×
27.12.2014
216.013.1622

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ ШКАЛ ВРЕМЕНИ ДВУХ И БОЛЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО УДАЛЕННЫХ НАЗЕМНЫХ ХРАНИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космической области техники и может применяться в спутниковых навигационных системах типа ГЛОНАСС, GPS и др. для синхронизации как минимум двух территориально удаленных наземных хранителей времени спутниковой навигационной системы, например центральных синхронизаторов навигационной системы или стандартов частоты и времени. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности и точности синхронизации шкал времени территориально удаленных наземных хранителей времени. Система синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени включает: - n≥2 территориально удаленных наземных хранителей времени, каждый из которых снабжен навигационными приемниками спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности; - n средств выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности; - n средств определения реальной дальности навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до космического аппарата; - n средств вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до космического аппарата; - n средств сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата между собой; и - n блоков исходных данных координат навигационного приемника Xo, Yo, Zo, вводимых в n средства определения реальной дальности. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к космической области техники и может применяться в спутниковых навигационных системах типа ГЛОНАСС, GPS и др. для синхронизации как минимум двух территориально удаленных наземных хранителей времени спутниковой навигационной системы, например центральных синхронизаторов навигационной системы или стандартов частоты и времени.

Уровень техники

Из уровня техники известны способы синхронизации шкалы времени двух наземных хранителей времени и системы для их реализации двухпутевым методом, заключающиеся в том, что с первого наземного хранителя времени запросный сигнал передается на навигационный космический аппарат, а второй наземный хранитель времени этот сигнал принимает с навигационного космического аппарата. Затем второй наземный хранитель времени излучает синхронизированный сигнал обратно на первый наземный хранитель времени через навигационный космический аппарат (см., например, [Л1], [Л2], [Л3], [Л4] и [Л5]).

В известных технических решениях дальность измеряется между центральными наземными хранителями времени, а ее разность соответствует расхождению шкал времени.

Известные способы и системы для их реализации не обладают достаточной точностью синхронизации из-за погрешности обоих излучателей и приемников сигнала и смещения навигационного космического аппарата, через который происходят взаимные измерения между первым и вторым наземными хранителями времени (запросный метод). Точность синхронизации известных технических решений недостаточна для обеспечения эфемеридно-временного обеспечения навигационной спутниковой системы.

Раскрытие изобретения

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности и точности синхронизации шкал времени территориально удаленных наземных хранителей времени.

Технический результат достигается тем, что способ синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени заключается в том, что:

- синхронно измеряют навигационными приемниками спутниковой навигационной системы, которыми снабжают наземные хранители времени, псевдодальность до космического аппарата;

- определяют реальную дальность навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до космического аппарата;

- вычитают из измеренной псевдодальности значение реальной дальности каждого навигационного приемника до космического аппарата;

- сравнивают значение отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата между собой;

- в случае получения разности шкал времени между как минимум двумя наземными хранителями времени включают ее в навигационный сигнал космического аппарата спутниковой навигационной системы для поправок шкалы времени к системной шкале времени.

В предпочтительном варианте псевдодальность измеряют по навигационному сигналу одного и того же космического аппарата на один и тот же момент времени с учетом поправок на распространение сигнала в ионосфере и тропосфере. Измеренная псевдодальность представляет собой суммарное значение времени распространения сигнала от космического аппарата до навигационного приемника, то есть реальная дальность и разность фаз хранителя времени космического аппарата и наземного хранителя времени. Вычитание из измеренной псевдодальности реальной дальности определяет расхождение фаз хранителей времени на космическом аппарате и наземном хранителе времени. Реальная дальность определяется путем выделения из принятых навигационных сигналов космических аппаратов эфемеридной информации, экстраполяции этой информации на момент синхронных измерений псевдодальности. Синхронизация шкал времени наземных хранителей времени осуществляется непрерывно и круглосуточно с использованием космических аппаратов, находящихся в совместной зоне видимости. Синхронизация шкал времени наземных хранителей времени осуществляется путем обработки измерений по нескольким навигационным космическим аппаратам. Синхронизация шкал времени всех наземных хранителей времени осуществляется последовательно.

