×
20.11.2015
216.013.8fbd

Результат интеллектуальной деятельности: САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к антенным системам направленного излучения и приема. Получаемым техническим результатом является создание АФАР со структурой построения, обеспечивающей, при размещении на самолете, одновременно круговой многолучевой прием запросных сигналов и излучение ответного сигнала в направлении запроса узким лучом с целью скрытости радиоизлучения. Сущность изобретения состоит в том, что АФАР разделена на четыре одинаковых модуля, размещаемых на передних, задних кромках правого и левого крыла самолета, при этом в модули АФАР введены амплитудно-фазовые формирующие части отдельно для передаваемых и принимаемых сигналов, которые связаны с общим излучателем через приемопередающие модули, имеющие раздельные передающий и приемный входы, причем входы передатчиков обслуживаемого радиооборудования подключены через делители мощности, число выходов которых равно числу излучателей и входов приемной амплитудно-фазовой формирующей части, и такое же количество выходов каналов связи (лучей), сформированных амплитудно-фазовой формирующей частью приемных сигналов, подключены к своему приемнику, а выход информационного сигнала каждого из приемников подключен ко входу введенного в модуль АФАР мультиплексора, выход мультиплексного канала связи которого соединен с обслуживаемым радиооборудованием, которое связано через блок управления и контроля с управляемыми элементами фазовращателями АФАР. 14 ил.
Основные результаты: Самолетная многодиапазонная АФАР с управляемым лучом на излучение и многолучевым приемом сигнала, содержащая амплитудно-фазовые формирующие части (делители мощности, управляемые фазовращатели, матрицу формирования лучей), модули приемо-передающие, включающие в себя циркулятор (прием-передача), усилитель мощности передаваемого сигнала, малошумящий усилитель, блок контроля и управления, отличающаяся тем, что АФАР разделена на четыре одинаковых модуля, размещаемых соответственно на передних, задних кромках правого и левого крыла самолета, при этом в модули АФАР для каждого обслуживаемого частотного диапазона введены амплитудно-фазовые формирующие части отдельно для передаваемых и принимаемых сигналов, которые связаны с общим излучателем через приемопередающие модули, имеющие раздельные передающий и приемный входы, причем входы передатчиков обслуживаемых частотных диапазонов подключены через делители мощности, число выходов которых равно числу излучателей и входов приемной амплитудно-фазовой формирующей части, и такое же количество выходов каналов связи (лучей), сформированных амплитудно-фазовой формирующей частью приемных сигналов, подключены к своему приемнику, а выход информационного сигнала каждого из приемников подключен ко входу введенного в модуль АФАР мультиплексора, выход мультиплексного канала связи которого соединен с радиооборудованием обслуживаемых частотных диапазонов, которое связано через блок управления и контроля с управляемыми фазовращателями амплитудно-фазовой формирующей части для излучаемого сигнала.

Предлагаемое техническое решение относится к антенным системам направленного излучения и приема, активным фазированным антенным решеткам (АФАР).

Наиболее эффективно предлагаемое техническое решение может быть использовано для многолучевого приема в пределах кругового пространства в азимутальной плоскости активного запросного сигнала и скрытой (узким лучом) передачи данных в направлении запроса в условиях размещения АФАР на самолете.

Известны аналоги предлагаемого технического решения, обеспечивающие частичное достижение поставленной цели: многолучевая ФАР [1] и ФАР [2]. ФАР [2] позволяет формировать сканирующий в одной плоскости луч.

Многолучевая ФАР [1], содержащая излучатели и амплитудно-фазовую формирующую систему (типа матрицы Батлера) позволяет формировать многолучевую диаграмму направленности, обеспечивающую круговой многолучевой прием запросных сигналов.

Однако недостатком такой ФАР является то, что для обеспечения режима передачи управляемым лучом в направлении запросного сигнала необходимо вводить сложную схему коммутации для сигналов передатчиков, что приводит к значительному ухудшению энергетических характеристик АФАР (уменьшение коэффициента усиления, увеличение энергопотребления).

