×
26.08.2017
217.015.dfce

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ И РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002625212
Дата охранного документа
12.07.2017
Аннотация: Предлагаемый способ реализуется радиочастотными метками, устанавливаемыми на транспортных средствах, и аппаратурой, устанавливаемой на контрольных и диспетчерском пунктах. Радиочастотная метка содержит пьезокристалл 5, микрополосковую антенну 6, электроды 7, шины 8 и 9, набор отражателей 10. Аппаратура, устанавливаемая на контрольных пунктах, содержит генератор 1 высокочастотных последовательностей импульсов, первый 2 и второй 26 усилители мощности, дуплексер 3, приемопередающую антенну 4, демодулятор 11 ФМн-сигналов, перемножители 12 и 13, узкополосный фильтр 14, фильтр 15 нижних частот, генератор 16 псевдослучайной последовательности, первую 17 и вторую 19 линии задержки, систему 18 единого времени, сумматор 20, блок 21 регистрации и анализа, первый гетеродин 22, первый смеситель 23, усилитель 24 первой промежуточной частоты и фазовый манипулятор 25. Аппаратура на диспетчерском пункте содержит приемную антенну 27, усилитель 28 высокой частоты, второй гетеродин 29, второй смеситель 30, усилитель 31 второй промежуточной частоты, обнаружитель 32 сложных ФМн-сигналов, удвоитель 33 фазы, первый 34 и второй 35 анализаторы спектра, блок 36 сравнения, пороговый блок 37, третью линию задержки 38, ключ 39, делитель 40 фазы на два, узкополосный фильтр 41, фазовый детектор 42, блок 43 регистрации и анализа. Повышается достоверность дистанционного контроля транспортных средств. 3 ил.

Предлагаемый способ относится к области управления и контроля движения транспортных средств, преимущественно к измерению времени и периодичности движения объектов по постоянным маршрутам.

Известны способы контроля и регистрации движения транспортных средств (авт. свид. СССР №746.680; патенты РФ №№2.042.211, 2.108.627, 2.130.416, 2.132.042, 2.204.497, 2.267.158, 2.285.933, 2.305.057, 2.338.263, 2.396.176; патенты США №№3.898.984, 4.857.716, 6.148.291, 6.901.331, 7.075.457; патент Франции №2.731.190 и другие).

Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является «Способ контроля и регистрации движения транспортных средств» (патент РФ №2.042.211, G08G 1/123, 1994), который и выбран в качестве прототипа.

Известный способ основан на формировании на контрольных пунктах по пути следования транспортного средства высокочастотных последовательностей импульсов, преобразовании их в низкочастотные последовательности импульсов, которые синхронизируются с частотой системы единого времени, причем из полученной последовательности импульсов формируют числовую последовательность, отражающую значение реального времени, которую затем преобразуют в соответствии с заданным законом кодирования, индицируют, считывают полученную информацию в момент прохождения транспортных средств мимо контрольных пунктов, регистрируют полученную информацию и осуществляют передачу ее на диспетчерский пункт, где производят анализ полученной информации.

Недостатками известного способа являются невозможность измерения времени и периодичности движения в случае, если транспортное средство движется по маршруту без расписания или графика, т.е. относится к разряду угнанных и особенно важных, а также отсутствие дистанционного контроля и регистрации его движения.

Технической задачей изобретения является повышение достоверности дистанционного контроля и регистрации угнанных и особенно важных транспортных средств.

