×
25.06.2018
218.016.678c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано преимущественно в наземных радиолокационных станциях (РЛС) кругового и секторного обзора. Достигаемый технический результат - повышение точности определения модуля скорости баллистического объекта (БО) в РЛС с грубыми измерениями угловых координат при уменьшении объема используемых вычислительных ресурсов. Указанный технический результат достигается тем, что через равные интервалы времени Т в РЛС измеряют дальность и высоту БО, определяют оценку высоты БО в середине интервала наблюдения с помощью α, β фильтра и оценку второго приращения квадрата дальности в конце интервала наблюдения с помощью α, β, γ фильтра, вычисляют геоцентрический угол между РЛС и БО и ускорение силы тяжести в середине интервала наблюдения, после чего определяют значение модуля скорости БО в середине интервала наблюдения на невозмущенном пассивном участке траектории, при этом оценку высоты определяют с помощью α, β фильтра, причем сглаживание измерений высоты производят сначала в прямом по времени направлении до конца интервала наблюдения, а затем в обратном направлении до середины интервала наблюдения, а оценку второго приращения квадрата дальности определяют с помощью α, β, γ фильтра в конце интервала наблюдения путем последовательной фильтрации значений квадратов дальности. Устройство для реализации способа состоит из блоков преобразования входных сигналов, оценивания второго приращения квадрата дальности (α, β, γ фильтра), оценивания высоты (α, β фильтра), а также вычислителей геоцентрического угла, ускорения силы тяжести и модуля скорости, соединенных определенным образом. 2 н.п. ф-лы, 4 табл., 3 ил.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано преимущественно в наземных радиолокационных станциях (РЛС) кругового и секторного обзора, размеры антенн которых соизмеримы с длиной волны, то есть в РЛС с грубыми измерениями угла места и азимута баллистического объекта (БО). Знание модуля скорости необходимо для расчета баллистической траектории, прогноза точки падения, селекции баллистических ракет от самолетов и решения других задач.

Известны способы, в которых определяют скорости изменения декартовых координат, а модуль скорости вычисляют по формуле:

где , , - скорости изменения декартовых координат x, y, z.

Известны устройства определения скорости изменения декартовых координат с помощью цифрового нерекурсивного фильтра (ЦНРФ) путем оптимального взвешенного суммирования фиксированной выборки из N измеренных значений декартовых координат [1, рис. 4.7, с. 303] и с помощью α, β фильтра [1, рис. 4.11, с. 322] или α, β, γ фильтра [2, рис. 9.14, с. 392] путем последовательного оптимального сглаживания выборки измеренных значений декартовых координат нарастающего объема.

Основным недостатком известных устройств является низкая точность определения модуля скорости БО в РЛС с грубыми измерениями угла места и азимута, в частности в РЛС метрового диапазона волн (РЛС МДВ).

Наиболее близким аналогом (прототипом) заявленному изобретению является способ [4] и устройство для его реализации, описанные в патенте №2540323.

В этом способе существенно снижено влияние ошибок измерения угла места и устранено влияние ошибок измерения азимута за счет использования фиксированной выборки квадратов дальности.

Сущность способа-прототипа заключается в следующем. В РЛС измеряют дальность и угол места БО в цифровом виде. По фиксированной выборке из N измеренных значений высоты определяют оценку высоты БО в середине интервала наблюдения. Далее вычисляют геоцентрический угол между РЛС и БО (смотри фиг. 1) в середине интервала наблюдения по формуле где rср - дальность до БО в середине интервала наблюдения, Rз - радиус Земли, и ускорение силы тяжести в середине интервала наблюдения по формуле , где g0 - ускорение силы тяжести на поверхности Земли. Через равные интервалы времени Т0 перемножают оцифрованные сигналы дальности и получают квадраты дальности. По фиксированной выборке из N квадратов дальности определяют оценку второго приращения квадрата дальности . В итоге вычисляют значение модуля скорости БО в середине интервала наблюдения на невозмущенном пассивном участке траектории по формуле

