×
25.07.2019
219.017.b8ef

Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и касается дистанционного способа обнаружения утечек нефтепроводов. Обнаружение утечек осуществляется путем облучения поверхности в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны возбуждения и регистрации флуоресцентного излучения. Для зондирования земной поверхности регистрируют интенсивность флуоресцентного излучения I(Δλ), I(Δλ), I(Δλ) в трех широких спектральных диапазонах Δλ, Δλ, Δλ, выбранных по данным экспериментальных измерений. О наличии нефтяных загрязнений судят по выполнению соотношений: Для длины волны возбуждения 355 нм: Δλ=460…480 - 540…580 нм; Δλ=580…590 - 640…650 нм; Δλ=670…680 - 740…750 нм. Для длины волны возбуждения 266 нм: Δλ=400…420 - 470…520 нм; Δλ=520…530 - 590…600 нм; Δλ=670…680 - 740…750 нм. R, R, R - пороговые значения, выбранные в результате предварительных исследований спектров флуоресценции нефтей и спектров флуоресценции природных образований на земной поверхности. Технический результат заключается в увеличении дальности обнаружения. 9 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Область техники

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оперативного обнаружения утечек нефтепроводов и разливов нефти на земной поверхности.

Уровень техники

Одними из наиболее перспективных классов датчиков для дистанционного оперативного обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов являются лазерные флуорометры, работа которых основана на регистрации флуоресцентного излучения от исследуемой поверхности [1].

Известны способы обнаружения разливов нефти на поверхности воды [1-5], заключающиеся в том, что исследуемую поверхность облучают на длине волны возбуждения в ультрафиолетовом диапазоне, регистрируют флуоресцентное излучение от исследуемой поверхности и о наличии разливов нефти судят, либо проводя калибровку измеренных сигналов в некоторых спектральных диапазонах по сигналу флуоресценции окружающей чистой воды и потом используя величину калиброванных сигналов для нахождения аномалий в принятом сигнале флуоресценции [1-3], либо по результату корреляции измеренных спектров флуоресцентного излучения со спектрами излучения эталонных образцов [4], либо сравнивая интенсивность флуоресцентного излучения в двух узких спектральных диапазонах со специально выбранными центральными длинами волн [5].

Недостатком этих способов обнаружения нефтяных загрязнений является то, что они применимы только для разливов нефти на водной поверхности, и не позволяют проводить обнаружение нефтяных загрязнений на земной поверхности. Причиной этого является гораздо большая сложность задачи мониторинга разливов нефти для земной поверхности (по сравнению с аналогичной задачей для водной поверхности).

Основная причина резкого усложнения задачи обнаружения разливов нефти для земной поверхности связана с мешающим влиянием флуоресценции природных образований (в основном различных типов растительности, спектр флуоресценции которых может быть близок к спектру флуоресценции нефти).

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ обнаружения нефтяных загрязнений на земной поверхности [6], заключающиеся в том, что поверхность облучают в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны возбуждения, регистрируют интенсивность флуоресцентного излучения I(λ1), I(λ2), I(λ3) в трех узких спектральных диапазона с центрами на длинах волн λ1, λ2, λ3, выбранных по данным экспериментальных измерений из условия максимальной вероятности правильного обнаружения нефтяных загрязнений, а о наличии нефтяных загрязнений судят по выполнению соотношений:

и

где для длины волны возбуждения 266 нм λ1=331,5 нм, λ2=351,5 нм и λ3=417,5 нм, а пороговые значения равны: K1=3⋅10-4; K2=1,8; K3=1,75.

Недостатками способа обнаружения нефтяных загрязнений на земной поверхности [6] являются:

- небольшая дальность обнаружения, связанная с регистрацией флуоресцентного излучения в узких спектральных диапазонах (327,5-335,5 нм, 347,5-355,5 нм, 413,5-421,5 нм);

- использование только коротковолнового диапазона регистрации флуоресцентного излучения (с длинами волн короче 421,5 нм) и как следствие игнорирование наиболее характерного максимума флуоресценции растительности в диапазоне 680-740 нм.