Поставленная задача решается тем, что способ контроля и регистрации движения транспортных средств, заключающийся, в соответствии с ближайшим аналогом, в формировании на контрольных пунктах по пути следования транспортного средства высокочастотных последовательностей импульсов на несущей частоте ωc, считывании полученной информации в момент прохождения транспортных средств мимо контрольных пунктов, регистрации полученной информации и осуществлении передачи ее на диспетчерский пункт, где производят ее анализ, отличается от ближайшего аналога тем, что облучают высокочастотными последовательностями импульсов на несущей частоте ωс транспортные средства, снабженные радиочастотными метками, в момент их прохождения мимо контрольных пунктов, улавливают их радиочастотной меткой преобразуют высокочастотные последовательности импульсов в акустическую волну, обеспечивают возможность для ее распространения по поверхности пьезокристалла, обратного отражения, преобразования в сложный сигнал с фазовой манипуляцией, внутренняя структура которого соответствует идентификационному номеру транспортного средства, и излучения в эфир, принимают сложный сигнал с фазовой манипуляцией на частоте ωс на контрольном пункте, перемножают его с низкочастотным напряжением, пропорциональным идентификационному номеру M1(t) транспортного средства, выделяют гармоническое колебание на частоте ωс, перемножают его с принимаемым сложным сигналом с фазовой манипуляцией, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное идентификационному номеру M1(t) транспортного средства, формируют модулирующий код M2(t), соответствующий номеру контрольного пункта, задерживают его на время τ1, равное длительности Τ1 модулирующего кода M1(t), τ11, формируют модулирующий код M3(t), соответствующий текущему времени, задерживают его на время τ2, равное длительности Τ1 и Т2 модулирующих кодов M1(t) и M2(t) соответственно, τ212, суммируют модулирующие коды Μ1(t)+Μ2(t)+Μ3(t)=Μ(t), преобразуют высокочастотные последовательности импульсов по частоте с использованием частоты ωг1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты ωпр1сг1, манипулируют его по фазе суммарным модулирующим кодом M(t), усиливают по мощности, излучают в эфир, принимают на диспетчерском пункте, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты ωпр2пр1г2, удваивают его фазу, измеряют ширину спектра напряжения второй промежуточной частоты и его второй гармоники, и в случае их различия разрешают дальнейшую обработку сложного сигнала с фазовой манипуляцией на второй промежуточной частоте ωпр2, делят фазу второй гармоники напряжения второй промежуточной частоты 2ωпр2 на два, выделяют гармоническое колебание на второй промежуточной частоте ωпр2, используют его в качестве опорного напряжения для синхронного детектирования сложного сигнала с фазовой манипуляцией на второй промежуточной частоте ωпр2, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное суммарному модулирующему коду M3(t), фиксируют и анализируют его.

Структурные схемы устройств, реализующие предлагаемый способ, представлены на фиг. 1, 2 и 3.

Радиочастотная метка, размещенная на транспортном средстве, содержит пьезокристалл 5, на поверхности которого изготовлены встречно-штыревой преобразователь (ВШП) поверхностных волн (ПАВ) и набор 10 отражателей. ВШП содержит две гребенчатые системы электродов 7, которые соединены друг с другом шинами 8 и 9, связанными с микрополосковой приемопередающей антенной 6, также изготовленной на поверхности пьезокристалла 5.

Аппаратура, размещенная на контрольном пункте, содержит последовательно включенные генератор 1 высокочастотных последовательностей импульсов, первый усилитель 2 мощности, дуплексер 3, вход-выход которого связан с приемопередающей антенной 4, второй перемножитель 13, второй вход которого соединен с выходом фильтра 15 нижних частот, узкополосный фильтр 14, первый перемножитель 12, второй вход которого соединен с выходом дуплексера 3, фильтр 15 нижних частот сумматор 20, фазовый манипулятор 25 и второй усилитель 26 мощности, выход которого соединен с вторым входом дуплексера 3. К выходу генератора 1 высокочастотных последовательностей импульсов последовательно подключены первый смеситель 23, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 22, и усилитель 24 первой промежуточной частоты, выход которого соединен с вторым входом фазового манипулятора 25. Выход сумматора 20 подключен к входу первого блока 21 регистрации и анализа. Выход генератора 16 псевдослучайной последовательности (ПСП) через первую линию задержки 17 подключен к второму входу сумматора 20. Выход системы 18 единого времени через вторую линию задержки 19 подключен к третьему входу сумматора 20. Перемножители 12 и 13, узкополосный фильтр 14 и фильтр 15 нижних частот образуют демодулятор 11 сложных ФМн-сигналов.

Аппаратура, размещенная на диспетчерском пункте, содержит последовательно включенные приемную антенну 27, усилитель 28 высокой частоты, второй смеситель 30, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 29, усилитель 31 второй промежуточной частоты, удвоитель 33 фазы, второй анализатор 35 спектра, блок 36 сравнения, второй вход которого через первый анализатор 34 спектра соединен с выходом усилителя 31 второй промежуточной частоты, пороговый блок 37, второй вход которого через третью линию задержки 38 соединен с его выходом, ключ 39, второй вход которого соединен с выходом усилителя 31 второй промежуточной частоты, фазовый детектор 42 и второй блок 43 регистрации и анализа. К выходу удвоителя 33 фазы последовательно подключены делитель 40 фазы на два и узкополосный фильтр 41, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора 42. Удвоитель 33 фазы, анализаторы 34 и 35 спектра, блок 36 сравнения, пороговый блок 37 и третья линия задержки 38 образуют обнаружитель 32 сложных ФМн-сигналов.