Схема устройства для реализации способа-прототипа приведена на фиг. 2. Устройство содержит блок 1 преобразования входных сигналов, первый выход которого соединен с входом блока 2 оценивания второго приращения квадрата дальности (ЦНРФ), состоящего из запоминающего устройства 2.1, блока умножителей 2.2, блока весовых коэффициентов оценки второго приращения квадрата дальности 2.3 и сумматора 2.4, выход которого подключен к первому входу вычислителя 3 модуля скорости БО. Второй выход блока 1 соединен с входом блока 4 оценивания высоты БО в середине интервала наблюдения (ЦНРФ), состоящего из запоминающего устройства 4.1, блока умножителей 4.2, блока весовых коэффициентов оценки высоты в середине интервала наблюдения 4.3 и сумматора 4.4, выход которого соединен с 4-м входом вычислителя 3 модуля скорости БО, с 2-м входом вычислителя 5 геоцентрического угла, 1-й вход которого подключен к 3-у выходу блока 1, а также с 1-м входом вычислителя 6 ускорения силы тяжести. Выходы вычислителя 6 ускорения силы тяжести и вычислителя 5 геоцентрического угла соединены с 2-м и 3-м входами вычислителя 3 модуля скорости БО в середине интервала наблюдения, выход которого является выходом заявленного устройства.

ЦНРФ оценивания второго приращения квадрата дальности (блок 2) работает следующим образом. Текущее значение квадрата дальности умножают на весовой коэффициент в блоке 2.2 и подают на вход сумматора 2.4. Значения квадратов дальности, полученные в предыдущих обзорах , ,…, , после задержки на соответствующее число периодов обзора в запоминающем устройстве 2.1 умножают в блоке 2.2 на весовые коэффициенты оценки второго приращения, поступающие с блока 2.3 весовых коэффициентов, и подают на вход сумматора 2.4. Весовые коэффициенты оценки второго приращения вычисляют заранее по формуле: [3, формула (4.37), с. 155]. В итоге на входе сумматора 2.4 формируется фиксированная выборка из N взвешенных квадратов дальности, а на его выходе получают оценку второго приращения квадрата дальности . Эту оценку подают на 1-й вход вычислителя 3 модуля скорости.

Таким же образом во втором ЦНРФ (блок 4) определяют оценку высоты в середине интервала наблюдения. В отличие от блока 2 используют весовые коэффициенты оценки высоты в середине интервала наблюдения, вычисленные по формуле Эту оценку подают на 4-й вход вычислителя 3 модуля скорости.

При высокоточных измерениях дальности ошибки определения модуля скорости БО в РЛС с грубыми измерениями угла места и азимута уменьшаются в несколько раз по сравнению со способом оценивания по выборкам декартовых координат. Однако для решения ряда задач, например определения координат точки падения БО, таких точностей определения модуля скорости может быть недостаточно. Кроме того, в процессе оценивания параметров необходимо хранить большое число предыдущих измерений дальности и высоты (угла места), что при одновременном обслуживании большого числа целей и больших интервалах наблюдения приводит к существенному увеличению емкости запоминающих устройств.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности определения модуля скорости БО в наземных РЛС с грубыми измерениями угловых координат при уменьшении объема используемых вычислительных ресурсов.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения модуля скорости БО с использованием выборки квадратов дальности так же, как в прототипе, измеряют дальность и угол места БО в цифровом виде и определяют высоту zi=risinεi. По выборке из N измеренных значений высоты определяют оценку высоты БО и среднюю дальность rср до БО в середине интервала наблюдения. Далее вычисляют геоцентрический угол между РЛС и БО в середине интервала наблюдения по формуле где rср - дальность до БО в середине интервала наблюдения, Rз - радиус Земли, и ускорение силы тяжести в середине интервала наблюдения по формуле , где g0 - ускорение силы тяжести на поверхности Земли. Через равные интервалы времени Т0 перемножают оцифрованные сигналы дальности и получают квадраты дальности. По выборке из N квадратов дальности определяют оценку второго приращения квадрата дальности . В итоге вычисляют значение модуля скорости БО в середине интервала наблюдения на невозмущенном пассивном участке траектории по формуле

В отличие от прототипа, согласно изобретению, оценку высоты в середине интервала наблюдения определяют с помощью α, β фильтра. При этом сглаживание измерений высоты производят сначала в прямом по времени направлении до конца интервала наблюдения, а затем в обратном направлении до середины интервала наблюдения. Оценку второго приращения квадрата дальности определяют в конце интервала наблюдения с помощью α, β, γ фильтра путем сглаживания значений квадратов дальности.