Раскрытие изобретения

Избежать этого недостатка можно тем, что согласно дистанционному способу обнаружения нефтяных загрязнений, включающему облучение поверхности в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны возбуждения и прием флуоресцентного излучения, для зондирования земной поверхности регистрируют интенсивность флуоресцентного излучения I(Δλ1), I(Δλ2), I(Δλ3) в трех широких спектральных диапазонах Δλ1, Δλ2, Δλ3, выбранных по данным экспериментальных измерений и о наличии нефтяных загрязнений судят по выполнению соотношений:

где

для длины волны возбуждения 355 нм: Δλ1=460…480 - 540…580 нм; Δλ2=580…590 - 640…650 нм; Δλ3=670…680 - 740…750 нм;

для длины волны возбуждения 266 нм: Δλ1=400…420 - 470…520 нм; Δλ2=520…530 - 590…600 нм; Δλ3=670…680 - 740…750 нм;

R1, R2, R3 - пороговые значения, выбранные в результате предварительных исследований спектров флуоресценции нефтей и спектров флуоресценции природных образований на земной поверхности.

Способ основан на анализе данных экспериментальных измерений спектров флуоресценции нефтей, разливов нефтей на земной поверхности, природных образований на земной поверхности и использует информацию о наиболее характерном максимуме флуоресценции растительности в диапазоне 680-740 нм и позволяет проводить дистанционное (с расстояний ~ 100 м и более) обнаружение разливов нефти на земной поверхности (отличать флуоресценцию природных образований от флуоресценции разливов нефти на земной поверхности).

Перечень фигур

На фиг. 1 схематично изображено устройство, реализующее предлагаемый способ.

На Фиг. 2-5 показан примеры спектров флуоресценции чистых нефтепродуктов, загрязненной нефтью земной поверхности, растительности, водных объектов, асфальта и почвы для длины волны возбуждения 355 нм.

На Фиг. 6-9 показан примеры спектров флуоресценции чистых нефтепродуктов, загрязненной нефтью земной поверхности, растительности, водных объектов, асфальта и почвы для длины волны возбуждения 266 нм.

Осуществление изобретения

Устройство содержит источник ультрафиолетового излучения 1, облучающий земную поверхность на длине волны возбуждения λB; фотоприемник 2, регистрирующий флуоресцентное излучение от земной поверхности в трех спектральных диапазонах (Δλ1, Δλ2, Δλ3); блок обработки 3, который по данным измерений I(Δλ1), I(Δλ2), I(Δλ3) проводит проверку выполнения соотношений (1).

Устройство работает следующим образом.

Источник ультрафиолетового излучения 1 (лазер с длиной волны возбуждения 266 или 355 нм) облучает исследуемую земную поверхность 4 на длине волны возбуждения λB (например, источник излучения 1 может находиться на авиационном носителе). Облучение земной поверхности осуществляют вертикально вниз (для увеличения полосы обзора возможно сканирование поперек направления полета носителя). Фотоприемник 2 регистрирует от исследуемой земной поверхности интенсивность флуоресцентного излучения I(Δλ1), I(Δλ2), I(Δλ3) в трех спектральных диапазонах Δλ1, Δλ2, Δλ3. Сигналы с фотоприемника 2 поступают в блок обработки 3, в который заранее введены пороговые соотношения (1) и значения порогов R1, R2, R3. В блоке обработки по данным измерений I(Δλ1), I(Δλ2), I(Δλ3) проводится проверка выполнения соотношений (1) и определяется наличие или отсутствие разливов нефти на земной поверхности. При облете исследуемого района результатом работы блока 3 является массив данных о наличии разливов нефти (карта разливов нефти).

Исходными данными для разработки способа обнаружения разливов нефти на земной поверхности являются измеренные спектры флуоресценции чистых нефтей и спектры флуоресценции природных образований на земной поверхности - прежде всего растительности и водных объектов [7-9].

