемого сигнала с дискретной манипуляцией, то визуальное отображение принимает вид так называемой «глазковой диаграммы».

Более информативным для сигналов с цифровой модуляцией оказывается векторный формат - представление комплексной огибающей в полярных координатах на комплексной плоскости. Модуль вектора отражает мгновенную амплитуду (огибающую) сигнала, а угол - текущее значение фазы. Анализ траектории комплексного вектора при изменении времени позволяет распознать вид модуляции (манипуляции) принимаемого сигнала и оценить ее параметры.

Асинхронный панорамный радиоприемник работает следующим образом. Поиск импульсных сигналов в заданном диапазоне частот Df осуществляется с помощью блока 3 управления, который периодически с периодом Тп изменяет по линейному закону частоту гетеродина 5 (фиг.4, а)

uг(t)=Uгcos(ωгt+πγt2г), 0≤t≤Тп,

где Uг, ωг, φг, Тп - амплитуда, начальная частота, начальная фаза и период повторения частоты гетеродина;

γ=Dfп - скорость изменения частоты гетеродина (скорость перестройки).

Принимаемый импульсный сигнал, например, на частоте ω1 (фиг.4, а)

u1(t)=U1cos(ω1t+φ1), 0≤t≤τ1,

где U1, ω1, φ1, τ1 - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала;

после прохождения приемной антенны 1, входной цепи 2 и усилителя 4 высокой частоты одновременно поступает на первые входы асинхронных детекторов 6 и 12, на вторые входы которых подается напряжение uг(t) гетеродина 5 непосредственно и через фазовращатель 11 на 90° соответственно.

Характер изменения частоты гетеродина задается блоком 3 управления, который осуществляет одновременно перестройки входной цепи 2, усилителя 4 высокой частоты, гетеродина 5 и блока 7 формирования частотной развертки, при этом соблюдается условие Uг>>U1. Асинхронные детекторы 6 и 12 обеспечивают перенос огибающей несущей частоты на ноль с разложением на действительную Uв(t) и мнимую Uм(t) составляющие соответственно.

На выходах асинхронных детекторов 6 и 12 образуются частотно-модулированные колебания с разностной частотой (фиг.4, в)

|Ω(t)|=|ωгt+πγt21|,

которые выделяются видеоусилителями 8 и 13 соответственно.

При отсчете времени с момента; когда Ω(t) проходит через нулевое значение (ωгt+πγt21), колебание на выходах асинхронных детекторов 6 и 12 можно представить выражениями:

Uв(t)=Um(t)cos(φ0-πγt2),

Uм(t)=Um(t)sin(φ0-πγt2), 0≤t≤τ1,

где φ0 - случайная начальная фаза разностного колебания в момент времени t=0;

Um(t) - огибающая импульсного сигнала на выходе асинхронных детекторов 6 и 12.

Обозначая момент нулевых биений через t01, колебания на выходе асинхронных детекторов 6 и 12 можно представить в следующем виде:

Uв(t)=Um(t)cos(φ0-πγ(t-t01)2)

Uм(t)=Um(t)sin(φ0-πγ(t-t01)2), 0≤t≤τ1,

Указанные колебания при |πγ(t-t01)2|>>1 имеют форму, близкую к синусоидальной в пределах одного цикла, а при |πγ(t-t01)2|<1 форма колебаний сильно искажается, причем характер искажений определяется начальной фазой φ0.

Минимальное значение Ω(t) равно

Длительность этой области колебаний приблизительно равна

Колебание Uв(t) с выхода видеоусилителя 8 поступает на вход дифференцирующей цепи 9, на выходе которой образуется напряжение (фиг.4, в)

Отсюда видно, что в момент нулевых биений после дифференцирующей цепи 9 напряжение равно нулю.

Обозначим φ(t)=φ0-πγ(t-t01)2, тогда

Используя эту особенность, можно более точно измерить мгновенную частоту частотно-модулированного сигнала. Отсчет указанной частоты осуществляется путем визуального наблюдения на экране осциллографического индикатор 10 с линейной разверткой напряжения и калиброванных меток времени (фиг.2). При этом погрешность в измерении частоты составляет (0,5-1%) от всего рабочего диапазона частот Df.

В момент нулевых биений формирователем 14 формируется импульс (фиг.4, г), который поступает на управляющие входы ключей 15 и 23, открывая их. В исходном состоянии ключи 15 и 23 всегда закрыты. При этом низкочастотные напряжения с выходов видеоусилителей 8 и 13 через открытый ключ 15 и непосредственно поступают на вертикально-отклоняющие и горизонтально-отклоняющие пластины осциллографического индикатора 16, формируя на его экране изображение, особенности которого путем визуального наблюдения используются для определения вида модуляции (манипуляции) принимаемого сигнала.

