×
21.12.2019
219.017.efe1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для селекции ложных воздушных целей по поляризационным характеристикам отраженных сигналов. Достигаемый технический результат - повышение вероятности правильной селекции современных ложных воздушных целей типа MALD за счет использования поляризационного признака, неподдающегося имитации современными ложными целями типа MALD. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью радиолокационной станции излучают в направлении каждой выбранной цели импульсные последовательности поочередно приемопередающими каналами с двумя активными фазированными антенными решетками с горизонтальной и вертикальной поляризациями электромагнитных волн, принимают отраженные от целей импульсные последовательности, амплитуды которых запоминают в оперативном запоминающем устройстве, и формируют из запомненных амплитуд генеральный массив данных, запоминание амплитуд отраженных от цели сигналов на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух ортогональных) осуществляют в соответствующем частном двумерном массиве данных, производят оценку поимпульсной суммарной разности амплитуд сигналов, рассчитывают среднее значение суммарно-разностных амплитуд поляризационной матрицы, определяют для цели среднее значение отраженного поляризационного сигнала в частном двумерном массиве данных, сравнивают величину с заранее установленным пороговым значением и в случае превышения пороговой величины принимают окончательное решение об отнесении цели к классу реальных целей, в противном случае принимают окончательное решение об отнесении цели к классу ложных воздушных целей. 5 ил.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для селекции ложных воздушных целей по поляризационным характеристикам отраженных сигналов.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному способу (прототип) является способ селекции ложных воздушных целей (пат. РФ 2280263 Рос. Федерация: МПК G01S 13/52 / Прохоркин А.Г., Митрофанов Д.Г., Оверченко А.Г., Маркевич А.А., Романенко А.В., Амбраменков Д.Г.; заявитель и патентообладатель Митрофанов Д.Г. заявл. 31.01.05; опубл. 20.07.06, Бюл. №20), заключается в том, что с помощью радиолокационной станции в течение интервала времени Δt излучают в направлении выбранной цели импульсные зондирующие сигналы, принимают отраженные от цели сигналы, амплитуды которых запоминают в оперативном запоминающем устройстве и создают из запомненных амплитуд массив данных. При использовании в радиолокационной станции фазированной антенной решетки ведут одновременное сопровождение М целей (M<10) методом последовательного обращения луча фазированной антенной решетки к 1-й, 2-й, …, m-й, … и M-й цели, причем при зондировании применяют импульсные сигналы с поимпульсной перестройкой частоты на ΔF/N от до , где ΔF - диапазон перестройки частоты, N - число используемых частот, составляющее от 30 до 300, так что n-й сигнал N-импульсной последовательности излучают на частоте , к каждой цели обращаются в течение одного времени Δt, составляющего 4,5 мс, при этом в течение первого интервала времени Δt излучают сигналы в направлении первой цели, в течение второго интервала Δt - в направлении второй цели и так далее до M-го интервала Δt, в течение которого излучают сигналы в направлении М-й цели, причем интервалы Δt между собой не пересекаются и не имеют разрывов во времени, т.е. конец каждого предыдущего интервала совпадает с началом последующего, так что длительность одного цикла обращения к М целям составляет M×Δt, для полученного в течение интервала Δt целого числа KN-частотных импульсных последовательностей вычисляют величину по формуле , находят число K по формуле

,

где - минимально возможный период повторения импульсов в радиолокационной станции, а - функция определения целой части числа, рассчитывают рабочий период повторения импульсов по формуле и используют этот период повторения в течение всего времени сопровождения М целей, запоминание амплитуд отраженных от m-й цели сигналов производят в соответствующем m-м частном массиве Wm, состоящем из K столбцов и N строк, так что в каждом k-м столбце частного массива амплитуда отраженного сигнала изменяется в соответствии с линейным изменением частоты от импульса к импульсу, на первом этапе селекции для определения в m-м целевом канале сопровождения оценки изрезанности амплитудно-частотной характеристики m-й цели вычисляют по данным k-го столбца частного массива Wm величину оценки

где и - соответственно значения амплитуд отраженного m-й целью сигнала на n-й и на (n-1)-й частотах в k-м столбце, затем усредняют оценки изрезанности амплитудно-частотных характеристик m-й цели, вычисленных в K столбцах частного массива Wm по формуле