На Фиг. 2-5 показаны пример спектров флуоресценции чистых нефтепродуктов, загрязненной нефтью земной поверхности растительности, водных объектов, асфальта и почвы для длины волны возбуждения флуоресценции 355 нм (здесь «пики» на рисунках на длине волны 532 нм соответствуют второй гармонике лазера подсвета, которую не всегда удавалось эффективно «подавить» во время эксперимента).

На Фиг. 2 показан пример спектра флуоресценции нефти 5 (с Московского НПЗ) и нефти 6, разлитой на почве (сразу после разлития). На Фиг. 3 - спектр флуоресценции зацветшего пруда - кривая 7. На Фиг. 4 - спектры флуоресценции растительности (8, 9 - мох (разные образцы), 10 - трава). На рисунке 5 - спектр флуоресценции асфальта 11, песчаной почвы 12, почвы из сада 13.

На Фиг. 6-9 показаны пример спектров флуоресценции чистых нефтепродуктов, загрязненной нефтью земной поверхности растительности, водных объектов, асфальта и почвы для длины волны возбуждения флуоресценции 266 нм.

На Фиг. 6 показан пример спектра флуоресценции нефти 14 (нефть Альметьевская) и нефти 15, разлитой на почве. На Фиг. 7 - спектр флуоресценции воды со взвесью глины - кривая 16. На Фиг. 8 - спектры флуоресценции растительности (листья деревьев) - кривая 17. На рисунке 9 - кривая 18 - спектр флуоресценции асфальта (флуоресценция от почв еще меньше, чем флуоресценция от асфальта).

Из рисунков (для длины волны возбуждения флуоресценции как 266 нм, так и 355 нм) видно, что интенсивность флуоресценции почв и асфальта существенно меньше интенсивность флуоресценции от нефти.

Однако, интенсивность флуоресценции водных объектов и растительности может быть сравнима по величине с интенсивность флуоресценции нефти, разлитой на почве.

При этом, спектральные области с максимальным значением флуоресценции нефтей, земной поверхности загрязненной нефтью, водных объектов и растительности сильно пересекаются. Причем, для длины волны возбуждения 355 нм они практически совпадают:

- интенсивность флуоресценции нефти имеет максимум в области 460-560 нм;

- интенсивность флуоресценции водных объектов имеет максимум в области 400-550 нм;

- интенсивность флуоресценции растительности тоже может иметь максимум в области 400-550 нм.

Однако спектры флуоресценции растительности имеют характерные максимумы в спектральном диапазоне 670-740 нм (см. Фиг. 4). Поэтому, флуоресцентный сигнал от разливов нефти можно отличить от флуоресцентного сигнала растительности, используя анализ формы спектров флуоресценции в спектральном диапазоне 670-740 нм.

Спектры флуоресценции водные объекты не имеют таких характерных особенностей, но их можно отличить (см. Фиг. 3) от спектров флуоресценции нефти по более быстрому спаданию спектра в спектральной области 480-640 нм.

Результаты анализа экспериментально полученных спектров флуоресценции показывают, что для задачи обнаружения разливов нефти на земной поверхности спектральные диапазоны регистрации флуоресцентного излучения могут быть следующие:

при длине волны возбуждения 355 нм

Δλ1=460…480 - 540…580 нм, Δλ2=580…590 - 640…650 нм,

Δλ3=670…680 - 740…750 нм.

при длине волны возбуждения 266 нм

Δλ1=400…420 - 470…520 нм, Δλ2=520…530 - 590…600 нм,

Δλ3=670…680 - 740…750 нм.