Следует отметить, что задача определения вида модуляции (манипуляции) принимаемого сигнала рассматривается как задача определения характера функций Um(t) и φ(t), которые в зависимости от способа кодирования передаваемой информации могут иметь как непрерывный, так и дискретный характер.

Возможный вид осциллограмм для сигналов с различными видами модуляции (манипуляции) показан на фиг.3.

Реальная (вещественная) Uв(t) и мнимая Uм(t) составляющие

Uв(t)=Um(t)cos(φ0-πγt2),

Uм(t)=Um(t)sin(φ0-πγt2), 0≤t≤τ1.

Комплексной огибающей принимаемого сигнала с выходов видеоусилителей 8 и 13 соответственно поступают на входы квадраторов 17 и 18, на выходе которых образуются следующие напряжения:

Эти напряжения поступают на два входа сумматора 19, на выходе которого образуется суммарное напряжение

которое поступает на вход блока 20 извлечения квадратного корня

Выходное напряжение U1(t) блока 20 извлечения квадратного корня, представляющие собой огибающую импульсного сигнала на выходе асинхронных детекторов 6 и 12, поступает на первый вход блока 26 регистрации и анализа, где производится детальный анализ огибающей Um(t) принимаемого сигнала с привлечением технических средств и вычислительной техники.

Реальная Uв(t) и мнимая Uм(t) составляющие с выходов видеоусилителей 8 и 13 соответственно одновременно поступают на два входа делителя 21, на выходе которого образуется напряжение

Это напряжение поступает на вход блока 22 определения арктангенса, на выходе которого образуется фаза принимаемого сигнала

которая поступает на второй вход блока 26 регистрации и анализа.

В момент нулевых биений, когда Ω(t) проходит через нулевое значение

ωгt+πγt21

открывается ключ 23 и измеритель 24 частоты измеряет частоту ωг гетеродина 5 в данный момент времени, которая равна частоте ω1 принимаемого сигнала. Значение измеренной частоты ω1 принимаемого сигнала поступает на третий вход блока 25 регистрации и анализа.

Описанная выше работа асинхронного панорамного радиоприемника соответствует случаю приема импульсного сигнала на частоте ω1 (фиг.4, а).

Если импульсный сигнал принимается на частоте ω2, например, то работа асинхронного панорамного радиоприемника происходит аналогичным образом.

Асинхронный панорамный радиоприемник позволяет визуально с высокой точностью измерить несущую частоту импульсных сигналов, определить вид модуляции (манипуляции) и исключить присущую супергетеродинным панорамным радиоприемникам неоднозначность измерения несущей частоты за счет приема по дополнительным (зеркальному, комбинационным и интермодуляционным) каналам. Это достигается тем, что спектр принимаемого импульсного сигнала высокой частоты переносится в область нулевой частоты с разложением комплексной огибающей на действительную и мнимую составляющие соответственно. Поэтому прием ложных сигналов (помех) по зеркальному комбинационным и интермодуляционным каналам исключается.

Таким образом, предлагаемый асинхронный радиоприемник по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения позволяет не только визуально, но и в автоматическом режиме измерять несущую частоту принимаемого импульсного сигнала и определять вид его модуляции (манипуляции).

Предлагаемый асинхронный панорамный радиоприемник выполняет функцию векторного анализатора, которая реализуется визуально и в автоматическом режиме, и в отличие от измерителей, которые оперируют со скалярными (одномерными) процессами, обрабатывает комплексные огибающие, представляющие амплитуду и фазу принимаемого сигнала. Это позволяет исследовать визуально и в автоматическом режиме амплитудные и фазовые спектры, а также одновременно выделять амплитуду, фазу и частоту принимаемого импульсного сигнала и отображать их в виде спектральных, временных или векторных диаграмм.

Тем самым функциональные возможности известного асинхронного панорамного радиоприемника расширены.