вычисленную для m-й цели усредненную оценку сравнивают с заранее установленным пороговым значением ΔUпор, в случае превышения порога величиной оценки порогового значения сразу принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу реальных воздушных целей, в противном случае принимают предварительно решение о наличии малоразмерной воздушной цели, которой может быть малогабаритный объект с линейными размерами до 1-2 м или ложная цель, уточняют это решение на втором этапе селекции, для чего определяют для m-й цели среднее значение отраженного сигнала в пределах частного массива Wm по формуле

принимают значение σm оценку эффективности площади рассеяния m-й цели, сравнивают величину σm с заранее установленным пороговым значением σпор и в случае превышения пороговой величины принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу ложных целей, в противном случае принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу реальных воздушных целей.

Основным недостатком данного способа является снижение вероятности правильной селекции ложных воздушных целей типа MALD, обусловленное возможностью современной ложной цели типа MALD переизлучать принятые последовательности радиоимпульсов в сторону РЛС с дополнительной модуляцией сигналов с учетом ТВЭ и усилением их по амплитуде до заданного уровня эффективной площади рассеяния реальной воздушной цели (см., например, Moran М., Smiley R., S., Electronic Warfare and Radar Systems Engineering Handbook. - California.: Naval Air Warfare Center Weapons Division, 2013, 455 p.).

Техническим результатом изобретения является повышение вероятности правильной селекции современных ложных воздушных целей типа MALD за счет использования поляризационного признака, неподдающегося имитации современными ложными целями типа MALD.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе селекции ложных воздушных целей, заключающемся в том, что с помощью радиолокационной станции в течение интервала времени Δt излучают в направлении выбранной цели импульсные зондирующие сигналы, принимают отраженные от цели сигналы, амплитуды которых запоминают в оперативном запоминающем устройстве и создают из запомненных амплитуд массив данных, при этом в радиолокационной станции с помощью фазированной антенной решетки ведут одновременное сопровождение М целей (М<10) методом последовательного обращения луча фазированной антенной решетки к 1-й, 2-й, …, m-й, …. и M-й цели, причем при зондировании применяют импульсные сигналы с поимпульсной перестройкой частоты на ΔF/N от до , где ΔF - диапазон перестройки частоты, N - число используемых частот, так что n-й сигнал N-импульсной последовательности излучают на частоте , к каждой цели обращаются в течение одного времени Δt, при этом в течение первого интервала времени Δt излучают сигналы в направлении первой цели, в течение второго интервала Δt - в направлении второй цели и так далее до M-го интервала Δt, в течение которого излучают сигналы в направлении М-й цели, причем интервалы Δt между собой не пересекаются и не имеют разрывов во времени, т.е. конец каждого предыдущего интервала совпадает с началом последующего, так что длительность одного цикла обращения к М целям составляет M×Δt, для полученного в течение интервала Δt целого числа KN-частотных импульсных последовательностей вычисляют величину максимально возможного периода повторения импульсов для этого Δt делят на число используемых частот, находят число импульсных последовательностей , рассчитывают рабочий период повторения импульсов по формуле и используют этот период повторения в течение всего времени сопровождения М целей, запоминание амплитуд отраженных от m-й цели сигналов производят в соответствующем m-м частном массиве Wm, состоящем из K столбцов и N строк, так что в каждом k-м столбце частного массива амплитуда отраженного сигнала изменяется в соответствии с линейным изменением частоты от импульса к импульсу, на первом этапе селекции для определения в m-м целевом канале сопровождения оценки изрезанности амплитудно-частотной характеристики m-й цели вычисляют по данным k-го столбца частного массива Wm величину оценки

где и - соответственно значения амплитуд отраженного m-й целью сигнала на n-й и на (n-1)-й частотах в k-м столбце, затем усредняют оценки изрезанности амплитудно-частотных характеристик m-й цели, вычисленные в K столбцах частного массива Wm по формуле

вычисленную для m-й цели усредненную оценку сравнивают с заранее установленным пороговым значением ΔUnop, в случае превышения порога величиной оценки порогового значения сразу принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу реальных воздушных целей, в противном случае принимают предварительное решение о наличии малоразмерной воздушной цели, которой может быть малогабаритный объект с линейными размерами до 1-2 м или ложная цель, уточняют это решение на втором этапе селекции, для чего определяют для и m-й цели среднее значение отраженного сигнала в пределах частного массива Wm по формуле