Схема устройства определения модуля скорости баллистического объекта заявленным способом приведена на фиг. 3.

Это устройство так же, как прототип, содержит блок 1 преобразования входных сигналов, первый выход которого соединен с входом блока оценивания второго приращения квадрата дальности (блок 2), выход которого подключен к первому входу вычислителя 3 модуля скорости БО. Второй выход блока 1 соединен с входом блока оценивания высоты БО в середине интервала наблюдения (блок 4), выход которого соединен с 4-м входом вычислителя 3 модуля скорости БО, с 2-м входом вычислителя 5 геоцентрического угла, 1-й вход которого подключен к 3-у выходу блока 1, а также с 1-м входом вычислителя 6 ускорения силы тяжести. Выходы вычислителя 6 ускорения силы тяжести и вычислителя 5 геоцентрического угла соединены с 2-м и 3-м входами вычислителя 3 модуля скорости БО в середине интервала наблюдения, выход которого является выходом заявленного устройства.

В отличие от прототипа, согласно изобретению, блок 2 оценивания второго приращения квадрата дальности является α, β, γ фильтром, а блок 4 оценивания высоты БО в середине интервала наблюдения является α, β фильтром. Оба блока построены по известным схемам.

Для доказательства возможности реализации заявленного технического результата вычислим значение модуля скорости на 280-й секунде полета китайской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Дунфэн-21», траекторные параметры которой приведены в таблице 1.

Оценку второго приращения квадрата дальности вычислим по следующему алгоритму. Данные вычислений приведены в табл. 2. По трем значениям квадратов дальности (, и ), полученным в первых трех обзорах, определяются начальные значения квадрата дальности (), первого приращения квадрата дальности () и второго приращения квадрата дальности (). Начальные значения коэффициентов усиления фильтра принимаются равными единице (α0=1, β0=1, γ0=1). Далее во всех последующих обзорах (n=4, 5,.. N) коэффициенты усиления вычисляются по формулам , и где n - номер обзора (столбцы 3-5). Экстраполированное значение квадрата дальности для n-го обзора вычисляется путем суммирования предыдущих (n-1)-х оценок квадрата дальности , первого и второго приращений квадрата дальности. Экстраполированное значение первого приращения квадрата дальности для n-го обзора вычисляется путем суммирования предыдущей (n-1)-й оценки первого приращения квадрата дальности и удвоенного значения (n-1)-й оценки второго приращения квадрата дальности . Затем определяют сигнал ошибки между текущим значением квадрата дальности и его экстраполированным значением. Текущая оценка квадрата дальности вычисляется путем суммирования экстраполированного значения квадрата дальности и взвешенного коэффициентом усиления α сигнала ошибки. Текущую оценку первого приращения квадрата дальности определяют путем суммирования экстраполированного значения первого приращения квадрата дальности и взвешенного коэффициентом усиления β сигнала ошибки. Текущую оценку второго приращения квадрата дальности определяют путем суммирования предыдущей (n-1)-й оценки второго приращения квадрата дальности и взвешенного коэффициентом усиления γ сигнала ошибки. В итоге в N-м обзоре получаем оценку второго приращения квадрата дальности в конце интервала наблюдения .

Результаты оценивания высоты в середине интервала наблюдения приведены в табл. 3.

Сначала по первым двум значениям высоты, полученным в первых двух обзорах (z1 и z2), определяются начальные значения высоты () и первого приращения высоты (). Затем задаются начальные значения коэффициентов усиления (α0=1, β0=1). Далее во всех последующих обзорах (n=3, ) значения этих коэффициентов вычисляются по формулам и . На интервале наблюдения от третьего обзора (n=3) до последнего обзора (n=N) экстраполированное значение высоты для n-го обзора определяют путем суммирования предыдущей (n-1)-й оценки высоты и (n-1)-й оценки первого приращения высоты. Сигнал ошибки определяют как разность между текущим значением высоты и его экстраполированным значением.