Другим аналогом предлагаемого технического решения является ФАР [2], позволяющая формировать луч, сканирующий в одной плоскости. ФАР содержит: излучатели, параллельную амплитудно-фазовую распределительную систему, управляемые фазовращатели. При использовании такой ФАР возможно реализовать режим излучения узким управляемым лучом в направлении запросного сигнала. Однако такая ФАР не позволяет обеспечить круговой многолучевой прием запросных сигналов.

Наиболее близким аналогом предлагаемому техническому решению (прототипом) является [3]. Многолучевая АФАР [3] (фиг.1) содержит: приемопередающие модули (ППМ) 1 (фиг.1) с излучателями, управляемыми фазовращателями, малошумящими усилителями, усилителями мощности, переключателями прием-передача, образующими подрешетку, сумматоры-делители первой группы 2 (фиг.1), управляемые внемодульные фазовращатели 3 (фиг.1), сумматоры-делители второй группы 4 (фиг.1), частотные фильтры 5 (фиг.1), переключатели "прием-передача" 6 (фиг.1). При этом количество подрешеток и связанных с ними сумматоров-делителей первой группы, внемодульных фазовращателей, сумматоров-делителей второй группы, частотных фильтров, переключателей "прием-передача" равно количеству лучей.

Данная многолучевая АФАР обеспечивает многолучевой прием запросных сигналов, однако особенностью АФАР-прототипа является то, что в ней предусмотрена работа на излучение одновременно несколькими лучами. Существенным недостатком прототипа является невозможность обеспечения одновременной работы в режимах кругового многолучевого приема запросных сигналов и излучения ответных сигналов управляемым лучом.

Кроме того, общим недостатком приведенных аналогов и прототипа является невозможность обеспечения зон обзора, при их прямом использовании в условиях размещения на самолете.

Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение одновременно кругового многолучевого приема запросных сигналов и излучение ответного сигнала в направлении запроса узким лучом с целью скрытости радиоизлучения.

Для пояснения решения поставленной задачи и существа предлагаемого технического решения приведены следующие иллюстрации:

Фиг.1 Структурная схема прототипа.

1 - ППМ-приемопередающий модуль АФАР.

2 - Сумматоры-делители первой группы.

3 - Управляемые внемодульные фазовращатели.

4 - Сумматоры-делители второй группы.

5 - Частотные фильтры.

6 - Переключатели "прием-передача".

Фиг.2 Самолетная многодиапазонная АФАР. Функциональная схема.

Фиг.3 Размещение на самолете модулей АФАР.

Фиг.4 Структурная схема модуля АФАР.

1 - Подрешетка АФАР S частотного диапазона (12 лучей).

2 - Подрешетка АФАР L1 частотного поддиапазона (12 лучей).

3 - Подрешетка АФАР L2 частотного поддиапазона (6 лучей).

4 - Подрешетка АФАР UHF частотного диапазона (4 луча).

1В - Вход передатчика S частотного диапазона.

2В - Вход передатчика L1 частотного поддиапазона.

3В - Вход передатчика L2 частотного поддиапазона.

4В - Вход передатчика UHF частотного диапазона.

5 - Мультиплексор приемных информационных сигналов, обслуживаемых частотных диапазонов.

5В - Выход мультиплексного канала связи с обслуживаемым радиооборудованием.

6 - Блок управления и контроля.

7 - Модуль питания.

Фиг.5 Структурная схема подрешетки АФАР S-частотного диапазона или L1 поддиапазона частот.

1 - Делитель мощности на 12 направлений.

2 - Управляемые дискретные фазовращатели.

3 - Амплитудно-фазовые формирующие части излучаемого сигнала.

4 - Модуль приемопередающий.

5 - Амплитудно-фазовые формирующие части приемных лучей (матрица формирования приемных лучей).

6 - Приемник радиосигнала луча и формирования информационного сигнала.

1В - Вход радиопередатчика S частотного диапазона.

(2В)- Вход радиопередатчика L1 частотного поддиапазона.

61…612 - Выходы информационных сигналов приемников с 12 каналов связи (лучей).

7 - Блок управления и контроля.

8 - Модуль питания.

Фиг.6 Структурная схема модуля приемопередающего S-частотного диапазона или L1-частотного поддиапазона.

