×
27.07.2013
216.012.5ab1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ СВЧ НАГРУЗКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ), предназначено для измерения коэффициента отражения СВЧ нагрузок в миллиметровом, сантиметровом и дециметровом диапазоне радиоволн и может быть использовано для контроля в процессе производства коэффициента отражения отражающих материалов, например используемых для изготовления рефлекторов антенн. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности измерения коэффициентов отражения, например больших коэффициентов отражения от образцов материалов рефлекторов зеркальных антенн. Технический результат достигается благодаря тому, что способ измерения коэффициента отражения СВЧ нагрузки включает в себя измерение коэффициент передачи K между двумя свободными плечами СВЧ моста, после первого измерения меняют местами измеряемую и эталонную нагрузки, производят повторное измерение коэффициента передачи К между двумя свободными плечами СВЧ моста, далее находят коэффициент отражения от нагрузки Г как разность между коэффициентом отражения от эталонной нагрузки Г и разностью между двумя измеренными коэффициентами передачи между двумя свободными плечами СВЧ моста Г=Г-[К-К]. 3 ил.
Основные результаты: Способ измерения коэффициента отражения СВЧ нагрузки, заключающийся в том, что измеряемую и эталонную нагрузки присоединяют к двум развязанным плечам двойного СВЧ моста, к двум свободным плечам которого присоединяют генератор СВЧ колебаний и устройство измерения амплитуды и фазы СВЧ колебания и измеряют коэффициент передачи K между двумя свободными плечами СВЧ моста, отличающийся тем, что после первого измерения меняют местами измеряемую и эталонную нагрузки, производят повторное измерение коэффициента передачи К между двумя свободными плечами СВЧ моста и находят коэффициент отражения от нагрузки Г как разность между коэффициентом отражения от эталонной нагрузки Г и разность между двумя измеренными коэффициентами передачи между двумя свободными плечами СВЧ моста:Г=Г-[К-К].

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ), предназначено для измерения коэффициента отражения СВЧ нагрузок в миллиметровом, сантиметровом и дециметровом диапазоне радиоволн и может быть использовано для контроля в процессе производства коэффициента отражения отражающих материалов, например используемых для изготовления рефлекторов антенн.

Известен способ измерения коэффициента отражения в открытом пространстве («Техника измерений на сантиметровых волнах». Пер. с англ. Под ред. Г.А.Ремеза, изд-во Сов. Радио, М.: 1949, стр.333), состоящий в излучении передающей антенной электромагнитной волны в направлении отражающей поверхности, приеме отраженной волны с использованием приемной антенны, измерении амплитуд волн, отраженных от образца отражающей поверхности и эталонной отражающей поверхности с известным коэффициентом отражения и нахождении измеряемого коэффициента отражения как отношения измеренных амплитуд отраженных волн, соответствующих измеряемому образцу и эталонной отражающей поверхности. Известно также изобретение «Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающего покрытия» (RU, пат. 2234101, G01R 27/06, Бюл. 22 от 10.08.04). Способ состоит в последовательном облучении сверхширокополосным сигналом радиопоглощающего покрытия и металлической пластины одинаковых размеров, приеме отраженных от них сигналов и вычислении коэффициента отражения радиопоглощающего покрытия по отношению мощностей отраженных сигналов от образца материала и металлической пластины.

Недостатком указанных способов является наличие погрешности измерения, связанной с прямым прохождением волны между передающей и приемной антенной. К недостаткам этих способов следует отнести то, что для создания синфазного волнового фронта с равномерным амплитудным распределением требуются большие расстояния, а следовательно, и большие производственные площади, что не позволяет применить эти способы для контроля в процессе производства.