От N-го обзора до ()-го обзора, произведенного в середине интервала наблюдения, экстраполированное значение высоты для n-го обзора определяется путем суммирования предыдущей (n-1)-й оценки высоты и инвертированного значения (n-1)-й оценки первого приращения высоты. Сигнал ошибки определяют как разность между текущей оценкой высоты и ее экстраполированным значением. Текущую оценку высоты определяют путем суммирования экстраполированного значения высоты и взвешенного коэффициентом усиления α сигнала ошибки. Текущую оценку первого приращения высоты определяют путем суммирования (n-1)-й оценки первого приращения высоты и взвешенного коэффициентом усиления β сигнала ошибки.

Как видно из таблицы 3, при оценивании высоты в прямом (от 220-й до 360-й с) и в обратном (от 360-й до 280-й с) направлениях практически устраняется смещение оценки высоты Истинное (табличное) значение равно 277,74 км.

Подставив полученные значения в формулу 2, убедимся, что смещение оценки модуля скорости (методическая ошибка) практически отсутствует:

Если не учитывать поправку на сферичность Земли (RЗsin2ϕcp=249,77 км), то модуль скорости будет определяться с большим отрицательным смещением (-415 м/с). Поэтому смещение оценки до 3 м/с можно считать пренебрежимо малым смещением.

Результаты сравнения случайных среднеквадратических ошибок (СКО) определения модуля скорости в заявленном изобретении, в прототипе и в аналоге приведены в таблице 4. Вычислялись СКО оценивания модуля скорости американской оперативно-тактической ракеты (ОТБР) «Атакмс» на 75-й секунде полета (rср=205 км, εср=15,3°, gср=9,65 м/с2, Vcp=1120 м/с) по данным измерений РЛС МДВ «Небо СВУ» (σr=100 м, σε=1,5°, Т0=5 с) [5, с. 334-336].

СКО оценивания модуля скорости БО вычислялись по следующим формулам:

а) для изобретения и прототипа:

где σr - СКО измерения дальности;

σε - СКО измерения угла места;

б) для изобретения:

- относительная СКО оценивания координаты в α, β, фильтре [6, таблица 7.3, с. 362];

- относительная СКО оценивания второго приращения в α, β, γ фильтре [2, формула 9.6.38, с. 396];

в) для прототипа:

- относительная СКО оценивания высоты БО в середине интервала наблюдения в ЦНРФ 4;

- относительная СКО оценивания второго приращения в ЦНРФ 2 [3, формула 4.39, с. 156];

г) для аналога:

где θср - угол наклона вектора скорости БО к местному горизонту.

Как видно из таблицы 4, при реализации заявленного изобретения в РЛС МДВ «Небо СВУ» обеспечивается повышение точности определения модуля скорости БО по сравнению с прототипом на 40-80 процентов, а по сравнению с аналогами - до пяти раз. Кроме того, существенно уменьшились вычислительные затраты. Так, для оценивания второго приращения квадрата дальности используются только результаты последнего измерения дальности и оценки, полученные в предыдущем обзоре, а не вся фиксированная выборка измерений, как в аналоге и в прототипе.

Примечание: в скобках - при ошибках измерения дальности σr=25 м.

Увеличение точности определения модуля скорости заявленным способом, как и способом-прототипом, происходит только при выборе точки оценивания в середине интервала наблюдения, то есть скорость оценивается с запаздыванием по времени на половину длительности интервала наблюдения. При оценивании скорости в реальном режиме времени, то есть в момент получения последнего измерения, преимущества заявленного способа в значительной степени утрачиваются из-за необходимости учета вертикальной скорости БО. Кроме того, заявленный способ нельзя использовать на активном участке траектории, то есть при работающем ракетном двигателе, и при совершении БО маневра на пассивном участке траектории.

Таким образом, доказана реализуемость технического результата заявленного изобретения: повышение точности определения модуля скорости баллистических объектов при грубых измерениях угловых координат и уменьшение объема используемых вычислительных ресурсов.

Список использованных источников

1. Кузьмин С.З. Цифровая обработка радиолокационной информации. М.: «Советское радио», 1967, 400 с.

2. Кузьмин С.З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной информации. М.: «Советское радио», 1974, 432 с.

3. Кузьмин С.З. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. М.: «Советское радио», 1986, 352 с.

4. Патент №2540323. Способ определения модуля скорости баллистической цели в наземной радиолокационной станции.