Параметрами, которые позволяют отличить разливы нефти на земной поверхности от растительности и водных объектов являются отношение интенсивности флуоресценции I(Δλ1) к I(Δλ2) и отношение интенсивности флуоресценции I(Δλ3) к I(Δλ2):

- отношение для нефти, разлитой на земной поверхности много больше, чем соответствующее отношение для водных объектов (спектр флуоресценции нефти в спектральной области 480-640 нм спадает существенно медленнее, чем спектр флуоресценции водных объектов);

- отношение для нефти, разлитой на земной поверхности много больше, чем соответствующее отношение для растительности (спектр флуоресценции нефти не имеет максимума в спектральном диапазоне 670-740 нм).

Процедура проверки наличия разливов нефти на земной поверхности должна состоять из двух этапов:

1. Первый этап.

На этом этапе, используя различия в величине интенсивности флуоресценции в спектральном диапазоне Δλ1 разливов нефти, водных объектов, растительности и почв, относят исследуемый элемент поверхности к случаю «не почвы» (разлив нефти или водный объект или растительность) или к случаю «почвы».

2. Второй этап.

На этом этапе, используя различия в спектрах флуоресценции разливов нефти на земной поверхности, водных объектов и растительности, относят исследуемый элемент поверхности к случаю «разлив нефти» или к случаю «природное образование».

Этапы процедуры проверки наличия нефтяных загрязнений на земной поверхности имеют вид:

1 этап. Сравнивается интенсивность флуоресценции в спектральном диапазоне Δλ1 с пороговым значением:

I(Δλ1)≤R1 для «почв»; I(Δλ1)>R1 для «не почв»

2 этап. Для анализа формы спектров флуоресценции используются два классифицирующих признака - и

и для случая «разлив нефти»,

или для случая «природное образование».

Здесь R1, R2, R3 - пороговые значения, выбранные в результате предварительных исследований спектров флуоресценции нефтей и спектров флуоресценции природных образований на земной поверхности для выбранной длины волны возбуждения.

Предлагаемый способ дистанционного обнаружения нефтяных загрязнений, основанный на регистрации флуоресцентного излучения в трех спектральных диапазонах, выбранных по данным экспериментальных измерений, и использует информацию о наиболее характерном максимуме флуоресценции растительности в диапазоне 680-740 нм и позволяет проводить дистанционное (с расстояний ~ 100 м и более) обнаружение разливов нефти на земной поверхности.

Источники информации

1. Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование. - М.: Мир. 1987, - 550 с.

2. Patent US 7227139. System and method for optical detection of petroleum and other products in an environment. Date of Patent Jun. 5, 2007. Int. CI. G01N 21/64.

3. Заявка PCT WO 93/25891. Oil spill detection system. International Publication Date 23.12.1993. International Patent Classification G01N 21/64.

4. Патент RU 2233438. Способ дистанционного обнаружения и идентификации объектов органического происхождения. Дата действия патента 26.08.2003. МПК G01N 21/64.

5. Патент RU 2440566. Способ дистанционного обнаружения нефтяных загрязнений на поверхности воды. Дата действия патента 27.07.10. МПК G01N 21/55.

6. Патент RU 2539784. Способ дистанционного обнаружения нефтяных загрязнений на земной поверхности. Дата действия патента 10.12.14. МПК G01N 21/55.

7. Федотов Ю.В, Матросова О.А., Белов М.Л., Городничев В.А., Козинцев В.И. Экспериментальные исследования спектров флуоресценции природных образования и нефтяных загрязнений // Наука и образование. 2011. N11. URL: http://technomag.edu.ru/doc/256187.html.

8. Федотов Ю.В, Матросова О.А., Белов М.Л., Городничев В.А., Козинцев В.И. Метод обнаружения нефтяных загрязнений на земной поверхности, основанный на регистрации флуоресцентного излучения в трех узких спектральных диапазонах // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26, N3. C. 208-212.

9. Белов М.Л., Федотов Ю.В, Кравцов Д.А., Городничев В.А. Лазерный флуориметр на безопасной для глаз длине волны для неконтактного контроля экологического состояния объектов природной среды // Машиностроение и компьютерные технологии. 2018. №05. С. 30-42.


Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности
Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности
Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности
Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности
Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности
Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности
Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности
Способ дистанционного обнаружения утечек нефтепроводов на земной поверхности
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 68 items.
29.12.2017
№217.015.fb97

Способ определения количества порубочных остатков после сортиментных лесозаготовок

Изобретение может быть использовано в лесной промышленности на лесозаготовках. Способ включает выборку порубочных остатков. Выборку порубочных остатков после сортиментной заготовки леса производят по систематически расположенным на участке пробным линиям 4 одинаковой длины, проведенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639895
Дата охранного документа: 25.12.2017
19.01.2018
№218.016.0523

Способ измерения угла места (высоты) низколетящих целей под малыми углами места в радиолокаторах кругового обзора при наличии мешающих отражений от подстилающей поверхности

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в трехкоординатных радиолокаторах кругового обзора для измерения угла места (высоты) низколетящих целей под малыми углами места, в том числе целей, летящих на предельно малых высотах (десятки метров от поверхности земли), при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630686
Дата охранного документа: 12.09.2017
13.02.2018
№218.016.20c2

Модуль проходной фазированной антенной решетки с драйвером управления фазовращателем

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ- и КВЧ-диапазонов. Модуль проходной фазированной антенной решетки (ФАР) содержит основание модуля в виде печатной платы и элементы ФАР, соединенные с основанием модуля. На основании модуля в пространстве между элементами ФАР размещены драйверы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641506
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.2110

Способ очистки жидких радиоактивных отходов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области ядерной энергетики. Способ очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) предусматривает предварительную фильтрацию, озонирование, дозированное введение в кубовый остаток ЖРО перекиси водорода, обработку кубового остатка импульсным ультрафиолетовым излучением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641656
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.231e

Сорбционный материал, способ его получения и способ его применения

Группа изобретений относится к области синтеза сорбентов, которые, в частности, могут быть использованы в медицине. Заявленный сорбционный материал содержит пористый носитель, функциональные группы на поверхности которого ковалентно связаны с лигандом, способным к образованию прочных комплексов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641924
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.344c

Электрогидравлическая форсунка аккумуляторной топливной системы дизельного двигателя

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Предложена электрогидравлическая форсунка аккумуляторной топливной системы дизельного двигателя, содержащая корпус 1 с группой корпусных деталей 2, 3, в которых имеются каналы высокого давления, каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646170
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.363d

Устройство фотохимической обработки для установок очистки и обеззараживания воды

Изобретение относится к очистке и обеззараживанию воды с помощью ультрафиолетового излучения. Устройство фотохимической обработки для установок очистки и обеззараживания воды содержит каскад непрерывного облучения в виде фотохимического реактора 2 на основе одной или нескольких ультрафиолетовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646438
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3660

Гетероструктурный полевой транзистор на основе нитрида галлия с улучшенной стабильностью вольт-амперной характеристики к ионизирующим излучениям

Изобретение относится к области радиотехники и электроники. В гетероструктурном полевом транзисторе на основе нитрида галлия с улучшенной стабильностью вольт-амперной характеристики, включающем подложку из карбида кремния, зародышевый слой, буферный слой, барьерный слой на основе AlGaN, слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646529
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.36cc

Гетероструктурный полевой транзистор на основе нитрида галлия с улучшенной температурной стабильностью вольт-амперной характеристики

Изобретение относится к области радиотехники и электроники. В гетероструктурном полевом транзисторе на основе нитрида галлия с улучшенной стабильностью вольт-амперной характеристики, включающем подложку из карбида кремния, канальный слой, буферный слой, барьерный слой на основе AlGaN, слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646536
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.387a

Дистанционный способ обнаружения стрессовых состояний растений

Изобретение относится к измерительной технике и касается дистанционного способа обнаружения участков растительности в стрессовом состоянии путем лазерного возбуждения флуоресценции хлорофилла растения и регистрации интенсивности флуоресценции. Для зондирования растительности используют каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646937
Дата охранного документа: 12.03.2018
Showing 11-19 of 19 items.
10.05.2018
№218.016.387a