В способе измерения коэффициента отражения с использованием рефлектометра, например, описанного в книге А.Н.Зайцев, П.А.Иващенко, А.В.Мыльников. «Измерения на сверхвысоких частотах», М.: Изд-во стандартов, 1989, стр.33, указанный недостаток устранен. Согласно данному способу ко входам рефлектометра присоединяют генератор СВЧ колебаний и измеряемую нагрузку, измеряют амплитуды волн на выходах рефлектометра, пропорциональных амплитудам падающей и отраженной волн, и рассчитывают коэффициент отражения как их отношение. Недостаток способа состоит в низкой точности при измерении коэффициентов отражения, по модулю близких к единице. Указанный недостаток определяется тем, что при описанном прямом методе измерений коэффициент отражения определяется отношением двух измеренных значений, измеряемых с инструментальной относительной погрешностью, составляющей величину не менее 1…2%. Абсолютная погрешность измерения коэффициента отражения равна удвоенному значению относительной погрешности измерения амплитуд падающей и отраженной волн.

Более высокую точность измерения больших коэффициентов отражения обеспечивают непрямые методы измерения, в которых используется свойство интерференции падающей волны и отраженной от нагрузки. Известен способ измерения в волноводном тракте с использованием измерительной линии (см., например, А.Н.Зайцев, П.А.Иващенко, А.В.Мыльников. «Измерения на сверхвысоких частотах». М.: Изд-во стандартов, 1989 г., стр.35). Согласно этому способу ко входам измерительной линии присоединяют генератор СВЧ-колебаний и измеряемую нагрузку и измеряют распределение напряженности поля вдоль измерительной линии при помощи зонда, определяют ее минимальное и максимальные значения и по ним находят коэффициент отражения. Недостатком способа является то, что для его реализации требуется осуществлять с высокой точностью плавное механическое перемещение зонда. Кроме того, наличие в волноводном канале зонда приводит к искажению интерференционной картины поля в измерительной линии и снижает точность измерения.

Указанный недостаток отсутствует в способе измерения согласно Патенту РФ №2362176 от 24.12.2007. Данный способ заключается в том, что излучатель, соединенный с генератором СВЧ-колебаний, помещают поочередно перед эталонной отражающей поверхностью с известным коэффициентом отражения и поверхностью измеряемого образца, изменяя расстояние между излучателем и отражающей поверхностью, находят максимальное и минимальное значения амплитуды отраженной волны на входе излучателя для эталонной отражающей поверхности и измеряемого образца и по ним находят искомый коэффициент отражения. Недостаток данного способа состоит в недостаточно высокой точности измерения больших коэффициентов отражения из-за возникновения переотраженных волн между отражающей поверхностью и излучателем.

Наиболее близким по технической сущности является способ измерения коэффициента отражения с использованием двойного Т-моста, который принят за прототип изобретения (Ж.Будурис, П.Шеневье. «Цепи сверхвысоких частот», М.: изд-во Сов. Радио, 1979, стр.256). Способ измерения коэффициента отражения СВЧ нагрузки заключается в том, что измеряемую и эталонную нагрузки присоединяют к двум развязанным плечам двойного СВЧ моста, к двум свободным плечам которого присоединяют генератор СВЧ колебаний и устройство для измерения амплитуды и фазы СВЧ колебания, измеряют коэффициент передачи между двумя свободными плечами СВЧ моста и находят коэффициент отражения из условия

где Гэт -коэффициент отражения от эталонной нагрузки;

Гизм - коэффициент отражения от измеряемой нагрузки.

Недостатком способа является недостаточно высокая точность измерения коэффициентов отражения, близких по модулю к единице, вследствие неидеальной симметрии двойного СВЧ моста. Вследствие неидеальной симметрии СВЧ моста измеренный коэффициент передачи для эталонной и измеряемой нагрузок с коэффициентами отражения, близкими по модулю к единице, равен

где δ - относительная погрешность коэффициента передачи моста,

а измеренный коэффициент отражения равен

Таким образом, найденное согласно данному способу значение коэффициента отражения отличается от действительного значения на удвоенную величину относительной несимметрии коэффициента передачи для плеч двойного СВЧ моста. Для выпускаемых промышленностью СВЧ мостов (см., например, каталог фирмы AIRCOM MICROWAWE (www. Waveguide components.com)) несимметрия составляет величину порядка 0.01…0.02. Это означает, что значение коэффициента отражения может быть измерено с погрешностью порядка ±0.02…0.04. Указанная точность измерения больших коэффициентов отражения, например материалов рефлекторов антенн, контролируемое значение которых находится в пределах 0.95…0.99, является недостаточной.