1 - Усилитель мощности излучаемого сигнала.

2 - Циркулятор прием-передача.

3 - Излучатель.

4 - Малошумящий усилитель приемного радиосигнала.

1В - Вход от амплитудно-фазовой формирующей части излучаемого радиосигнала.

4В - Выход на амплитудно-фазовую формирующую часть принимаемого радиосигнала.

Фиг.7 Структурная схема подрешетки АФАР. L2-частотного поддиапазона (6 лучей).

1 - Делитель мощности на 6 направлений.

2 - Управляемые дискретные фазовращатели.

3 - Амплитудно-фазовая формирующая часть излучаемого сигнала.

4 - Модуль приемопередающий.

5 - Амплитудно-фазовая формирующая часть приемных лучей (матрица формирования приемных лучей).

6 - Приемник радиосигнала луча и формирования информационного сигнала.

3В - Вход передатчика L2 частотного поддиапазона.

61…66 - Выходы информационных сигналов приемников 6 каналов связи (лучей).

7 - Блок управления и контроля.

8 - Модуль питания.

Фиг.8 Структурная схема модуля приемопередающего L2 частотного поддиапазона.

1 - Усилитель мощности излучаемого сигнала.

2 - Циркулятор прием-передача.

3 - Излучатель.

4 - Малошумящий усилитель приемного сигнала.

1В - Вход от амплитудно-фазовой формирующей части излучаемого сигнала.

4В - Выход на амплитудно-фазовую формирующую часть принимаемого сигнала.

Фиг.9 Структурная схема подрешетки АФАР UHF частотного диапазона (4 луча)

1 - Делитель мощности на 4 направления.

2 - Управляемый дискретный фазовращатель.

3 - Амплитудно-фазовая формирующая часть изучаемого сигнала.

4 - Модуль приемопередающий.

5 - Амплитудно-фазовая формирующая часть принимаемого сигнала (матрица формирования приемных лучей).

6 - Приемник радиосигнала луча и формирования информационного сигнала.

4В - Вход радиопередатчика UHF частотного диапазона.

61…64 - Выходы информационных сигналов приемников 4 канала связи (луча).

7 - Блок управления и контроля.

8 - Модуль питания.

Фиг.10 Структурная схема модуля приемопередающего UHF частотного диапазона

1 - Усилитель мощности излучаемого сигнала.

2 - Циркулятор прием-передача.

3 - Излучатель.

4 - Малошумящий усилитель принимаемого сигнала.

1B - Вход от амплитудно-фазовой формирующей части излучаемого сигнала.

4В - Вход от амплитудно-фазовой формирующей части принимаемого сигнала.

Фиг.11 Диаграммы направленности, формируемые модулем АФАР, в азимутальной плоскости в S частотном диапазоне. Жирной линией выделена диаграмма направленности в режиме передачи.

Фиг.12 Диаграммы направленности, формируемые модулем АФАР в азимутальной плоскости в L1 частотном поддиапазоне. Жирной линией выделена диаграмма направленности в режиме передачи.

Фиг.13 Диаграммы направленности, формируемые модулем АФАР в азимутальной плоскости в L2 частотном поддиапазоне. Жирной линией выделена диаграмма направленности в режиме передачи.

Фиг.14 Диаграммы направленности, формируемые модулем АФАР в азимутальной плоскости в UHF частотном диапазоне. Жирной линией выделена диаграмма направленности в режиме передачи.

