×
27.08.2013
216.012.6551

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ЧАСТИЦ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано в автоматизированных системах определения опасных для авиации явлений погоды, а также в других областях человеческой деятельности. Достигаемый технический результат изобретения - увеличение дальности действия и уменьшение зависимости результатов измерения зарядов от состояния атмосферы. Указанный результат достигается за счет того, что в предлагаемом способе исследуемую область атмосферы одновременно облучают электромагнитной волной с длиной волны λ, незатухающей при распространении в исследуемой среде, и волной с λ, испытывающей затухание; принимают отраженные электромагнитные сигналы от двух объемов, лежащих внутри исследуемой области, измеряют раздельно мощности электромагнитного сигнала, отраженного от первого и второго объемов, а также величину сдвига фаз между данными сигналами и по результатам измерений определяют заряд частиц облаков и осадков исследуемой области по формуле: где - постоянный коэффициент; m - масса электрона; е - заряд электрона; с - скорость распространения электромагнитной волны; R и R - расстояние до двух объемов, лежащих внутри исследуемой области; U - комплексное значение напряжения на выходе фазового детектора; U - амплитудное значение напряжения на выходе амплитудного ограничителя; - разность логарифмов отношения мощностей отраженного радиолокационного сигнала от двух областей исследуемого пространства, удаленных от радиолокатора на расстояние R и R соответственно; P(λ) - мощность отраженного сигнала с длиной незатухающей волны λ; Р(λ) - мощность отраженного сигнала с длиной волны λ, испытывающей затухание в исследуемом объеме облачности или осадков. 1 ил.
Основные результаты: Способ радиолокационного измерения заряда частиц облаков и осадков, заключающийся в энергетическом воздействии на исследуемый объем, измерении ответного электромагнитного сигнала и определении величины заряда по характеристикам ответного электромагнитного сигнала, отличающийся тем, что исследуемую область атмосферы одновременно облучают электромагнитной волной с длиной волны λ, незатухающей при распространении в облаках и осадках, и волной с λ, испытывающей затухание; принимают отраженные электромагнитные сигналы от двух объемов, лежащих внутри исследуемой области, измеряют раздельно мощности электромагнитного сигнала, отраженного от первого и второго объемов, а также величину сдвига фаз между данными сигналами, и по результатам измерений определяют заряд частиц облаков и осадков исследуемой области по формуле: где - постоянный коэффициент; m - масса электрона; е - заряд электрона; с - скорость распространения электромагнитной волны; R и R - расстояния до двух объемов, лежащих внутри исследуемой области; U - комплексное значение напряжения на выходе фазового детектора; U - амплитудное значение напряжения на выходе амплитудного детектора; - разность логарифмов отношения мощностей отраженного радиолокационного сигнала от двух областей исследуемого пространства, удаленных от радиолокатора на расстояние R и R соответственно; P(λ) - мощность отраженного сигнала с длиной незатухающей волны λ; Р(λ) - мощность отраженного сигнала с длиной волны λ, испытывающей затухание в исследуемом объеме облачности или осадков.

Изобретение относится к метеорологии, в частности, к дистанционным методам измерения характеристик атмосферы и может быть использовано в автоматизированных системах определения опасных для авиации явлений погоды, а также в других областях человеческой деятельности, где необходимо знание о величине заряда частиц облаков и осадков.

Способом - аналогом является способ определения заряда облаков, а вместе с тем и заряда самолета, который оценивается по данным измерений средней радиолокационной отражаемости облаков [1. Гашина С.Б. Связь радиолокационных характеристик облаков с их турбулентным и электрическим состоянием. Тр. ГГО, 1965, вып.173, с.58-62].

Недостатком данного способа является недопустимо большая погрешность в определении величины заряда самолета (среднего заряда облаков) по средней радиолокационной отражаемости.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу измерения заряда частиц облаков и осадков (прототипом к предлагаемому изобретению) является способ радиоакустического измерения заряда аэрозольных частиц в атмосфере [2. Патент РФ №2319981. Приоритет от 20.11.06 г. Бюл. №8, 2008 г.], который заключается в энергетическом воздействии акустической волной на исследуемый объем атмосферы, содержащий заряженные частицы, и определении заряда аэрозольных частиц по характеристике инициированного электромагнитного сигнала - напряженности электрического поля. В способе-прототипе информацию о зарядах частиц получают в спектре акустических частот, что приводит к ограничению дальности действия и существенной зависимости точности определения заряда частиц от состояния атмосферы.

Техническим результатом изобретения является увеличение дальности действия и уменьшение зависимости результатов измерения зарядов от состояния атмосферы.