Целью изобретения является повышение точности измерения коэффициентов отражения, например больших коэффициентов отражения от образцов материалов рефлекторов зеркальных антенн.

Цель достигается за счет того, что в способе измерения коэффициента отражения СВЧ нагрузки измеряемую и эталонную нагрузки присоединяют к двум развязанным плечам двойного СВЧ моста, к двум свободным плечам которого присоединяют генератор СВЧ-колебаний и устройство измерения амплитуды и фазы СВЧ-колебаний, и измеряют коэффициент передачи между двумя свободными плечами СВЧ моста, после чего меняют местами измеряемую и эталонную нагрузки, проводят повторное измерение коэффициента передачи между двумя свободными плечами СВЧ моста и находят коэффициент отражения от нагрузки как разность между коэффициентом отражения от эталонной нагрузки и разностью между двумя измеренными коэффициентами передачи между двумя свободными плечами СВЧ моста

Суть изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 представлена электрическая схема устройства, реализующего заявляемый способ измерения коэффициента отражения.

Способ измерения состоит в следующем (фиг.1). Эталонная нагрузка 2 с коэффициентом отражения Гэт, близким к единице, подключается плечу "2" СВЧ моста 5, а измеряемая нагрузка 3 с коэффициентом отражения Гизм - к плечу “3”. Плечо "1" соединяется с выходом СВЧ генератора 1, а к плечу "4" подключается устройство для измерения комплексного коэффициента передачи 4 и производится измерение амплитуды и фазы, т.е комплексного значения коэффициента передачи между плечами "1" и "4". С учетом несимметрии плеч "2" и "3" СВЧ моста измеренный комплексный коэффициент передачи равен

где δ1 - относительная погрешность коэффициента передачи из плеча 1 в плечо 3;

δ2 - относительная погрешность коэффициента передачи из плеча 3 в плечо 4.

Приведенное соотношение непосредственно вытекает из свойств двойного СВЧ моста (см., например, Ж.Будурис, П.Шеневье. «Цепи сверхвысоких частот», М.: изд-во Сов. Радио, 1979, стр.256-259). Затем эталонную и измеряемую нагрузки меняют местами и вновь проводят измерение амплитуды и фазы коэффициента передачи между плечами "1" и "4". Второе измеренное значение комплексного коэффициента передачи равно

Далее вычитаем из первого измеренного значения второе измеренное значение. Разность измеренных величин и равна

Из указанного соотношения находится измеряемый коэффициент отражения

Измеренное значение коэффициента отражения не зависит от наличия асимметрии СВЧ моста. Таким образом, достигается технический результат, заключающийся в повышении точности измерения коэффициентов отражения, например больших коэффициентов отражения от образцов материалов рефлекторов зеркальных антенн за счет устранения погрешности измерения, связанной с наличием несимметрии двойного СВЧ моста.

Два варианта устройств, реализующих способ измерения коэффициента отражения, показаны на Фиг.2 и Фиг.3.

В первом варианте - устройство по заявляемому способу для измерения небольших плоских образцов отражающих материалов (с размерами образцов меньше λ) содержит: генератор СВЧ 1, измеритель коэффициента передачи 4, эталонный образец отражающего материала 2, измеряемый образец 3, двойной СВЧ мост 5.