принимают значение σm за оценку эффективности площади рассеяния m-й цели, сравнивают величину σm с заранее установленным пороговым значением σпор и в случае превышения пороговой величины принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу ложных целей, в противном случае принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу реальных воздушных целей, дополнительно рассчитываются оценки поимпульсной суммарной разности амплитуд сигналов отраженных от m-й цели на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух ортогональных), с помощью радиолокационной станции (РЛС) в течение интервала времени Δt излучают в направлении каждой выбранной цели импульсные последовательности поочередно приемо-передающими каналами с двумя активными фазированными антенными решетками (АФАР) с горизонтальной и вертикальной поляризациями электромагнитных волн (ЭМВ), принимают отраженные от цели импульсные последовательности, амплитуды которых запоминают в оперативном запоминающем устройстве и формируют из запомненных амплитуд массив данных, ведут одновременное сопровождение М целей методом последовательного обращения лучей двух АФАР с вертикальной и горизонтальной поляризациями ЭМВ к 1-й, 2-й, m-й, … и М-й цели, так что длительность одного цикла обращения к М целям составляет M×Δt, для полученного в течение интервала Δt целого числа K'N -частотных импульсных последовательностей вычисляют максимально возможный период повторения импульсов в РЛС , находят число импульсных последовательностей , запоминание амплитуд отраженных от m-й цели сигналов на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух ортогональных) осуществляют в соответствующем m-м частном двумерном массиве данных Wm (фиг. 2), размером N×K', из частных массивов Wm для отдельных m-x целей формируют генеральный массив W (фиг. 1), содержащий информацию об отраженных сигналах всех М целей, сопровождаемых РЛС, при этом определяют оценки поимпульсной суммарной разности амплитуд сигналов, отраженных от m-й цели на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух ортогональных) производят вычисления по формуле

где - амплитуда n-го импульса, полученная при излучении в направлении выбранной m-й цели последовательности радиоимпульсов каналом с АФАР с горизонтальной поляризацией ЭМВ и приеме отраженной последовательности радиоимпульсов от m-й цели каналом с АФАР с горизонтальной поляризацией ЭМВ, - амплитуда n-го импульса, полученная при излучении в направлении выбранной m-й цели последовательности радиоимпульсов каналом с АФАР с вертикальной поляризацией ЭМВ и приеме отраженной последовательности радиоимпульсов от m-й цели каналом с АФАР с горизонтальной поляризацией ЭМВ, - амплитуда n-го импульса, полученная при излучении в направлении выбранной m-й цели последовательности радиоимпульсов каналом с АФАР с горизонтальной поляризацией ЭМВ и приеме отраженной последовательности радиоимпульсов от m-й цели каналом с АФАР с вертикальной поляризацией ЭМВ, - амплитуда n-го импульса, полученная при излучении в направлении выбранной m-й цели последовательности радиоимпульсов каналом с АФАР с вертикальной поляризацией ЭМВ и приеме отраженной последовательности радиоимпульсов от m-й цели каналом с АФАР с вертикальной поляризацией ЭМВ, рассчитывают средние значения суммарно-разностных амплитуд поляризационной матрицы, для чего определяют для m-й цели среднее значение отраженного поляризационного сигнала в пределах частного массива Wm по формуле

принимают значение σm за оценку средней суммарно-разностной амплитуды m-й цели, сравнивают величину σm с заранее установленным пороговым значением σпор и в случае превышения пороговой величины принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу реальных целей, в противном случае принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу ложных воздушных целей.

За счет этого происходит повышение вероятности правильной селекции ложных воздушных целей.