5. Вооружение ПВО и РЭС России. Альманах. М.: Издательство НО «Лига содействия оборонным предприятиям», 2011, 504 с.

6. Справочник по радиолокации / Под ред. М.И. Сколника. Книга 1. М.: «Техносфера», 2015, 672 с.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СКОРОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ КВАДРАТОВ ДАЛЬНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 43 items.
28.08.2018
№218.016.8007

Устройство распознавания воздушно-космических объектов в двухдиапазонных радиолокационных комплексах с активными фазированными антенными решетками (афар)

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для распознавания классов воздушно-космических объектов (ВКО) в двухдиапазонных радиолокационных комплексах с двумерным электронным сканированием. Достигаемый технический результат изобретения - улучшение тактико-технических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665032
Дата охранного документа: 27.08.2018
07.09.2018
№218.016.84eb

Муфта с осевым перемещением одной из полумуфт

Настоящее изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к муфтам. Муфта с осевым перемещением одной из полумуфт состоит из двух полумуфт с торцовыми выступами. Первая полумуфта соединена шпоночным соединением с первым валом, а вторая полумуфта жестко закреплена на втором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666025
Дата охранного документа: 05.09.2018
13.09.2018
№218.016.870e

Способ и устройство защиты от "ангелов" при комплексировании рлс разных диапазонов

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в коротковолновых радиолокационных станциях (РЛС) для улучшения характеристик обнаружения целей на фоне помеховых сигналов "ангелов". Технический результат - увеличение производительности коротковолновых РЛС и улучшение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666783
Дата охранного документа: 12.09.2018
22.01.2019
№219.016.b2c0

Система управления электродвигателем вращения антенны рлс

Изобретение относится к управлению электродвигателями вращения антенн радиолокационных станций (РЛС) и может быть использовано в регулируемых электроприводах (РЭП). Техническим результатом является расширение диапазона допустимого изменения скорости вращения антенны. Указанный технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677690
Дата охранного документа: 21.01.2019
16.03.2019
№219.016.e1a5

Генератор импульсных напряжений

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат от применения изобретения состоит в улучшении электрических характеристик генератора, а именно в реализации возможности формирования высокостабильных прямоугольных импульсов с плоской вершиной при различных токах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682015
Дата охранного документа: 14.03.2019
20.04.2019
№219.017.3535

Многоканальная система управления информационными каналами приемо-передающих модулей активной фазированной антенной решетки рлс с кодовым разделением каналов

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах с кодовым разделением каналов. Технический результат состоит в повышении скрытности передаваемой информации, отсутствии ограничений на конфигурацию антенного полотна, однозначном разделении информации по каналам при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685415
Дата охранного документа: 18.04.2019
23.04.2019
№219.017.36d9

Устройство закалки тонкостенных длинномерных деталей из легированных сталей в управляемом потоке воздуха

Изобретение относится к устройствам для закалки тонкостенных длинномерных деталей из легированной стали в управляемом потоке воздуха. Устройство содержит замкнутый с четырех сторон корпус, выполненный с возможностью размещения внутри него по меньшей мере одной закаливаемой детали, вентилятор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685567
Дата охранного документа: 22.04.2019
01.08.2019
№219.017.bb4f

Способ и устройство обнаружения неподвижных малоразмерных объектов искусственного происхождения

Изобретение относится к области нелинейной радиолокации и может быть использовано при разработке нелинейных радиолокаторов (НРЛ) ближнего действия, осуществляющих дистанционное обнаружение на дальностях порядка сотен метров объектов искусственного происхождения, к которым относятся объекты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696006
Дата охранного документа: 30.07.2019
02.09.2019
№219.017.c628

Способ обнаружения и классификации малоразмерных объектов на изображениях, полученных радиолокационными станциями с синтезированной апертурой

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат – повышение точности классификации объектов на радиолокационном изображении. Способ обнаружения и классификации малоразмерных объектов на изображениях, полученных радиолокационными станциями с синтезированной апертурой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698649
Дата охранного документа: 29.08.2019
17.01.2020
№220.017.f66e

Способ защиты информации от утечки по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок и устройство защиты информации для реализации этого способа