Эталонный образец отражающего материала 2 выполняется в виде плоской пластины из хорошо проводящего металла, например меди электротехнических марок, с установочными отверстиями для присоединения к выходному фланцу волноводного СВЧ моста. Поверхность его, обращенная к СВЧ мосту, обработана, например, электрополированием до высокого класса чистоты поверхности и защищена хорошо проводящим покрытием, например, путем золочения. Выполненная таким образом эталонная нагрузка имеет коэффициент отражения не менее 0.995.

Измеряемый образец 3 выполняется с размерами и присоединительными отверстиями, соответствующими эталонному образцу.

Двойной СВЧ мост 5 выполнен из отрезков прямоугольного волновода с размерами поперечного сечения соответственно требуемому диапазону частот, снабжен соединительными фланцами со стандартными размерами. Двойные СВЧ мосты являются промышленно выпускаемыми волноводными компонентами, производимыми рядом фирм. Например, фирмой AIRCOM MICROWAWE для диапазона частот 10 ГГц выпускается мост L(102)75, для диапазона частот 36 ГГц - мост (102Ка)00. В качестве измерительного прибора 4 и генератора СВЧ 1 используется измеритель комплексных коэффициентов отражения и комплексных коэффициентов передачи (векторный анализатор цепей СВЧ) необходимого диапазона частот, например ZVA40, производимый фирмой Rohde&Schwarz (диапазон частот до 40 ГГц, точность измерения коэффициента передачи не хуже 1…2%).

Измерение коэффициента отражения образца осуществляется следующим образом:

1. Проводится предварительная калибровка измерителя комплексных коэффициентов передачи в соответствие с инструкцией по его использованию.

2. К измерителю подключается двойной СВЧ мост с установленными эталонным и измеряемым образцами и производится измерение коэффициента передачи К1 изм.

3. Эталонный и измеряемый образцы меняют местами и проводят повторное измерение коэффициента передачи К2 изм.

4. Вычисляется измеренный коэффициент отражения

5. Уточняют коэффициент отражения измеряемого образца с целью учета того, что измерение проводилось в волноводе, для которого характеристическое сопротивление Zcw отличается от характеристического сопротивления в свободном пространстве Zc0

по формуле

где

Во втором варианте заявляемый способ реализован для измерения коэффициента отражения плоских образцов отражающих материалов с размерами более длины волны. Устройство, реализующее способ, показано на Фиг.3.

Измерение коэффициента отражения образца реализуется следующим образом.

1. Проводится предварительная калибровка измерителя комплексных коэффициентов передачи 6 в соответствие с инструкцией по его использованию.

2. К измерителю 6 подключается двойной СВЧ мост 7 с установленными на нем рупорами 2, 3 и присоединенными в их апертурах эталонным 4 и измеряемым 5 образцами и проводится измерение коэффициента передачи К1 изм.

3. Эталонный и измеряемый образцы меняют местами и проводят повторное измерение коэффициента передачи К2 изм.

4. Проводят вычисление измеренного коэффициента отражения

5. Уточняют коэффициент отражения измеряемого образца с целью учета того, что измерение проводилось с использованием рупоров, осуществляющих трансформацию коэффициента отражения образца.

Измеряемый коэффициент отражения нагрузки

где Круп - коэффициент трансформации коэффициента отражения участком рупора между его входным фланцем и выходной поверхностью. Коэффициент трансформации определяется для данного рупора заранее, например экспериментально.

Расчеты и эксперименты показывают, что предложенный способ измерения СВЧ-нагрузок позволяет измерять коэффициенты отражения нагрузок, значение которых близко единице, с погрешностью не более 0.01. Способ измерения коэффициента легко реализуется в устройствах, состоящих из серийно выпускаемых промышленностью элементов и приборов. Способ обеспечивает достижение технического результата изобретения - повышение точности измерения отражения, например больших коэффициентов отражения от образцов материалов рефлекторов зеркальных антенн, и может применяться для целей контроля материалов и изделий СВЧ в производственных условиях.