Асинхронный панорамный радиоприемник, содержащий последовательно включенные приемную антенну, входную цепь, усилитель высокой частоты, первый асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый видеоусилитель, дифференцирующую цепь и вертикально-отклоняющие пластины первого осциллографического индикатора, горизонтально-отклоняющие пластины которого соединены с выходом блока формирования частотной развертки, последовательно подключенные к выходу гетеродина фазовращатель на 90º второй асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, второй видеоусилитель и горизонтально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, последовательно подключенные к выходу дифференцирующей цепи формирователь импульса, первый ключ, второй вход которого соединен с выходом первого видеоусилителя, и вертикально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, при этом управляющие входы входной цепи, усилителя высокой частоты, гетеродина и блока формирования частотной развертки соединены с соответствующими выходами блока управления, отличающийся тем, что он снабжен двумя квадраторами, сумматором, блоком извлечения квадратного корня, делителем, блоком определения арктангенса, вторым ключом, измерителем частоты и блоком регистрации и анализа, причем к выходу первого ключа последовательно подключены первый квадратор, сумматор, второй вход которого через второй квадратор соединен с выходом второго видеоусилителя, блок извлечения квадратного корня и блок регистрации и анализа, к выходу первого видеоусилителя последовательно подключены делитель, второй вход которого соединен с выходом второго видеоусилителя, и блок определения арктангенса, выход которого соединен со вторым входом блока регистрации и анализа, к выходу гетеродина последовательно подключены второй ключ, второй вход которого соединен с выходом формирователя импульса, и измеритель частоты, выход которого соединен с третьим входом блока регистрации и анализа.
АСИНХРОННЫЙ ПАНОРАМНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
АСИНХРОННЫЙ ПАНОРАМНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
АСИНХРОННЫЙ ПАНОРАМНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
АСИНХРОННЫЙ ПАНОРАМНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
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 131-140 of 178 items.
14.03.2019
№219.016.dee2

Компьютерная система дистанционного управления навигационными комплексами для автоматизированного мониторинга окружающей среды в условиях арктики

Предлагаемая система относится к области автоматизированного мониторинга окружающей среды в условиях Арктики, а именно состояния атмосферы и льда с одновременным определением координат собственного местонахождения навигационных комплексов и передачей полученной информации по радиоканалам, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681671
Дата охранного документа: 12.03.2019
16.03.2019
№219.016.e1d5

Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов

Изобретение относится к области защиты растений. Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов включает воздействие направленным потоком теплоносителя и направленным бактерицидным излучением. В качестве теплоносителя используют поток горячего воздуха....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681982
Дата охранного документа: 14.03.2019
29.03.2019
№219.016.f52c

Способ персональной сигнализации о помощи при возникновении опасной ситуации и система для его реализации

Группа изобретений относится к персональному оповещению различных служб охраны порядка, спасения при чрезвычайных ситуациях, пожарных команд, скорой медицинской помощи, служб дорожной безопасности, специальных служб министерства обороны и т.п. при угрозе возникновения опасности или в случаях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422906
Дата охранного документа: 27.06.2011
23.04.2019
№219.017.36e6

Способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкций и инженерных сооружений и устройство для его осуществления

Предлагаемые технические решения относятся к контрольно-измерительной технике и могут быть использованы для непрерывного неразрушающего контроля, оценки и прогнозирования технического состояния конструкций и инженерных сооружений специальных объектов, например, потенциально-опасных участков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685578
Дата охранного документа: 22.04.2019
19.06.2019
№219.017.83c9

Способ измерения электрической энергии в двухпроводных сетях с защитой от хищения и устройство для его осуществления

Предлагаемые способ и устройство относятся к электроизмерительной технике и могут быть использованы для измерения электрической энергии в условиях переменного тока для целей коммерческого учета и обнаружения факта и вида хищения электроэнергии, например, на объектах агропромышленного комплекса....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691665
Дата охранного документа: 17.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e7c

Вертолетный радиоэлектронный комплекс для мониторинга сельскохозяйственных угодий

Предлагаемый комплекс относится к области сельского хозяйства и предназначен для подповерхностного зондирования сельскохозяйственных угодий, обнаружения очагов заражения сельскохозяйственных культур болезнями, лечения депрессивных участков возделываемых угодий, а также для определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692117
Дата охранного документа: 21.06.2019
10.07.2019
№219.017.af64

Способ идентификации транспортного средства и его частей

Изобретение относится к технике предотвращения несанкционированного использования транспортных средств (ТС) путем обеспечения идентификации закодированных ТС. Отличительная особенность предложенного способа заключается в том, что на ТС и его частях размещают электронные идентификаторы. В основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427923
Дата охранного документа: 27.08.2011
10.07.2019
№219.017.b088

Способ обнаружения терпящих бедствие и устройство для его осуществления

Предлагаемые способ и устройство относятся к области поисково-спасательных систем и могут быть использованы для дистанционного поиска и обнаружения терпящих бедствие. Достигаемый технической результат изобретения - расширение функциональных возможностей способа и устройства для его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439607
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b08e

Способ определения места утечки жидкости или газа из трубопровода, находящегося в грунте, и устройство для его реализации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для дистанционного определения места утечки жидкости или газа из магистрального трубопровода, находящегося в траншее под грунтом. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности определения места течи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439519
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b092

Устройство поиска мест утечек магистральных трубопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для диагностики преимущественно подводных магистральных трубопроводов. Изобретение направлено на повышение достоверности определения мест утечек транспортируемого продукта из магистральных трубопроводов, что обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439520
Дата охранного документа: 10.01.2012
+ добавить свой РИД