Дистанционный способ обнаружения стрессовых состояний растений

Изобретение относится к измерительной технике и касается дистанционного способа обнаружения участков растительности в стрессовом состоянии путем лазерного возбуждения флуоресценции хлорофилла растения и регистрации интенсивности флуоресценции. Для зондирования растительности используют каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646937
Дата охранного документа: 12.03.2018
25.08.2018
№218.016.7f63

Дистанционный способ обнаружения растительности, находящейся в неблагоприятных для развития условиях

Изобретение относится к области измерительной техники и касается дистанционного способа обнаружения участков растительности, находящейся в неблагоприятных для развития условиях. Способ включает в себя лазерное облучение растений и регистрацию отраженного излучения. Облучение и регистрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664757
Дата охранного документа: 22.08.2018
22.09.2018
№218.016.8938

Способ и устройство дифференциального определения радиуса кривизны крупногабаритных оптических деталей с использованием датчика волнового фронта

Способ содержит установку начального положения для эталонного зеркала 1.2 c известным радиусом кривизны R , соответствующего совпадению его центра кривизны с точкой фокуса оптической насадки 2 на оптической оси единого блока, включающего оптическую насадку 2, оптическую систему 3 и датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667323
Дата охранного документа: 18.09.2018
01.03.2019
№219.016.d048

Способ дистанционного обнаружения нефтяных загрязнений на поверхности воды

Изобретение относится к измерительной технике. Способ включает облучение поверхности воды в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны возбуждения λ и регистрацию интенсивности флуоресцентного излучения I(λ) и I(λ) от исследуемой водной поверхности в двух узких спектральных диапазонах с центрами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440566
Дата охранного документа: 20.01.2012
09.06.2019
№219.017.7b15

Устройство для измерения деформаций на основе квазираспределенных волоконно-оптических датчиков на брэгговских решетках

Устройство содержит широкополосный суперлюминесцентный диод (СЛД), излучение которого через перестраиваемый спектральный фильтр поступает на первый полюс четырехполюсного разветвителя и через его четвертый полюс - на первый полюс трехполюсного разветвителя, второй полюс которого соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377497
Дата охранного документа: 27.12.2009
23.07.2019
№219.017.b71e

Способ определения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с центральным осевым отверстием методом оптической дальнометрии

Изобретение предназначено для определения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с центральным осевым отверстием при контроле и настройке оптических элементов. Способ измерения радиуса кривизны оптических деталей больших размеров с центральным осевым отверстием содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695085
Дата охранного документа: 19.07.2019
16.01.2020
№220.017.f52c

Устройство с разнесенными ветвями для измерения радиусов кривизн вогнутых оптических деталей

Изобретение относится к оптическим измерительным системам. Устройство измерения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности c разнесенными ветвями содержит точечный источник, оптическую систему измерительной части, включающую светоделительный элемент, датчик волнового фронта. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710976
Дата охранного документа: 14.01.2020
02.03.2020
№220.018.0803

Способ восстановления формы асферической поверхности оптической детали по параметрам отраженного волнового фронта, получаемым приборами с датчиками волнового фронта (двф)

Способ восстановления формы асферической поверхности оптической детали по параметрам отраженного волнового фронта содержит получение радиуса ближайшей сферы R и волнового фронта сферической формы W(ρ). В положении начальной установки для измеряемой асферической оптической детали,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715434
Дата охранного документа: 28.02.2020
24.04.2020
№220.018.188b

Дистанционный способ выделения участков леса с преобладанием хвойных или лиственных пород деревьев в летнее время с авиационного носителя

Изобретение относится к лесному хозяйству и может найти применение при дистанционном мониторинге лесных массивов на обширных территориях. Дистанционный способ выделения участков леса с преобладанием хвойных или лиственных пород деревьев включает дистанционную регистрацию полей яркости лесной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719731
Дата охранного документа: 22.04.2020
+ добавить свой РИД