Предлагаемый способ контроля и регистрации движения транспортных средств реализуется следующим образом.

На контрольном пункте генератором 1 высокочастотных последовательностей импульсов формируются высокочастотные последовательности импульсов

Uc(t)=υc*Cos(ωct+ϕc), 0≤t≤ТС,

которые после усиления в первом усилителе 2 мощности через дуплексер 3 поступают в приемопередающую антенну 4, излучаются ею в эфир, облучают транспортные средства в момент их прохождения мимо контрольного пункта, улавливаются микрополосковой антенной 6 радиочастотной меткой, установленный на транспортном средстве, и преобразуются ВШП в акустическую волну. Последняя распространяется по поверхности пьезокристалла, отражается набором отражателей 10 и опять преобразуется встречно-штыревой системой в сложный сигнал с фазовой манипуляцией (ФМн)

0≤t≤TC,

где ϕk1(t)={0, π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M1(t).

При этом внутренняя структура сформированного сложного ФМн-сигнала определяется топологией встречно-штыревого преобразователя, имеет индивидуальный характер и содержит всю необходимую уникальную информацию о транспортном средстве, например идентификационный номер, год выпуска, завод изготовитель и т.п.

В качестве примера на фиг. 1 показана структура модулирующего кода М1(t): 1011010010.

Принцип работы радиочастотной метки основан на том, что переменные в пространстве и времени электрические поля, создаваемые в пьезоэлектрическом кристалле 5 системой электродов 7, вызывают из-за пьезоэффекта упругие деформации, которые распространяются в кристалле в виде ПАВ.

В основе работы приборов на ПАВ лежат три физических процесса:

- преобразование входного электрического сигнала в акустическую волну;

- распространение акустической волны вдоль поверхности звукопровода;

- отражение и обратное преобразование ПАВ в электрический закодированный сигнал.

Для прямого и обратного преобразования ПАВ используются различные преобразователи, наибольшее распространение среди которых получили встречно-штыревые преобразователи (ВШП).

Радиочастотная метка устанавливается на транспортном средстве в месте, известном только владельцу, и служит средством для обнаружения угнанного и особо важного транспортных средств при их прохождении мимо контрольных пунктов.

Сформированный сложный ФМн-сигнал U1(t) излучается микрополосковой приемопередающей антенной 6 в эфир, принимается приемопередающей антенной 4 контрольного пункта и через дуплексер 3 поступает на первые входы первого 12 и второго 13 перемножителей. На второй вход первого перемножителя 12 подается опорное напряжение с выхода узкополосного фильтра 14

UO(t)=υo*Cos(ωct+ϕс).

На выходе перемножителя 12 образуется напряжение

где υн1=1/2*υ1о,

из которого фильтром 15 нижних частот выделяется низкочастотное напряжение

UH1(t)=υн1*Cosϕk1(t).

Это напряжение поступает на второй вход второго перемножителя 13. На выходе последнего образуется напряжение

где υ2=1/2*υ1н1;

υо=2υ2.

Так формируется опорное напряжение UО(t), необходимое для синхронного детектирования принимаемого ФМн-сигнала U1(t), непосредственно из самого принимаемого ФМн-сигнала U1(t).

Это осуществляется с помощью демодулятора 11, состоящего из перемножителей 12 и 13, узкополосного фильтра 14 и фильтра 15 нижних частот. Причем указанный демодулятор свободен от явления «обратной работы», присущего известным демодулятором ФМн-сигналов (схемы Пистолькорса А.А., Сидорова В.И., Костаса Д.Ф. и Травина Г.А.).

Низкочастотное напряжение UН1(t) с выхода фильтра 15 нижних частот поступает на первый вход сумматора 20.

Генератор 16 псевдослучайной последовательности (ПСП) формирует модулирующий код M2(t), соответствующий номеру контрольного пункта. Этот код через первую линию задержки 17 поступает на второй вход сумматора 20. Причем время задержки τ1 линии задержки 17 выбирается равным длительности T1 модулирующего кода M1(t) (τ1=T1). Система 18 единого времени формирует код M3(t), соответствующий текущему времени, который через вторую линию задержки 19 поступает на третий вход сумматора 20. Причем время задержки τ2 второй линии задержки 19 выбирается приблизительно равным длительности T1 и Т2 модулирующих кодов M1(t) и M2(t) соответственно (τ212).