Для решения поставленной задачи в предлагаемом техническом решении АФАР разделена на четыре одинаковых модуля (фиг.2), размещаемых соответственно на передних и задних кромках левого и правого крыла самолета, (фиг.3). В модули АФАР (фиг.4) введены амплитудно-фазовые формирующие части отдельно для принимаемых 5 (фиг.5, 7, 9) и передаваемых сигналов 3 (фиг.5, 7, 9), которые связаны с общим излучателем 3 (фиг.6, 8, 10) через приемопередающие модули (фиг.6, 8, 10), имеющие раздельные 1B, 4В передающий и приемный входы. При этом в каждом модуле АФАР (фиг.4) введены входы 1B, 2В, 3В, 4В для подключения передатчиков каждого вида обслуживаемого радиооборудования через делитель мощности 1 (фиг.5, 7, 9), число выходов которого равно числу излучателей 3 (фиг.6, 8, 10) и входов 4В (фиг.6, 8, 10) приемной амплитудно-фазовой формирующей части 5 (фиг.5, 7, 9), а такое же количество выходов 5 (фиг.5, 7, 9) от каждого сформированного матрицей формирования канала связи (луча) принятого сигнала подключается к своему приемнику 6 (фиг.5, 7, 9), выход информационного сигнала каждого из которых подключен ко входам введенного мультиплексора 5 (фиг.4), а выход мультиплексора 5В, (фиг.4) через мультиплексный канал связи соединен с обслуживаемым радиооборудованием (фиг.2), которое подключено к управляемым элементам АФАР, фазовращателям, через центральный блок управления и контроля (фиг.2).

Получаемым техническим результатом является создание самолетной многодиапазонной активной фазированной антенной решетки с предлагаемой структурой построения, обеспечивающей решение поставленных задач в условиях размещения ее на самолете.

Предлагаемое техническое решение представляет собой структуру из четырех одинаковых модулей АФАР (фиг.2), связанных функционально с обслуживаемым радиооборудованием S, LI, L2 UHF частотных диапазонов через высокочастотную линию связи (радиочастотный кабель) по передаче и мультиплексную линию связи по информационному принятому сигналу.

Необходимость разделения АФАР на четыре модуля обусловлена требованием обеспечения кругового, в азимутальной плоскости, многолучевого или управляемым лучом обзора пространства в условиях размещения на самолете

Каждый модуль АФАР обеспечивает многолучевой обзор или передачу сигнала управляемым лучом в пределах соответствующего квадранта пространства: в S частотном диапазоне или в L1 частотном поддиапазоне 12 лучами (фиг.11, 12), в L2 частотном поддиапазоне 6 лучами, (фиг.13), в UHF частотном диапазоне 4 лучами, (фиг.14).

Таким образом, АФАР обеспечивает многолучевой круговой обзор пространства в S и L1 диапазонах 48 лучами, 48 положений управляемого луча для передачи сигнала, в L2 частотном поддиапазона многолучевой круговой обзор пространства 24 лучами и 24 положения управляемого луча для передачи сигнала, в UHF частотном диапазоне многолучевой круговой обзор пространства 16 лучами и 16 положений управляемого луча для передачи сигнала.

Каждый модуль АФАР содержит четыре подрешетки 1, 2, 3, 4 (фиг.4), обслуживающих радиооборудование соответствующего частотного диапазона и введенный мультиплексор 5 (фиг.4), позволяющий обобщить информационные сигналы от приемников 6 (фиг.5, 7, 9) каждой из подрешеток и обеспечить последующую передачу этих сигналов по мультиплексному каналу связи в обслуживаемое радиооборудование для дальнейшей обработки и вырабатывания исполнительного сигнала для включения режима излучения в направлении запросного сигнала.

Такое техническое решение позволяет, благодаря последующей аппаратурной обработке принятых информационных сигналов, исключить сигналы, принятые боковыми лепестками и однозначно выделить номер луча, которым принят запросный сигнал.

Подрешетки, входящие в каждый модуль АФАР (фиг.5, 7, 9), содержат раздельные по приему 5 (фиг.5, 7, 9) и по передаче 3 (фиг.5, 7, 9) амплитудно-фазовые формирующие части, имеющие количество входов (выходов), равное количеству общих для приема и передачи излучателей 3 (фиг.6, 8, 10), и связанные между собой через приемопередающие модули (фиг.6, 8, 10).

Такое решение позволяет сформировать на выходе амплитудно-фазовой формирующей части приемных сигналов (матрицы формирования) 5 (фиг.5, 7, 9) количество каналов связи (лучей), равное количеству пространственных положений управляемого луча для излучения сигнала, направление которого совпадает с направлением соответствующего луча многолучевой приемной диаграммы направленности, и позволяет совместить по времени многолучевой прием запросных сигналов и излучение ответа управляемым лучом в сторону запроса, при этом исключается потеря информации за время ответного излучения.

