×
27.12.2014
216.013.161c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения электрических параметров космического пространства. Способ заключается в том, что размещают в космическом пространстве зонд, представляющий собой плоский открытый конденсатор, затененный от солнечной радиации непрозрачным экраном, на который подают высокочастотные сигналы фиксированной частоты. При этом получают измерительную информацию от зонда в виде тангенса угла потерь и диэлектрической проницаемости исследуемой среды, позволяющих определить коэффициент погонного затухания космического пространства. Технический результат заключается в возможности определения коэффициента погонного затухания космического пространства. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения затухания переменного электромагнитного поля в космическом пространстве зондом, размещаемым в этой среде, путем диагностики характеристик исследуемой среды, отличающийся тем, что зонд представляет собой плоский открытый конденсатор, затененный от солнечной радиации непрозрачным экраном, на который подают высокочастотные сигналы фиксированной частоты, при этом получают измерительную информацию от зонда в виде тангенса угла потерь и диэлектрической проницаемости исследуемой среды, позволяющих определить коэффициент погонного затухания космического пространства.

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения электрических параметров космического пространства.

Успехи в области освоения космоса привели к появлению искусственных спутников Земли, в том числе обитаемых, решающих задачи исследования как Земли, так и космического пространства радиотехническими методами. На повестку дня выходят проекты посещения людьми ближайших планет и посылки космических аппаратов за пределы солнечной системы. С этими аппаратами должна будет поддерживаться связь. Поскольку предполагаемые дальности связи могут достигать миллионов километров и более, возникает вопрос о затухании высокочастотного электромагнитного поля в космическом пространстве.

Амплитуды напряженностей электрической и магнитной составляющих в плоской волне электромагнитного поля в среде с потерями описываются следующими формулами (В.В.Никольский, Т.Н.Никольская. Электродинамика и распространение радиоволн. M.:URSS, 2012):

где х0, у0 - единичные орты осей X и У;

А - векторный потенциал;

|W|- модуль волнового сопротивления среды;

- погонное затухание (вещественная часть постоянной распространения γ=α+iβ);

z - расстояние распространения волны вдоль оси Z;

ω - круговая частота;

ε', µ' - вещественные части электрической и магнитной проницаемостей среды распространения при комплексном представлении ε, µ; c - скорость света;

t- время;

φ - начальная фаза волны при t и z, равных нулю;

φw - фаза волнового сопротивления.

Как видно из представленных выше формул, амплитуды электрической и магнитной напряженностей поля зависят от экспоненциальных коэффициентов е-az, величина которых определяется дальностью z и величиной погонного затухания α.

Величина коэффициента α определяется следующим соотношением:

где ε' µ' - произведение вещественных частей комплексных величин электрической и магнитной проницаемости среды распространения,

- тангенс угла потерь, зависящий от частоты, электропроводности среды σ и ее абсолютной и относительной электрической проницаемости среды ε0 и ε соответственно.

Отсюда следует вывод: если среда распространения обладает проводимостью и σ≠0, то амплитуды Е и Н поля будут убывать по экспоненциальному закону с увеличением расстояния z от источника излучения. Это хорошо изученное и подтвержденное практикой явление затухания переменного электромагнитного поля в проводящих средах. До настоящего времени затуханием переменных электромагнитных полей в космическом пространстве пренебрегали ввиду очевидно пренебрежимо малых значений этого затухания при решении практических задач. Однако, нельзя пренебрегать тем фактом, что наблюдаемую часть Вселенной заполняет реликтовое излучение, интенсивный спектр которого соответствует температуре 2,7 К (БСЭ, 1969-1978). Этот факт подтверждает справедливость третьего закона термодинамики, из которого вытекает вывод о невозможности осуществления такого процесса, в результате которого тело охладилось бы до температуры Т=0 К (принцип недостижимости абсолютного 0 температуры, Б.М.Яворский и А.А.Детлаф. Справочник по физике. М.: Наука, 1965). Реликтовое излучение связано с наличием в космосе атомов водорода и ионизацией их космическими лучами различной природы происхождения и интенсивности. Таким образом, можно утверждать, что в космосе имеются свободные электрические заряды, обуславливающие неравенство нулю проводимости σ. Следствием этого является неравенство нулю тангенса потерь и коэффициента погонного затухания α.

Известны способы и устройства измерения электрических характеристик различных сред Патент РФ №2132550 от 27.06.1999, «Способ определения электропроводности и устройство для его осуществления», Патент РФ №2209425 от 27.07.2003, «Способ распознавания газообразных веществ и устройство для его осуществления».

Наиболее близким по техническому решению является Патент РФ №2051476 от 27.12.1995 «Способ диагностики плазмы и устройство для его осуществления».

Недостатком как аналогов, так и прототипа является то, что все существующие способы не предусматривают проведение измерений характеристик переменного электромагнитного поля в открытом космическом пространстве.