На выходе сумматора 20 образуется суммарный модулирующий код

M(t)=M1(t)+M2(t)+M3(t),

длительностью τ12.

Напряжение UС(t) с выхода генератора 1 высокочастотных последовательностей импульсов одновременно поступает на вход первого смесителя 23, на второй вход которого подается напряжение первого гетеродина 22

UГ1(t)= υг1*Cos(ωг1t+ϕг1).

На выходе смесителя 23 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 24 выделяется напряжение первой промежуточной (суммарной) частоты

где υпр1=1/2*υcг1;

ωпр1сг1 - первая промежуточная (суммарная) частота;

ϕпр1сг1,

которое поступает на первый вход фазового манипулятора 25, на второй вход которого подается суммарный модулирующий код M(t) с выхода сумматора 20. Указанный модулирующий код M(t) одновременно фиксируется блоком 21 регистрации.

На выходе фазового манипулятора 25 формируется сложный ФМн-сигнал

0≤t≤TС,

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

который после усиления во втором усилителе 26 мощности через дуплексер 3 поступает в приемопередающую антенну 4, излучается ею в эфир, улавливается приемной антенной 27 диспетчерского пункта и через усилитель 28 высокой частоты поступает на первый вход второго смесителя 30, на второй вход которого подается напряжение второго гетеродина 29

На выходе смесителя 30 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 31 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты

0≤t≤TC,

где υпр2=1/2*υпр1г2;

ωпр2пр1г2 - вторая промежуточная (разностная) частота;

ϕпр2пр1г2,

которое поступает на вход обнаружителя 32 сложного ФМн-сигнала, состоящего из удвоителя 33 фазы, анализаторов 34 и 35 спектра, блока 36 сравнения, порогового блока 37 и третьей линии 38 задержки. При этом на выходе удвоителя 33, в качестве которого может использоваться перемножитель, на два входа которого подается один и тот же сигнал UПР2(t), образуется гармоническое напряжение

0≤t≤TС,

где υ4=1/2*υ2пр2,

в котором манипуляция фазы уже отсутствует, так как 2ϕk2(t)={0, 2π}.

Ширина спектра Δω2 второй гармоники сигнала определяется длительностью ТC сигнала (Δω2=1/ТC), тогда как ширина спектра Δωс ФМн-сигнала определяется длительностью τэ его элементарных посылок (Δωс=1/τэ).

Следует отметить, что длительность ТC ФМн-сигнала определяется следующим образом:

TC=N*τэ,

где τэ - длительность элементарных посылок;

N - количество элементарных посылок.

Ширина спектра Δω2 второй гармоники сигнала в N раз меньше ширины спектра Δωс ФМн-сигнала (Δωс/Δω2=N).

Следовательно, при удвоении фазы ФМн-сигнала его спектр «сворачивается» в N раз. Это обстоятельство и позволяет обнаружить и отселектировать ФМн-сигнал даже тогда, когда его мощность на входе приемника меньше мощности шумов и помех.

Ширина спектра Δωс ФМн-сигнала измеряется с помощью анализатора спектра 34, а ширина спектра Δω2 второй гармоники сигнала - с помощью анализатора спектра 35. Напряжения UI и UII, пропорциональные Δωс и Δω2 соответственно, с выходов анализаторов спектра 34 и 35 поступают на два входа блока 36 сравнения. Так как UI>>UII, то на выходе блока 36 сравнения образуется положительное напряжение, которое превышает пороговый уровень Uпор в пороговом блоке 37. Пороговое напряжение Uпор выбирается таким, чтобы его не превышали случайные помехи и простые сигналы. При превышении порогового уровня Uпор в пороговом блоке 37 формируется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 39, открывая его, и на вход третьей линии задержки 38, время задержки τэ которой выбирается таким, чтобы можно было зафиксировать обнаруженный ФМн-сигнал. По истечении этого времени напряжение с выхода линии задержки поступает на второй вход порогового блока 37 и сбрасывает его содержимое на нулевой уровень. При этом ключ 39 закрывается, а обнаружитель 32 готов к приему следующего ФМн-сигнала. Напряжение UПР2(t) с выхода усилителя 31 второй промежуточной частоты через открытый ключ 39 поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 42.