Для формирования требуемого количества каналов связи (лучей) в подрешетки (фиг.5, 7, 9) обслуживаемых частотных диапазонов входит по два приемопередающих модуля 4 (фиг.6, 8, 10) соответствующего частотного диапазона.

Предлагаемое техническое решение (АФАР) работает следующим образом: принятые многолучевой диаграммой направленности обслуживаемых частотных диапазонов запросные сигналы каждого из каналов связи (лучей) своим приемником 6 (фиг.5, 7, 9) обрабатываются с целью выделения информационных сигналов, принятых соответствующими лучами диаграммы направленности, при этом каждому информационному сигналу присваивается номер луча, все информационные сигналы обобщаются мультиплексором 5 (фиг.4) и транслируются через мультиплексный канал связи в обслуживаемое бортовое радиооборудование. Последующая обработка информационных сигналов в соответствующем бортовом оборудовании позволяет определить номер (направление ответа запросному сигналу) положения управляемого луча для излучения ответного радиосигнала. В соответствии с поступающими из обслуживаемого радиооборудования сигналами управления, в центральном блоке управления и контроля вырабатываются и передаются в блоки управления и контроля каждого модуля командные сигналы на управляемые элементы (фазовращатели) модулей АФАР.

Благодаря установленному командными сигналами определенному фазовому состоянию фазовращателей, обеспечивается включение требуемого положения управляемого луча диаграммы направленности АФАР для излучения радиосигнала в направлении запроса. Управляемый луч включается на время, требуемое для излучения ответного сигнала передатчиком обслуживаемого частотного диапазона.

На основании проведенных разработок основных элементов АФАР можно сделать вывод о возможности промышленной реализации предлагаемого технического решения.

Источники информации

1. Активные фазированные антенные решетки. Под ред. Д.Н. Воскресенского, А.И. Канашенкова. Изд. "Радиотехника", М., 2004 г., стр.217.

2. Справочник по радиолокации. Под ред: М. Сколника, М. изд. "Сов. радио", 1977 г., стр.196, фиг.38, стр.202.

3. Патент RU №2298267, заявл. 19.10.2005 г., опубл. 27.04.2007 г. «Многолучевая активная фазированная антенная решетка».

Самолетная многодиапазонная АФАР с управляемым лучом на излучение и многолучевым приемом сигнала, содержащая амплитудно-фазовые формирующие части (делители мощности, управляемые фазовращатели, матрицу формирования лучей), модули приемо-передающие, включающие в себя циркулятор (прием-передача), усилитель мощности передаваемого сигнала, малошумящий усилитель, блок контроля и управления, отличающаяся тем, что АФАР разделена на четыре одинаковых модуля, размещаемых соответственно на передних, задних кромках правого и левого крыла самолета, при этом в модули АФАР для каждого обслуживаемого частотного диапазона введены амплитудно-фазовые формирующие части отдельно для передаваемых и принимаемых сигналов, которые связаны с общим излучателем через приемопередающие модули, имеющие раздельные передающий и приемный входы, причем входы передатчиков обслуживаемых частотных диапазонов подключены через делители мощности, число выходов которых равно числу излучателей и входов приемной амплитудно-фазовой формирующей части, и такое же количество выходов каналов связи (лучей), сформированных амплитудно-фазовой формирующей частью приемных сигналов, подключены к своему приемнику, а выход информационного сигнала каждого из приемников подключен ко входу введенного в модуль АФАР мультиплексора, выход мультиплексного канала связи которого соединен с радиооборудованием обслуживаемых частотных диапазонов, которое связано через блок управления и контроля с управляемыми фазовращателями амплитудно-фазовой формирующей части для излучаемого сигнала.
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
САМОЛЕТНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АФАР С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ НА ИЗЛУЧЕНИИ И МНОГОЛУЧЕВЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-11 of 11 items.
26.08.2017
№217.015.d4fd

Квазимоноимпульсный вторичный радиолокатор

Изобретение относится к области радиолокации, а именно к области вторичных моноимпульсных радиолокаторов, и может быть использовано для воздушного базирования вторичных радиолокаторов, предназначенных для управления воздушным движением летательных аппаратов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622399
Дата охранного документа: 15.06.2017
Showing 11-20 of 26 items.
26.08.2017
№217.015.d4fd