Система синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени включает:

- n≥2 территориально удаленных наземных хранителей времени, каждый из которых снабжен навигационными приемниками спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности;

- n средств выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности;

- n средств определения реальной дальности навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до космического аппарата;

- n средств вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до космического аппарата;

- n средств сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата между собой; и

- n блоков исходных данных координат навигационного приемника Xo, Yo, Zo, вводимых в n средства определения реальной дальности,

при этом первый выход навигационного приемника спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности соединен со вторым входом средства вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности навигационного приемника до космического аппарата, второй выход навигационного приемника спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности соединен с входом средства выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности и со вторым входом средства определения реальной дальности навигационного приемника наземного хранителя времени до космического аппарата, выход средства выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности соединен с первым входом средства определения реальной дальности навигационного приемника наземного хранителя времени до космического аппарата, выход средства определения реальной дальности навигационного приемника наземного хранителя времени до космического аппарата соединен с первым входом средства вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности навигационного приемника до космического аппарата, выход средства вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности навигационного приемника до космического аппарата соединен со входом средства сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата между собой.

В предпочтительном варианте средство измерения псевдодальности производит измерения по навигационному сигналу одного и того же навигационного космического аппарата на один и тот же момент времени. Навигационный приемник спутниковой навигационной системы со средством измерения псевдодальности дополнительно включает средство определения поправок на распространение сигнала в ионосфере и тропосфере. Измеренная псевдодальность представляет собой суммарное значение времени распространения сигнала от навигационного космического аппарата до навигационного приемника, то есть реальная дальность и разность фаз хранителя времени навигационного космического аппарата и наземного хранителя времени.

Средство вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до навигационного космического аппарата определяет расхождение фаз хранителей времени на навигационном космическом аппарате и наземном хранителе времени. Реальная дальность навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до навигационного космического аппарата определяется путем выделения из принятых навигационных сигналов навигационных космических аппаратов эфемеридной информации, экстраполяции этой информации на момент синхронных измерений псевдодальности. Средство сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени навигационного космического аппарата между собой работает непрерывно и круглосуточно с использованием навигационных космических аппаратов, находящихся в совместной зоне видимости. Синхронизация шкал времени наземных хранителей времени осуществляется путем обработки измерений по нескольким навигационным космическим аппаратам. Синхронизация шкал времени всех наземных хранителей времени осуществляется последовательно.

Краткое описание чертежей

Признаки и сущность заявленного изобретения поясняются в последующем детальном описании, иллюстрируемом чертежом, где показано следующее.

На фиг.1 представлена структурная схема заявленной системы синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени для реализации заявленного способа, где:

1l…1n - средства выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности;

21…2n - средства определения реальной дальности навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до космического аппарата (КА);

31…3n - средства вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до космического аппарата (КА);

41…4n - средства сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата (КА) между собой;

51…5n - навигационные приемники спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности;

61…6n - наземные хранители времени;

71…7n - блоки исходных данных координат навигационного приемника Xo, Yo, Zo.

Осуществление изобретения

Наземные хранители времени (61…6n) представляют собой группу высокостабильных стандартов частоты и времени, формирующих групповую шкалу времени, являющуюся опорной шкалой беззапросного измерителя дальности (навигационного приемника) в интересах эфемеридно-временного обеспечения навигационной системы. С наземных хранителей времени (61…6n) на навигационные приемники (51…5n) поступает метка сигнала частотой 1 Гц с оцифровкой и синусоидальным сигналом 5 МГц для обеспечения работы навигационного приемника. Задачей синхронизации шкал времени как минимум двух территориально удаленных наземных хранителей времени (61…6n) является определение различия в фазе сигнала частотой 1 Гц для последующей возможности одновременного использования нескольких наземных хранителей времени (61…6n) в эфемеридно-временном обеспечении навигационной спутниковой системы. Навигационные приемники (51…5n) принимают сигнал с навигационного космического аппарата, в котором кроме оцифрованной метки времени содержится цифровая информация, включающая эфемериды (местоположение навигационного космического аппарата на орбите на 19 и 49 минуту каждого часа). Навигационные приемники (51…5n) принимают навигационный сигнал на двух частотах для компенсации задержки распространения радиосигнала в ионосфере. В состав навигационных приемников входит метеокомплекс, измеряющий атмосферные температуру, давление, влажность для вычисления поправки на распространение радиосигнала в тропосфере. Навигационные приемники с измерителями псевдодальности (51…5n) определяют псевдодальность (время распространения сигнала от навигационного космического аппарата до навигационного приемника). Поскольку измерение псевдодальности проводится с использованием шкалы времени наземного хранителя времени, то измеренное значение псевдодальности соответствует суммарному значению времени распространения от навигационного космического аппарата до навигационного приемника и расхождения шкалы космического аппарата относительно шкалы наземного хранителя времени. Исключение из этого значения - величину реальной дальности дает расхождение шкал времени хранителя времени навигационного космического аппарата и наземного хранителя времени. Средства (11…1n) выделяют из принятого навигационного сигнала эфемеридную информацию и экстраполируют ее на момент синхронных измерений псевдодальности. При необходимости определения местоположения навигационного космического аппарата на любой момент времени проводится экстраполяция местоположения на предыдущую 19 или 49 минуту к текущему значению времени. Для исключения значения времени распространения навигационного сигнала средства (21…2n) определения реальной дальности навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до навигационного космического аппарата выполняют вычитание из значения координат местоположения навигационного космического аппарата на момент измерений координат навигационного приемника, к которому подключен наземный хранитель времени. На вход средств (31…3n) вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до навигационного космического аппарата поступает значение псевдодальности и время распространения радиосигнала - дальность до навигационного космического аппарата. С выхода средств (31…3n) поступают значения различия шкал времени навигационного космического аппарата и наземного хранителя времени. Средства (41…4n) сравнивают значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени навигационного космического аппарата между собой.