Гармоническое напряжение U4(t) с выхода удвоителя 33 фазы поступает на вход делителя 40 фазы на два, на выходе которого образуется гармоническое напряжение

0≤t≤TС,

которое выделяется узкополосным фильтром 41, используется в качестве опорного напряжения и подается на второй (опорный) вход фазового детектора 42. На выходе которого образуется низкочастотное напряжение

где υн2=1/2*υпр25,

пропорциональное суммарному модулирующему коду M(t). Это напряжение поступает на вход блока 43 регистрации и анализа.

Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает повышение достоверности дистанционного контроля и регистрации угнанных и особенно важных транспортных средств. Это достигается использованием радиочастотных меток, устанавливаемых на транспортных средствах, и симплексной радиосвязи между контрольными пунктами и диспетчерским пунктом с использованием сложных сигналов с фазовой манипуляцией.

К основным характеристикам радиочастотных меток можно отнести следующие:

- мощность генератора высокочастотных последовательностей импульсов - не более 10 мВт;

- частотный диапазон - 400-420 МГц;

- дальность - не менее 50 м.;

- тип излучаемого сигнала - гармоническое колебание;

- тип отраженного (переизлученного) сигнала - сложный сигнал с фазовой манипуляцией;

- габариты радиочастотной метки - 8×15×5 мм.;

Основной особенность радиочастотных меток являются малые размеры и отсутствие источников питания.

Большим преимуществом предлагаемого метода является использование сложных сигналов с фазовой манипуляцией, которые обладают высокой энергетической и структурной скрытностью.

Способ контроля и регистрации движения транспортных средств, заключающийся в формировании на контрольных пунктах по пути следования транспортного средства высокочастотных последовательностей импульсов на несущей частоте ω, считывании полученной информации в момент прохождения транспортных средств мимо контрольных пунктов, регистрации полученной информации и осуществлении передачи ее на диспетчерский пункт, где производят ее анализ, отличающийся тем, что облучают высокочастотными последовательностями импульсов на несущей частоте ω транспортные средства, снабженные радиочастотными метками, в момент их прохождения мимо контрольных пунктов, улавливают их радиочастотной меткой, преобразуют высокочастотные последовательности импульсов в акустическую волну, обеспечивают возможность для ее распространения по поверхности пьезокристалла, обратного отражения, преобразования в сложный сигнал с фазовой манипуляцией, внутренняя структура которого соответствует идентификационному номеру транспортного средства, и излучения в эфир, принимают сложный сигнал с фазовой манипуляцией на частоте ω на контрольном пункте, перемножают его с низкочастотным напряжением, пропорциональным идентификационному номеру M(t) транспортного средства, выделяют гармоническое колебание на частоте ω, перемножают его с принимаемым сложным сигналом с фазовой манипуляцией, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное идентификационному номеру M(t) транспортного средства, формируют модулирующий код М(t), соответствующий номеру контрольного пункта, задерживают его на время τ, равное длительности T модулирующего кода M(t), τ=T, формируют модулирующий код M(t), соответствующий текущему времени, задерживают его на время τ, равное длительности Т и Т модулирующих кодов M(t) и М(t) соответственно, τ=T+Т, суммируют моделирующие коды M(t)+M(t)+M(t)=M(t), преобразуют высокочастотные последовательности импульсов по частоте с использованием частоты ω первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты ω=ω+ω, манипулируют его по фазе суммарным модулирующим кодом M(t), усиливают по мощности, излучают в эфир, принимают на диспетчерском пункте, преобразуют по частоте с использованием частоты ω второго гетеродина и выделяют напряжение второй промежуточной частоты ω=ω-ω, удваивают его фазу, измеряют ширину спектра напряжения второй промежуточной частоты и его второй гармонии, и в случае их различия разрешают дальнейшую обработку сложного сигнала с фазовой манипуляцией на второй промежуточной частоте ω, делят фазу второй гармонии напряжения второй промежуточной частоты 2ω на два, выделяют гармоническое колебание на второй промежуточной частоте ω, используют его в качестве опорного напряжения для синхронного детектирования сложного сигнала с фазовой манипуляцией на второй промежуточной частоте ω, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное суммарному модулирующему коду М(t), фиксируют и анализируют его.
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 130 items.
13.02.2018
№218.016.216f

Автономная сигнально-пусковая система пожаротушения

Предлагаемая система относится к противопожарной технике, а более конкретно к автоматическим устройствам сигнализации о пожарной обстановке и управления противопожарным оборудованием, и может быть использована для противопожарной защиты различных объектов и одновременной передачи сигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641886
Дата охранного документа: 22.01.2018
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 179 items.
01.03.2019
№219.016.d0bb

Способ маркировки автотранспорта

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