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для защиты информации, обрабатываемой техническим средством (ТС), имеющим в своем составе видеосистему (ВС), функционирующую на основе стандартов DVI, VGA, Display Port, HDMI и аналогичных, от утечки информации по каналу побочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711018
Дата охранного документа: 14.01.2020
Showing 31-40 of 53 items.
19.07.2018
№218.016.7256

Мобильный быстроустанавливаемый автономный пост технического наблюдения для контроля обстановки на охраняемой территории

Изобретение относится к техническим средствам охраны протяженных рубежей. Технический результат - повышение устойчивости к умышленному выведению системы из строя, упрощение процесса монтажа и пуско-наладки поста. Пост выполнен из отдельных модулей, снабженных переносными транспортировочными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661531
Дата охранного документа: 17.07.2018
21.07.2018
№218.016.7380

Способ радиолокационного сопровождения объектов и рлс для его реализации

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в импульсных радиолокационных станциях (РЛС) сопровождения, работающих по целеуказанию. Достигаемый технический результат - увеличение производительности РЛС сопровождения за счет снижения временных потерь, вызванных задержкой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661889
Дата охранного документа: 20.07.2018
28.08.2018
№218.016.8007

Устройство распознавания воздушно-космических объектов в двухдиапазонных радиолокационных комплексах с активными фазированными антенными решетками (афар)

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для распознавания классов воздушно-космических объектов (ВКО) в двухдиапазонных радиолокационных комплексах с двумерным электронным сканированием. Достигаемый технический результат изобретения - улучшение тактико-технических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665032
Дата охранного документа: 27.08.2018
12.09.2018
№218.016.8631

Способ снижения образования вторичного сероводорода при подготовке нефти и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области подготовки нефти, а именно к технологическим схемам, обеспечивающим снижение давления насыщенных паров и очистку нефти от сероводорода физическими методами. Изобретение может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности непосредственно в процессах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666543
Дата охранного документа: 11.09.2018
13.09.2018
№218.016.870e

Способ и устройство защиты от "ангелов" при комплексировании рлс разных диапазонов

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в коротковолновых радиолокационных станциях (РЛС) для улучшения характеристик обнаружения целей на фоне помеховых сигналов "ангелов". Технический результат - увеличение производительности коротковолновых РЛС и улучшение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666783
Дата охранного документа: 12.09.2018
17.10.2018
№218.016.92e9

Способ определения модуля скорости неманеврирующей аэродинамической цели по выборкам измерений дальности

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для определения модуля скорости неманеврирующей аэродинамической цели (АЦ) преимущественно в РЛС с грубыми измерениями азимута. Достигаемый технический результат - повышение точности определения модуля скорости. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669773
Дата охранного документа: 16.10.2018
12.12.2018
№218.016.a550

Устройство селекции движущихся целей для наземного когерентно-импульсного радиолокатора

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в когерентно-импульсных РЛС для борьбы с пассивными помехами. Достигаемый технический результат -повышение эффективности подавления дискретных пассивных помех. Указанный результат достигается за счет того, что устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0001841286
Дата охранного документа: 06.12.2018
22.01.2019
№219.016.b28e

Способ обнаружения и сопровождения воздушных целей радиолокационным комплексом

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационных комплексах (РЛК) для контроля воздушного пространства и управления воздушным движением. Техническим результатом изобретения является повышение защищенности РЛК от пассивных помех. Указанный результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677680
Дата охранного документа: 21.01.2019
20.02.2019
№219.016.c44f

Способ ингибирования возбудителя хламидийной инфекции с использованием генов антимикробных пептидов паука lachesana tarabaevi

Изобретение раскрывает создание рекомбинантных плазмидных векторов pBI/rtTA/CIT1a и pBI/rtTA/Ltc3a, в состав которых входит минимальный промотор цитомегаловируса человека, последовательности ДНК, кодирующие антимикробные пептиды CIT1a и Ltc3a из среднеазиатского паука Lachesana tarabaevi,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468089
Дата охранного документа: 27.11.2012
11.03.2019
№219.016.d6fd

Устройство для обнаружения и классификации летящих и зависших вертолетов

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в РЛС, обеспечивающих мониторинг воздушной обстановки. Техническим результатом является возможность определения состава обнаруженной группы вертолетов и классификация воздушных объектов, входящих в нее. Устройство для обнаружения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293350
Дата охранного документа: 10.02.2007
+ добавить свой РИД