Цель изобретения - определения коэффициента погонного затухания космического пространства.

Поставленная цель достигается путем определения затухания переменного электромагнитного поля в космическом пространстве зондом, размещаемым в этой среде, путем диагностики характеристик исследуемой среды, причем зонд представляет собой плоский открытый конденсатор, затененный от солнечной радиации непрозрачным экраном, на который подают высокочастотные сигналы фиксированной частоты, при этом получают измерительную информацию от зонда в виде тангенса угла потерь и диэлектрической проницаемости исследуемой среды, позволяющих определить коэффициент погонного затухания космического пространства.

На чертеже представлена условная блок-схема установки для реализации способа. Обозначения, принятые на чертеже: 1 - зонд, содержащий открытый конденсатор; 2 - экран от солнечной радиации; 3 - измерительный комплекс. Определение коэффициента погонного затухания а осуществляется следующим образом. Как показано выше аналитическое выражение, определяющее этот коэффициент, содержит tgΔ, угол Δ которого определяется изменением разности фаз между током и напряжением на обкладках конденсатора с поглощающей средой по сравнению с углом разности фаз в вакууме, равном 90°. Угол, равный разности фаз φw между током и напряжением на обкладках конденсатора, соответствует фазе волнового сопротивления W. Он связан с углом электрических потерь соотношением Δ=2φw. Измерение угла φw. обеспечивает определение величины tgΔ. Это справедливо в случае принятия допущения, что в космосе нет магнитных потерь, свойственных магнитодиэлектрикам, либо они пренебрежимо малы. Если это допущение не справедливо и существуют также магнитные потери, то полученный результат определения величины затухания следует считать как «затухание не менее чем полученное в результате реализации предлагаемого способа».

В соответствии с принятым допущением об отсутствии магнитных потерь принимаем µ'=µ0.

Для определения коэффициента α необходимо определить также вещественную часть электрической проницаемости среды распространения ε'. Для этого измеряется емкость конденсатора зонда Ck и сравнивается с его емкостью C1 этого конденсатора, измеренной в любой иной среде с известной величиной электрической проницаемости ε1. Отношение этих емкостей определяется выражением (при известных величинах s, d площади обкладок конденсатора и расстоянии между ними соответственно):

Отсюда определяется диэлектрическая проницаемость космического пространства

Поскольку мнимая часть комплексного значения диэлектрической проницаемости космоса существенно меньше его вещественной части (по этой причине диэлектрическую проницаемость космоса приравнивают к вакууму) ею можно пренебречь и в этом случае вещественная часть может быть приравнена к рассчитанной величине εk, т.е. ε'=εk.

Величины значений круговой частоты ω, используемой при проведении указанных измерений, и скорость света с известны и величина погонного затухания α рассчитывается по представленной выше формуле.

Таким образом, все величины, входящие в расчетную формулу e-az для определения величины затухания переменного электромагнитного поля в космическом пространстве, измерены и рассчитаны, что позволяет определить величину затухания для различных расстояний z.

Способ определения затухания переменного электромагнитного поля в космическом пространстве зондом, размещаемым в этой среде, путем диагностики характеристик исследуемой среды, отличающийся тем, что зонд представляет собой плоский открытый конденсатор, затененный от солнечной радиации непрозрачным экраном, на который подают высокочастотные сигналы фиксированной частоты, при этом получают измерительную информацию от зонда в виде тангенса угла потерь и диэлектрической проницаемости исследуемой среды, позволяющих определить коэффициент погонного затухания космического пространства.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-58 of 58 items.
29.12.2017
№217.015.fe23

Автоматизированный корабельный комплекс светосигнальной связи

Автоматизированный корабельный комплекс светосигнальной связи содержит прибор оптической связи направленного действия, прибор оптической связи всенаправленного действия, блок электропитания, автоматизированное рабочее место оператора (АРМ), общекорабельную систему стабилизации качки корабля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638057
Дата охранного документа: 11.12.2017
20.01.2018
№218.016.10f5

Цифровой комплекс спутниковой системы связи

Изобретение относится к радиоэлектронным системам связи с использованием радиоизлучения при размещении станции в морском мобильном объекте и может быть использовано в качестве бортовой станции системы спутниковой связи. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633911
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.11f8

Способ формирования многочастотного сигнала

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано для улучшения линейности усиления многочастотных сигналов. Технический результат заключается в снижении динамического диапазона многочастотных сигналов. Предложенный способ позволяет определить начальные фазы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634188
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.1931

Способ установления битовой синхронизации псевдослучайных последовательностей с использованием принципов декодирования

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных. Техническим результатом является уменьшение времени на установление битовой синхронизации между принимаемой псевдослучайной последовательностью и последовательностью, вырабатываемой в приемнике, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636094
Дата охранного документа: 20.11.2017
20.01.2018
№218.016.1d23