Сущность изобретения заключается в том, что с помощью радиолокационной станции (РЛС) в течение интервала времени Δt излучают в направлении каждой выбранной цели импульсные последовательности поочередно приемо-передающими каналами с двумя активными фазированными антенными решетками (см., например, Нечаев Е.Е., Дерябин К.С.Современные бортовые радиолокационные станции и антенные решетки многофункциональных авиационных комплексов военного назначения // Научный вестник МГТУ ГА. 2015. №221. с. 90-105) с горизонтальной и вертикальной поляризациями электромагнитных волн (см., например, Канарейкин Д.Б., Павлов Н.Ф., Потехин В.А. Поляризация радиолокационных сигналов. - М.: Советское радио, 1966, с. 280), принимают отраженные от цели импульсные последовательности, амплитуды которых запоминают в оперативном запоминающем устройстве и формируют из запомненных амплитуд массив данных, ведут одновременное сопровождение М целей методом последовательного обращения лучей двух АФАР с вертикальной и горизонтальной поляризациями ЭМВ к 1-й, 2-й, …, m-й, … и М-й цели, так что длительность одного цикла обращения к М целям составляет M×Δt, для полученного в течение интервала Δt целого числа K'N - частотных импульсных последовательностей вычисляют максимально возможный период повторения импульсов в РЛС , находят число импульсных последовательностей, , запоминание амплитуд отраженных от m-й цели сигналов на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух ортогональных) осуществляют в соответствующем m-м частном двумерном массиве данных Wm (фиг. 2), размером N×K', из частных массивов Wm для отдельных m-х целей формируют генеральный массив W (фиг. 1), содержащий информацию об отраженных сигналах всех М целей, сопровождаемых РЛС, при этом определяют оценки поимпульсной суммарной разности амплитуд сигналов, отраженных от m-й цели на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух ортогональных) производят вычисления по формуле

где - амплитуда n-го импульса, полученная при излучении в направлении выбранной m-й цели последовательности радиоимпульсов каналом с АФАР с горизонтальной поляризацией ЭМВ и приеме отраженной последовательности радиоимпульсов от m-й цели каналом с АФАР с горизонтальной поляризацией ЭМВ, - амплитуда n-го импульса, полученная при излучении в направлении выбранной m-й цели последовательности радиоимпульсов каналом с АФАР с вертикальной поляризацией ЭМВ и приеме отраженной последовательности радиоимпульсов от m-й цели каналом с АФАР с горизонтальной поляризацией ЭМВ, - амплитуда n-го импульса, полученная при излучении в направлении выбранной m-й цели последовательности радиоимпульсов каналом с АФАР с горизонтальной поляризацией ЭМВ и приеме отраженной последовательности радиоимпульсов от m-й цели каналом с АФАР с вертикальной поляризацией ЭМВ, - амплитуда n-го импульса, полученная при излучении в направлении выбранной m-й цели последовательности радиоимпульсов каналом с АФАР с вертикальной поляризацией ЭМВ и приеме отраженной последовательности радиоимпульсов от m-й цели каналом с АФАР с вертикальной поляризацией ЭМВ, рассчитывают средние значения суммарно-разностных амплитуд поляризационной матрицы, для чего определяют для m-й цели среднее значение отраженного поляризационного сигнала в пределах частного массива Wm по формуле

принимают значение σm за оценку средней суммарно-разностной амплитуды m-й цели, сравнивают величину σm с заранее установленным пороговым значением σпор и в случае превышения пороговой величины принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу реальных целей, в противном случае принимают окончательное решение об отнесении m-й цели к классу ложных воздушных целей.

Сущность изобретения поясняют фиг. 3-5.

На фиг. 3 приведены значения амплитуд переизлученных импульсов в сторону РЛС ложной целью типа MALD, имитирующей амплитудную модуляцию и турбовинтовой эффект, при которых алгоритм, приведенный в прототипе, принимает ошибочное решение о наличии реальной воздушной цели, как на первом этапе, так и на втором этапе селекции.

В случае использования поляриметрического признака селекции ложных воздушных целей в соответствии с изобретением, поимпульсная суммарная разность амплитуд сигналов от ложной воздушной цели типа MALD и реальной воздушной цели будут существенно отличаться. Так, на фиг. 4 представлены значения поимпульсной суммарной разности амплитуд сигналов с имитацией турбовинтового эффекта, переизлученных ложной воздушной целью типа MALD на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух ортогональных), математическое ожидание которых стремится к минимальному значению. На фиг. 5 представлены значения поимпульсной суммарной разности амплитуд сигналов, отраженных от реальной воздушной цели на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух ортогональных), математическое ожидание которых будет стремиться к максимальному значению. Таким образом, поляриметрическая селекция ложных воздушных целей возможна, а решение о ложной воздушной цели принимается на основе принижения среднего значения поимпульсной суммарной разности амплитуд сигналов от ложной воздушной цели типа MALD заранее установленного порогового значения.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы элементы, широко распространенные в области электроники и электротехники.


СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 244 items.
17.11.2018
№218.016.9e8d

Способ обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета

Изобретение относится к радиолокационным системам посадки вертолета и может быть использовано при их разработке. Достигаемый технический результат - повышение вероятности обнаружения препятствий в зоне посадки за счет приема эхо-сигналов непосредственно из зоны посадки вертолета независимо от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672578
Дата охранного документа: 16.11.2018
23.11.2018
№218.016.a032

Теплообменный аппарат

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к теплообменным аппаратам с трубами с развитой поверхностью теплообмена, и может быть использовано в аппаратах воздушного охлаждения, теплообменниках, холодильниках, рекуператорах, печах, которые применяются в различных отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673119
Дата охранного документа: 22.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0cd

Способ защиты объектов от телевизионных средств космического наблюдения

Изобретение относится к области защиты объектов путем постановки аэрозольных образований и может быть использовано для маскировки объектов. Определяют параметры метеообстановки, координаты и интенсивность сброса аэрозолеобразующего состава (АОС), формируют аэрозольную завесу (AЗ). Сканируют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673169
Дата охранного документа: 22.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0ec

Частотомер

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к средствам оценивания статистических характеристик обнаружения радиосигналов, и может быть использовано для измерения частоты появления сигналов радиоэлектронных средств, а также проведения экспериментальных исследований. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673240
Дата охранного документа: 23.11.2018
13.01.2019
№219.016.af38

Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов

Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов основан на использовании дистанционно пилотируемого аппарата, который осуществляет сканирование зоны поиска по определенной траектории. При сканировании получают изображение зоны поиска как с облучением ее оптическим излучением и без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676856
Дата охранного документа: 11.01.2019
22.02.2019
№219.016.c5ad

Способ концентрирования флороглюцина из водных растворов

Настоящее изобретение относится к способу концентрирования флороглюцина из водных растворов и может быть использовано при аналитическом контроле сточных вод, поступающих на биологическую очистку. Способ заключается в экстракции флороглюцина трибутилфосфатом из подкисленных до рН=1-5 водных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680394
Дата охранного документа: 20.02.2019
23.02.2019
№219.016.c6c3

Способ защиты объектов от радиолокационных огневых комплексов

Изобретение относится к области систем защиты объектов от средств воздушной разведки, прицеливания и наведения путем формирования ложной радиолокационной обстановки и может быть использовано для радиолокационной маскировки индивидуальных и групповых стационарных объектов. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680515
Дата охранного документа: 22.02.2019
21.03.2019
№219.016.eb5e

Тепловой имитатор

Изобретение относится к области снижения заметности вооружения и военной техники, ввода в заблуждение средств поражения высокоточным оружием, обеспечения скрытности от тепловизионных, оптикоэлектронных средств воздушно-космической разведки, увода и срыва прицеливания инфракрасных головок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682355
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed07

Способ концентрирования гидрохинона из водных растворов

Изобретение относится к способу концентрирования гидрохинона из водных растворов, который может быть использован при аналитическом контроле очищенных сточных вод, поступающих на биологическую очистку. Способ включает концентрирование гидрохинона полимерным порошкообразным материалом, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682965
Дата охранного документа: 25.03.2019
01.04.2019
№219.016.fa3e

Центробежная форсунка

Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей, растворов и может применяться в химической, пищевой промышленности, а также может быть использовано в системе топливоподачи различных энергетических устройств. Центробежная форсунка состоит из корпуса, шнека, в нижней части корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683610
Дата охранного документа: 29.03.2019
Showing 31-31 of 31 items.
17.06.2023
№223.018.7e54

Способ определения условий попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем

Изобретение относится к области самолетостроения и может быть использовано при разработке конструктивных мер по предупреждению попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна на этапах взлета и посадки, а также при исследовании и моделировании процессов вихреобразования и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776325
Дата охранного документа: 18.07.2022
+ добавить свой РИД