Квазимоноимпульсный вторичный радиолокатор

Изобретение относится к области радиолокации, а именно к области вторичных моноимпульсных радиолокаторов, и может быть использовано для воздушного базирования вторичных радиолокаторов, предназначенных для управления воздушным движением летательных аппаратов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622399
Дата охранного документа: 15.06.2017
10.05.2018
№218.016.3c89

Способ получения тетраметиламмония гидроксида

Изобретение относится к способу получения раствора тетраметиламмония гидроксида, заключающемуся в том, что в пятикамерном электродиализаторе с ионообменными мембранами подвергают электродиализу хлорид тетраметиламмония. Способ характеризуется тем, что хлорид тетраметиламмония берут в виде 30-45...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647845
Дата охранного документа: 21.03.2018
25.06.2018
№218.016.659e

Оптическое устройство для объемного восприятия плоского изображения

Устройство относится к области когнитивного восприятия и может использоваться для наблюдения статических и подвижных изображений на средствах вывода плоского изображения от телевизоров и дисплеев до планшетов и смартфонов, а также фотографий и другой печатной продукции, в компьютерной графике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658579
Дата охранного документа: 21.06.2018
10.07.2018
№218.016.6ec9

Система мониторинга координат спускаемых космических объектов или их аппаратов в атмосфере земли и их диспетчерского контроля

Изобретение относится к радиотехническим средствам авиационной, космической техники, системам диспетчеризации и управления движением в атмосфере Земли и может использоваться в спускаемых космических объектах или их аппаратах, системах посадки, системах управления движением в атмосфере Земли. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659376
Дата охранного документа: 29.06.2018
28.09.2018
№218.016.8ca9

Интегрированная автоматизированная система контроля и управления средствами поисково-спасательного обеспечения спускаемых космических аппаратов

Изобретение относится к системам управления движением в атмосфере Земли летательных аппаратов (ЛА) и кораблей и может быть применено при управлении средствами поисково-спасательного обеспечения спускаемых космических аппаратов (КА). В схему прототипа введены наземные радиолокационные станции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668145
Дата охранного документа: 26.09.2018
03.11.2018
№218.016.9a13

Регулятор давления мембранный

Регулятор давления содержит корпус с входным и выходным штуцерами, седло, перекрываемое клапаном, поджатым пружиной, чувствительный элемент в виде мембраны, нагрузочную пружину, опирающуюся на тарель и размещенную в стакане, регулировочный винт. Мембрана выполнена трехслойной с наружными слоями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671599
Дата охранного документа: 02.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0a8

Устройство для наблюдения за саранчой, летящей в рое

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано в качестве средства наблюдений за передвижением в пространстве энтомологических объектов. Устройство для наблюдения за саранчой, летящей в рое, содержит передатчик миллиметрового диапазона волн, антенное устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673166
Дата охранного документа: 22.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1bb

Способ нанесения покрытия из антифрикционного твердого сплава методом взрывного прессования

Изобретение может быть использовано для изготовления взрывным прессованием композиционных многослойных деталей. На поверхности металлической подложки размещают титановый порошок. Затем формируют промежуточный слой из смеси порошков карбида хрома с титаном в соотношении 78 мас. % CrC и 22 мас. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673594
Дата охранного документа: 28.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1d8

Способ комбинированной сварки взрывом

Изобретение может быть использовано при изготовлении сваркой взрывом биметаллических заготовок и переходных элементов, преимущественно из трудносвариваемых толстолистовых разнородных металлов. Метаемую пластину устанавливают над неподвижной пластиной с зазором и инициируют расположенный на ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673595
Дата охранного документа: 28.11.2018
24.01.2019
№219.016.b37d

Антенное устройство наземной станции автоматического зависимого наблюдения вещательного типа

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для приема наземными станциями сигналов автоматического зависимого наблюдения вещательного типа. Поставленная задача достигается введением в схему антенного устройства дополнительной секторной антенны, имеющей ширину диаграммы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677823
Дата охранного документа: 21.01.2019
+ добавить свой РИД