Устройство передачи информации с подводной лодки бесконтактным методом

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для передачи сообщений с подводной лодки, находящейся в погруженном состоянии. Технический результат состоит в передаче сообщений с подводной лодки бесконтактным методом. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640577
Дата охранного документа: 10.01.2018
13.02.2018
№218.016.2352

Автоматическое аварийное устройство для остановки прокладываемого подводного кабеля

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано на кабельных судах для аварийной остановки прокладываемого подводного кабеля. Предложено устройство для аварийной остановки прокладываемого подводного кабеля, содержащее корпус со смонтированными в нем силовым электрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642025
Дата охранного документа: 23.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d5f

Устройство оценки частоты гармонического зашумлённого сигнала

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в измерительной технике, в системах передачи данных и системах радиолокации для оценки частоты принимаемого сигнала. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности определения частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643708
Дата охранного документа: 05.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e03

Способ оценки вероятности ошибки на бит по результатам декодирования кодовых слов

Изобретение относится к области радиосвязи. Технический результат - повышение скорости передачи данных за счет оценки вероятности ошибки на бит при кодировании с помощью линейного блока помехоустойчивого кода. Способ оценки вероятности ошибки на бит, при котором источник сообщений формирует...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643571
Дата охранного документа: 02.02.2018
Showing 51-60 of 105 items.
20.01.2018
№218.016.1d23

Устройство передачи информации с подводной лодки бесконтактным методом

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для передачи сообщений с подводной лодки, находящейся в погруженном состоянии. Технический результат состоит в передаче сообщений с подводной лодки бесконтактным методом. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640577
Дата охранного документа: 10.01.2018
13.02.2018
№218.016.2352

Автоматическое аварийное устройство для остановки прокладываемого подводного кабеля

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано на кабельных судах для аварийной остановки прокладываемого подводного кабеля. Предложено устройство для аварийной остановки прокладываемого подводного кабеля, содержащее корпус со смонтированными в нем силовым электрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642025
Дата охранного документа: 23.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d5f

Устройство оценки частоты гармонического зашумлённого сигнала

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в измерительной технике, в системах передачи данных и системах радиолокации для оценки частоты принимаемого сигнала. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности определения частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643708
Дата охранного документа: 05.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e03

Способ оценки вероятности ошибки на бит по результатам декодирования кодовых слов

Изобретение относится к области радиосвязи. Технический результат - повышение скорости передачи данных за счет оценки вероятности ошибки на бит при кодировании с помощью линейного блока помехоустойчивого кода. Способ оценки вероятности ошибки на бит, при котором источник сообщений формирует...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643571
Дата охранного документа: 02.02.2018
10.05.2018
№218.016.4a99

Способ сложения мощности двух и более излучателей крайненизкочастотного диапазона

Настоящее изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при разработке устройств для сложения излученной мощности двух и более антенн диапазона электромагнитных волн с частотой менее 0,3 кГц, т.е. с длинами волн, превышающими 1000 км. Предложено аналитическое выражение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651636
Дата охранного документа: 23.04.2018
18.05.2018
№218.016.51e1

Способ адаптивного выбора оптимального параметра алгоритма коррекции сигналов

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных с адаптивной коррекцией сигналов для выбора параметра алгоритма коррекции. Техническим результатом является выбор оптимального параметра алгоритма коррекции сигналов без знания априорной информации с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653485
Дата охранного документа: 08.05.2018
18.05.2018
№218.016.5227

Передающий комплекс связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами

Изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технике связи сверхнизкочастного и крайненизкочастотного диапазона, и может быть использовано для передачи сигналов на глубокопогруженные и удаленные объекты. Сущность: передающий комплекс связи содержит задающий генератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653110
Дата охранного документа: 07.05.2018
22.09.2018
№218.016.88c1

Корабельная резервная система передачи информации

Изобретение относится к корабельным системам связи. Корабельная резервная система передачи информации состоит из линии связи, источника информации передающего и приемного устройства, расположенных в корпусе корабля/подводной лодки, причем в качестве линии связи используется корабельный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667350
Дата охранного документа: 18.09.2018
26.09.2018
№218.016.8b80

Система сложения мощности радиопередатчиков

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано на передающих центрах связи. Технический результат – повышение эффективности функционирования передающих центров связи. Для этого система сложения мощности радиопередатчиков состоит из подсистемы управления передающего центра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667979
Дата охранного документа: 25.09.2018
11.10.2018
№218.016.908a

Способ получения электрического тока

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в обеспечении возможности получения электроэнергии в любой точке Земли, в любое время года и суток, при любых погодных условиях. Электрический ток получают за счет использования энергии движущегося магнитного поля Земли,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669002
Дата охранного документа: 05.10.2018
+ добавить свой РИД