Технический результат достигается тем, что исследуемую область атмосферы одновременно облучают электромагнитной волной с длиной волны λ1, незатухающей при распространении в исследуемой среде, и волной с λ2, испытывающей затухание; принимают отраженные электромагнитные сигналы от двух объемов, лежащих внутри исследуемой области, измеряют раздельно мощности электромагнитного сигнала, отраженного от первого и второго объемов, а также величину сдвига фаз между данными сигналами и по результатам измерений определяют заряд частиц облаков и осадков в исследуемой области по формуле:

где - постоянный коэффициент; m - масса электрона; е - заряд электрона; с - скорость распространения электромагнитной волны; R1 и R2 - расстояние до двух объемов, лежащих внутри исследуемой области; UФД - комплексное значение напряжения на выходе фазового детектора; U0 - амплитудное значение напряжения на выходе амплитудного ограничителя; - разность логарифмов отношения мощностей отраженного радиолокационного сигнала от двух областей исследуемого пространства, удаленных от радиолокатора на расстояние R1 и R2 соответственно; Р(λ1) - мощность отраженного сигнала с длиной незатухающей волны λ1; Р(λ2) - мощность отраженного сигнала с длиной волны λ2, испытывающей затухание в исследуемом объеме облачности или осадков.

Сущность заявляемого способа заключается в том, что для получения информации о заряде аэрозольных частиц облаков и осадков используется известная из теории Максвелла зависимость величины поглощения электромагнитной волны исследуемым объемом облачной атмосферы от электрофизических свойств аэрозольных частиц данного объема [3. Шифрин К.С. Рассеяние света в мутной среде. - М.: Гос. издат., 1951. - С.38-43, 50-52; 4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Сов. Радио, 1960. - С.24-27], с одной стороны, и зависимости электрофизических свойств аэрозольных частиц от их зарядов [4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Сов. Радио, 1960. - С.241-243; 5. Духин С.С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. - Киев: Изд-во «Наукова Думка», 1975. - С.107-108] - с другой стороны.

В связи с этим излучают радиолокационный сигнал одновременно на двух длинах волн λ1 и λ2 в направлении исследуемого объема облака или осадков с заряженными аэрозольными частицами. Для двух областей пространства, лежащих внутри исследуемой зоны вдоль луча радиолокатора и удаленных от него на R1 и R2, измеряют отраженные аэрозольными частицами электромагнитные сигналы. По информации о мощности сигналов и о сдвиге фаз между ними получают сведения об электрофизических характеристиках аэрозольных частиц, которые в свою очередь связаны с величиной заряда данных частиц.

Способ радиолокационного измерения заряда частиц облаков и осадков поясняется фигурой, на которой изображены: метеорологическая радиолокационная станция (МРЛС), состоящая из передающих устройств 1 и 2, двухдиапазонной антенны 3, приемника электромагнитной волны с длиной λ1 4, приемника электромагнитной волны с длиной волны λ2 5, делителя мощностей выходных сигналов 6 с приемников 4 и 5, устройства вычисления логарифма 7, устройства задержки сигнала 8, амплитудного ограничителя 9, фазового детектора 10, решающего устройства 11, соединенных как показано на фигуре; а также объект измерения 12.

Передающие устройства МРЛС 1 и 2 создают одновременно зондирующие импульсы СВЧ-колебаний большой мощности с длинами волн λ1, и λ2, которые излучаются двухдиапазонной антенной 3. Отраженные от объекта 12 зондирующие импульсы принимаются двухдиапазонной антенной 3 и поступают в приемники 4 и 5. Электромагнитный сигнал, не испытывающий поглощение в исследуемой среде, - в приемник 4; испытывающий поглощение - в приемник 5. Далее сигналы поступают напрямую и через устройство задержки 8 на делитель 6, в котором осуществляется деление мощности сигналов, получаемых с выхода приемников 4 и 5. С выхода делителя 6 сигналы поступают на логарифмирующего устройство 7, после которого подаются на решающее устройство 11. Одновременно сигнал с приемника 5, испытывающий поглощение в исследуемой среде, поступает напрямую и через устройство задержки 8 на амплитудный ограничитель 9, с выхода которого напряжение с амплитудным порогом U0 поступает в фазовый детектор 10. С выхода фазового детектора 10 и амплитудного ограничителя 9 напряжения сигналов поступают в решающее устройство 11, где определяется значение заряда частиц в соответствии с формулой 1.

Способ радиолокационного измерения заряда частиц облаков и осадков поясняется следующим образом.

Для получения информации о зарядах аэрозольных частиц необходимо определить параметры, характеризующие электрофизические свойства исследуемых аэрозольных частиц. Поскольку среднее расстояние между данными частицами много меньше длин волн, излучаемых МРЛС, то исследуемые объемы облачности можно рассматривать как сплошную среду, электрофизические свойства которой определяются электрофизическими свойствами аэрозольных частиц, а именно, коэффициентом поглощения (p) и коэффициентом преломления (n) [3. Шифрин К.С. Рассеяние света в мутной среде. - М.: Гос. издат., 1951. - С.268]. Для выяснения возможности определения данных коэффициентов рассмотрим значения напряженности электрического поля радиоволн, отраженных от объемов исследуемого пространства, содержащего аэрозольные частицы [6. Степаненко В.Д. Радиолокация в метеорологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1966. - С.9-13; 4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Сов. Радио, 1960. - С.25].