Приведенная выше работа программно-аппаратных средств на основе процессоров проводится на каждом наземном хранителе времени и, следовательно, для каждого наземного хранителя времени известно расхождение его шкалы относительно шкалы хранителя времени одного и того же навигационного космического аппарата на один и тот же момент времени. Отсюда легко определяется разность шкал времени двух наземных хранителей времени или любой пары наземных хранителей времени. Определение разности шкал проводится на каждом наземном хранителе времени и используется во временном обеспечении навигационного космического аппарата.

Процедура синхронизации шкал наземных хранителей времени может проводиться непрерывно круглые сутки, поскольку всегда есть навигационные космические аппараты навигационной системы, находящиеся в зоне видимости навигационных приемников, сопряженных с наземными хранителями времени.

С целью повышения надежности и точности синхронизации шкал наземных хранителей времени процедура может проводиться с использованием сигнала нескольких навигационных космических аппаратов навигационной системы.

Спутниковые навигационные системы обеспечивают свое назначение путем передачи навигационного сигнала синхронизированного с системным временем.

Источником системного времени является назначаемый наземный хранитель времени (применительно к системе ГЛОНАСС - это наземный хранитель времени, которым является центральный синхронизатор, размещенный в западной части страны). Шкала времени навигационных космических аппаратов синхронизируется со шкалой времени центрального синхронизатора и поправка на их расхождение включается в навигационный сигнал.

Однако даже для орбит, на которых функционируют навигационные космические аппараты, зона видимости навигационного космического аппарата с места размещения наземного хранителя времени ограничена. Поэтому в интересах увеличения временного интервала синхронизации шкалы времени навигационного космического аппарата с системной шкалой времени размещают еще и наземный хранитель времени (центральный синхронизатор) на востоке страны.

Очевидно, что для одновременного применения обоих наземных хранителей времени в интересах обеспечения синхронизации шкал времени навигационного космического аппарата необходима высокоточная привязка наземных хранителей времени между собой.

Заявленный способ включает: синхронные измерения псевдодальности навигационными приемниками с наземными хранителями времени по навигационному сигналу одного и того же навигационного космического аппарата на один и тот же момент времени, исключения из измеренной псевдодальности рассчитанной реальной дальности до навигационного космического аппарата, определяемой по разности координат навигационного космического аппарата на момент измерений и местоположений как минимум двух наземных хранителей времени. Различие в полученных значениях есть не что иное как разность шкал времени между как минимум двумя наземными хранителями времени, которая включается в навигационный сигнал навигационного космического аппарата для поправок шкалы времени к системной шкале времени.

Повышение точности синхронизации шкал времени достигается за счет исключения ошибки, вносимой дрейфом навигационного космического аппарата и как минимум двух наземных хранителей времени между двумя измерениями в аналогах.

Способ может быть использован для синхронизации шкал времени наземных хранителей времени, сопряженных с приемником навигационного сигнала с навигационного космического аппарата, имеющих совместную зону видимости хотя бы одного навигационного космического аппарата.

Принцип работы заявленного изобретения заключается в следующем.

Каждый наземный хранитель времени предназначен для хранения времени системы, к которому привязывается хранитель времени на навигационном космическом аппарате.