Способ измерения коэффициента отражения СВЧ нагрузки, заключающийся в том, что измеряемую и эталонную нагрузки присоединяют к двум развязанным плечам двойного СВЧ моста, к двум свободным плечам которого присоединяют генератор СВЧ колебаний и устройство измерения амплитуды и фазы СВЧ колебания и измеряют коэффициент передачи K между двумя свободными плечами СВЧ моста, отличающийся тем, что после первого измерения меняют местами измеряемую и эталонную нагрузки, производят повторное измерение коэффициента передачи К между двумя свободными плечами СВЧ моста и находят коэффициент отражения от нагрузки Г как разность между коэффициентом отражения от эталонной нагрузки Г и разность между двумя измеренными коэффициентами передачи между двумя свободными плечами СВЧ моста:Г=Г-[К-К].
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ СВЧ НАГРУЗКИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ СВЧ НАГРУЗКИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ СВЧ НАГРУЗКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 91.
20.02.2019
№219.016.c157

Способ автоматического построения трехмерных геометрических моделей электрорадиоизделий в системе геометрического моделирования

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при проектировании на компьютере сложных электротехнических изделий. Техническим результатом является сокращение временных и вычислительных ресурсов, затрачиваемых на проектирование электротехнических изделий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413305
Дата охранного документа: 27.02.2011
20.02.2019
№219.016.c452

Способ изготовления развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к системе изготовления развертываемых (раскрываемых) крупногабаритных двухзеркальных антенн (диаметром раскрыва рефлектора порядка 12 м и более) с высокоточными отражающими поверхностями главного зеркала и контррефлектора. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468479
Дата охранного документа: 27.11.2012
23.02.2019
№219.016.c6ae

Способ работы электропривода с трехступенчатым планетарным редуктором

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве способа работы при реализации его в трехступенчатом планетарном редукторе. Способ реализован для примера в электроприводе с трехступенчатым планетарным редуктором, в котором передачу крутящего момента от быстроходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465496
Дата охранного документа: 27.10.2012
08.03.2019
№219.016.d5af

Высокоточный космический акселерометр

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для определения ускорения поступательного движения космического аппарата. Акселерометр содержит инерционную массу, корпус и электрическую схему переключателя и фиксации времени, внутреннюю полую сферу, имеющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468374
Дата охранного документа: 27.11.2012
11.03.2019
№219.016.d891

Способ и устройство осушения воздуха для дегидрации волновода антенны

Предлагаемое изобретение относится к радиотехнике и предназначено для защиты волновода антенны от воздействия факторов окружающей среды, в частности от влаги и пыли, путем подачи в защищаемые полости осушенного воздуха под избыточным давлением. Согласно изобретению устройство содержит воздушную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395138
Дата охранного документа: 20.07.2010
29.03.2019
№219.016.f14d

Устройство для измерения угловых перемещений

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: повышение точности измерения за счет уменьшения погрешности, вызванной смещением оси вращения преобразования устройства для измерения угловых перемещений, снижение требований к точности исполнения и жесткости механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397440
Дата охранного документа: 20.08.2010
19.04.2019
№219.017.33d9

Силовой ключ на мдп-транзисторе

Изобретение относится к импульсной технике и может быть применено в различных коммутационных устройствах. Технический результат заключается в повышении надежности работы силового ключа. Для этого предложен силовой ключ на МДП-транзисторе, содержащий трансформатор, конец вторичной обмотки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469474
Дата охранного документа: 10.12.2012
09.06.2019
№219.017.7f65

Способ формирования испытательных тестов электронных устройств

Изобретение относится к способам испытаний электронных устройств различного назначения путем использования испытательных тестов (наборы испытательных воздействий и соответствующих им допустимых отклонений контролируемых параметров устройств), сформированных по результатам математического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469372
Дата охранного документа: 10.12.2012
19.06.2019
№219.017.85ef

Способ изготовления жидкостного тракта системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования космических аппаратов, в жидкостном тракте которых применяется гидроаккумулятор с герметизированной газовой полостью, заправленной двухфазным рабочим телом. Способ включает сборку жидкостного тракта и контроль степени его герметичности. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398718
Дата охранного документа: 10.09.2010
05.07.2019
№219.017.a6b1