Привязка фазы хранителя времени навигационного космического аппарата осуществляется путем измерения фазы принятого навигационного сигнала, синхронизированного хранителем времени навигационного космического аппарата, по отношению к фазе наземного навигационного приемника, синхронизированного сигналом наземного хранителя времени.

Навигационный приемник измеряет псевдодальность, представляющую собой суммарное значение времени распространения сигнала от навигационного космического аппарата до навигационного приемника, то есть реальной дальности и разности фаз хранителя времени навигационного космического аппарата и наземного хранителя времени.

Исключение из этого суммарного значения расчетной реальной дальности определяет расхождение фаз хранителей времени на навигационном космическом аппарате и наземном хранителе времени.

Наличие такого расхождения, определенного как минимум для двух территориально удаленных наземных хранителей времени, позволяет определить расхождение шкал наземных хранителей времени путем вычитания одного значения из другого.

Источники информации

1. Европейский патент на изобретение EP 1183573, Способ и устройство синхронизации удаленных часов и центральных часов через спутник, опубл. 06.03.2002 - [Л1].

2. Международная публикация заявки на изобретение WO 0060420, Способ и устройство синхронизации удаленных часов и центральных часов через двухсторонний спутниковый канал, опубл. 30.03.2000 - [Л2].

3. Международная публикация заявки на изобретение WO 0062133, Способ и устройство синхронизации часов через спутниковую линию связи, опубл. 19.10.2000 - [Л3].

4. Международная публикация заявки на изобретение WO 9915940, (STEINBEISTRANSFERZENTRUMRAUM [DE]; HUBERFELIX [DE]; MESSERSCHMIDERNST [DE]; SCHAEFER WOLFGANG [DE]), опубл. 1999-04-01. METHOD AND DEVICE FOR EMITTING A TIME SIGNAL - [Л4].

5. Заявка Кореи на изобретение KR 20120062641, (SKYPERFECTJSAT CORP [JP]), опубл. 2012-06-14. SATELLITE TIME DISTRIBUTION SYSTEM - [Л5].


СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ ШКАЛ ВРЕМЕНИ ДВУХ И БОЛЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО УДАЛЕННЫХ НАЗЕМНЫХ ХРАНИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 74 items.
20.08.2013
№216.012.624e

Устройство доступа к сетям передачи данных

Изобретение относится к области оптической связи и предназначено для использования в сетях передачи пакетов данных. Технический результат состоит в обеспечении возможности безволоконного доступа к сетям передачи данных. Для этого устройство содержит блок выделения из сети пакетов данных с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490798
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.09.2013
№216.012.68e4

Способ определения местоположения объекта при использовании глобальных навигационных спутниковых систем и система для его реализации

Изобретение относится к области авиационно-космического приборостроения и может найти применение в системах спутниковой навигации и геодезии. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого предложена соответствующая система (фиг.3) и последовательность операций для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492499
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.10.2013
№216.012.7700

Система высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений

Изобретение относится к области систем мониторинга смещения инженерных сооружений и может быть использовано для ведения непрерывного контроля смещений и колебаний элементов конструкций мостов, плотин, башен и других инженерных сооружений с целью ранней диагностики целостности сооружения, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496124
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.11.2013
№216.012.7fb4

Сканирующее устройство для дистанционного получения изображений

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для получения с космических аппаратов спектрозональных изображений поверхности Земли и облачного покрова, а также для мониторинга тепловых аномалий. Сканирующее устройство включает как минимум одну оптико-механическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498365
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.12.2013
№216.012.8a2a

Микросистема оптического излучения

Изобретение относится к области оптики и может быть использовано в устройствах и системах для отклонения пучка квазимонохроматического оптического излучения по двум пространственным направлениям, создания плоских изображений с помощью пучка квазимонохроматического оптического излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501052
Дата охранного документа: 10.12.2013
27.12.2013
№216.012.9222

Способ изготовления поглощающего покрытия

Изобретение относится к способу изготовления поглощающего покрытия, обеспечивающего поглощение в инфракрасном диапазоне длин волн для создания эталонов абсолютно черного тела в имитаторах излучения для аппаратуры дистанционного зондирования земли со стабильными характеристиками. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503103
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.95f1

Бортовая аппаратура межспутниковых измерений (бами)

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к космической межспутниковой связи, и может быть использовано в космической спутниковой навигационной группировке ГЛОНАСС. Технический результат заключается в увеличении объема и достоверности передаваемой и принимаемой информации. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504079
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95fb