Способ передачи цифровой информации через параллельную магистраль

Настоящее изобретение относится к вычислительной технике и автоматике. Техническим результатом является повышение отказоустойчивости. Способ позволяет исправлять информацию на параллельной магистрали путем тройного повторения (записи) информации, со смещением информации на число разрядов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465632
Дата охранного документа: 27.10.2012
Показаны записи 81-90 из 92.
10.05.2018
№218.016.39b6

Частотно-поляризационный селектор

Изобретение относится к области антенной техники, в частности к селекторам радиоволн. Частотно-поляризационный селектор содержит первый ортомодовый преобразователь, представляющий собой крестовой разветвитель, в плечах которого установлены емкостные фильтры нижних частот. На выходе первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647203
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.414e

Устройство измерения диаграммы направленности антенны

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано при измерении диаграммы направленности антенны в условиях, когда облучающее поле значительно отличается от плоской волны, например, из-за ограниченных габаритов измерительной камеры. Сначала по окружности радиуса R...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649084
Дата охранного документа: 29.03.2018
11.07.2019
№219.017.b249

Антенна миллиметровых волн

Использование: для направленного излучения и приема электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что антенна содержит диэлектрический стержень с двумя группами металлических проводников, установленных асимметрично оси стержня с шагом, равным половине длины волны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694156
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b276

Печатная антенна миллиметровых волн

Использование: для направленного излучения и приема электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что печатная антенна миллиметровых волн содержит диэлектрический волновод, устройство возбуждения поверхностной волны в виде Е-секториального рупора и группы неоднородностей в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694124
Дата охранного документа: 09.07.2019
22.11.2019
№219.017.e4fc

Модульный многовинтовой беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки и способ управления им

Изобретение относится к конструкции многовинтовых беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки и способам управления ими. Модульный многовинтовой беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки содержит корпус, установленные на нем на легкоразъемных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706765
Дата охранного документа: 20.11.2019
23.04.2020
№220.018.17d4

Вращающееся волноводное соединение

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к вращающимся волноводным соединениям. Вращающееся волноводное соединение содержит два отрезка коаксиальных линий, установленных соосно с возможностью вращения один относительно другого вокруг их оси. А также содержит металлические конические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719628
Дата охранного документа: 21.04.2020
26.07.2020
№220.018.3862

Способ стабилизации лучей спутниковой многолучевой гибридной зеркальной антенны по сигналам от смещенных наземных маяков

Изобретение относится к антенной технике, а именно к спутниковым многолучевым гибридным зеркальным антеннам, излучающая система которых выполнена по схеме «один кластер – один луч», и может быть использовано для формирования вектора весовых коэффициентов кластера антенной решетки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727860
Дата охранного документа: 24.07.2020
20.04.2023
№223.018.4cb5

Антенна для измерений в ближней зоне

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенным измерениям, осуществляемым в ближней зоне. Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение равномерности диаграммы направленности антенного датчика в секторе углов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757995
Дата охранного документа: 25.10.2021
23.05.2023
№223.018.6e02

Способ измерения коэффициента отражения материала рефлектора

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано для контроля в процессе производства коэффициента отражения отражающих материалов, например, используемых для изготовления рефлекторов космических антенн. Технический результат: упрощение устройств, реализующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757357
Дата охранного документа: 14.10.2021
23.05.2023
№223.018.6ef0

Вентиль для химически агрессивных сред

Изобретение относится к ручным вентилям, в частности, предназначенным для изоляции и соединения участков жидкостной системы терморегулирования космических аппаратов с химически агрессивным теплоносителем. Технической проблемой изобретения является создание конструкции, обеспечивающей требуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742630
Дата охранного документа: 09.02.2021
+ добавить свой РИД