Устройство для формирования периодической последовательности символов, автоматически устраняющее возникающие отказы

Изобретение относится к области радиоизмерительной техники и может быть применено в радиотехнических устройствах, использующих формирователь периодической последовательности символов (псевдослучайной М-последовательности, последовательности символов Гоулда и др.) и ремонт которых в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504089
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.98b3

Способ и устройство поиска и обнаружения сигналов

Заявленная группа изобретений относится к области измерительной техники и предназначена для определения параметров сигналов. Способ включает процедуры синхронизации по несущей частоте сигнала, обнаружения отрезка несущей сигнала и установления ее границ с определенной точностью. В дальнейшем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504790
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9922

Устройство итеративного декодирования блоковых турбокодов и siso декодер для его реализации

Изобретение относится к устройству декодирования блоковых турбокодов и SISO декодеру и может быть использовано в цифровых системах связи. Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости блоковых турбокодов. Устройство декодирования блоковых турбокодов содержит первый блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504901
Дата охранного документа: 20.01.2014
Showing 11-20 of 67 items.
20.08.2013
№216.012.624e

Устройство доступа к сетям передачи данных

Изобретение относится к области оптической связи и предназначено для использования в сетях передачи пакетов данных. Технический результат состоит в обеспечении возможности безволоконного доступа к сетям передачи данных. Для этого устройство содержит блок выделения из сети пакетов данных с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490798
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.09.2013
№216.012.68e4

Способ определения местоположения объекта при использовании глобальных навигационных спутниковых систем и система для его реализации

Изобретение относится к области авиационно-космического приборостроения и может найти применение в системах спутниковой навигации и геодезии. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого предложена соответствующая система (фиг.3) и последовательность операций для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492499
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.10.2013
№216.012.7700

Система высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений

Изобретение относится к области систем мониторинга смещения инженерных сооружений и может быть использовано для ведения непрерывного контроля смещений и колебаний элементов конструкций мостов, плотин, башен и других инженерных сооружений с целью ранней диагностики целостности сооружения, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496124
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.11.2013
№216.012.7fb4

Сканирующее устройство для дистанционного получения изображений

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для получения с космических аппаратов спектрозональных изображений поверхности Земли и облачного покрова, а также для мониторинга тепловых аномалий. Сканирующее устройство включает как минимум одну оптико-механическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498365
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.12.2013
№216.012.8a2a

Микросистема оптического излучения

Изобретение относится к области оптики и может быть использовано в устройствах и системах для отклонения пучка квазимонохроматического оптического излучения по двум пространственным направлениям, создания плоских изображений с помощью пучка квазимонохроматического оптического излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501052
Дата охранного документа: 10.12.2013
27.12.2013
№216.012.9222

Способ изготовления поглощающего покрытия

Изобретение относится к способу изготовления поглощающего покрытия, обеспечивающего поглощение в инфракрасном диапазоне длин волн для создания эталонов абсолютно черного тела в имитаторах излучения для аппаратуры дистанционного зондирования земли со стабильными характеристиками. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503103
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.95f1

Бортовая аппаратура межспутниковых измерений (бами)

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к космической межспутниковой связи, и может быть использовано в космической спутниковой навигационной группировке ГЛОНАСС. Технический результат заключается в увеличении объема и достоверности передаваемой и принимаемой информации. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504079
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95fb

Устройство для формирования периодической последовательности символов, автоматически устраняющее возникающие отказы

Изобретение относится к области радиоизмерительной техники и может быть применено в радиотехнических устройствах, использующих формирователь периодической последовательности символов (псевдослучайной М-последовательности, последовательности символов Гоулда и др.) и ремонт которых в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504089
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.98b3

Способ и устройство поиска и обнаружения сигналов

Заявленная группа изобретений относится к области измерительной техники и предназначена для определения параметров сигналов. Способ включает процедуры синхронизации по несущей частоте сигнала, обнаружения отрезка несущей сигнала и установления ее границ с определенной точностью. В дальнейшем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504790
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9922

Устройство итеративного декодирования блоковых турбокодов и siso декодер для его реализации

Изобретение относится к устройству декодирования блоковых турбокодов и SISO декодеру и может быть использовано в цифровых системах связи. Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости блоковых турбокодов. Устройство декодирования блоковых турбокодов содержит первый блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504901
Дата охранного документа: 20.01.2014
+ добавить свой РИД