Для волны, не испытывающей поглощение и отраженной от объемов, удаленных на R1 и R2, будем иметь

Для волны, испытывающей поглощение и отраженной от объемов, удаленных на R1 и R2

где σij - эффективная отражательная поверхность i-ого объема исследуемого пространства для j-ой длины волны; p - коэффициент поглощения электромагнитной волны; - круговая частота; c - скорость распространения электромагнитной волны.

Мощность сигналов на входе приемников радиолокатора в обоих диапазонах длин волн будет определяться формулами [6. Степаненко В.Д. Радиолокация в метеорологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1966. - С.244]

где C1, C2 - константы.

Для двух областей пространства, лежащих внутри исследуемой зоны, расстояния до которых R1 и R2, логарифмы отношения мощностей сигналов на двух длинах волн равны

Разность логарифмов отношений мощностей

Поскольку спектр размеров капель мало изменяется за время зондирования в пределах исследуемой зоны [6. Степаненко В.Д. Радиолокация в метеорологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1966. - С.269-271], то первый член в правой части уравнения (10) будет равен нулю, тогда

где p - среднее значение на отрезке (R1, R2), (- измеренная разность логарифмов мощностей радиолокационного сигнала на двух длинах волн λ1 и λ2.

Для определения коэффициента преломления подают напряжения, созданные отраженными сигналами с длиной волны λ2 от двух объемов и , на усилители-ограничители, чтобы исключить влияние величины этих напряжений на напряжение на выходе фазового детектора

Подав эти напряжения на вход фазового детектора, на его выходе получают:

где U0 - амплитудное значение напряжения на выходе амплитудного ограничителя; - комплексное значение напряжения на выходе фазового детектора. Взяв реальную часть выражения (14), получают:

Используя формулу Муавра [7. Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. - М.: «Наука», 1964. - С.76] и проведя преобразования получают

Для определения заряда аэрозольных частиц, содержащихся в исследуемом объеме, необходимо найти величину проводимости γпр, которая связана с коэффициентами преломления n и поглощения p следующим соотношениям [4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Сов. Радио, 1960. - С.27; 8. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. - М.: «Наука», 1990. - С.216-217]

Тогда заряд исследуемого объема будет равен

где р - заряд исследуемого объема, V - скорость перемещения заряда, jnp - плотность тока проводимости.

Поскольку в исследуемом объеме заряженные аэрозольные частицы являются носителями свободных элементарных зарядов - электронов, то в переменном электрическом поле они будут перемещаться со скоростью V по следующему закону [4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Сов. Радио, 1960. - С.241-243]

где m и e - масса и заряд электрона; β - коэффициент соударения электронов.

Решение уравнения (19) представляет собой

Тогда с учетом (17) и (18), имеем

Величина коэффициента соударения носителей зарядов - электронов значительно меньше частоты электромагнитной волны радиолокационного сигнала β≈105<<ω≈1010 Гц [4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Сов. Радио, 1960. - С.315-316], поэтому формулу (21) можно переписать в виде

Тогда по аналогии с [9. Bohren C.F., Hunt A.J. Scattering of electromagnetic waves by a charged sphere // Can. J. Phys. - Vol.55. - 1977. - P.1930-1935.], заряд исследуемой среды будет определяться коэффициентом при мнимой части уравнения (22).

Таким образом, с учетом (11), (16), (17) и (22), величина заряда исследуемого пространства будет определяться формулой

где - постоянный коэффициент;

- разность отношения логарифмов мощностей радиолокационных сигналов.

Рассмотрим пример конкретного осуществления предлагаемого способа и достижения технического результата.

Типичный радиолокатор излучает одновременно электромагнитные волны длиной 3,2 см и 10 см. При этом регистрируются ответные электромагнитные волны от областей исследуемого облачного пространства, удаленных, например, на R1=40 км и R2=50 км. Определяется разность логарифмов отношения мощностей электромагнитного сигнала, например Δ=1,8·10-3, и отношение напряжений на выходах амплитудного ограничителя и фазового детектора, например, uФД/U0=0,88. Расчет заряда исследуемого облачного пространства производится по формуле

Таким образом, проведенные расчеты с использованием осредненных данных многолетних наблюдений за метеорологическими и физическими параметрами в атмосфере показали работоспособность предлагаемого способа.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии причинно-следственной связи между новой совокупностью существенных признаков в предлагаемом способе и достигаемым техническим результатом.

Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые радиотехнические узлы и устройства, применяемые в МРЛС, а также оборудование и материалы СВЧ-диапазона широко распространенной технологии.

Способ радиолокационного измерения заряда частиц облаков и осадков, заключающийся в энергетическом воздействии на исследуемый объем, измерении ответного электромагнитного сигнала и определении величины заряда по характеристикам ответного электромагнитного сигнала, отличающийся тем, что исследуемую область атмосферы одновременно облучают электромагнитной волной с длиной волны λ, незатухающей при распространении в облаках и осадках, и волной с λ, испытывающей затухание; принимают отраженные электромагнитные сигналы от двух объемов, лежащих внутри исследуемой области, измеряют раздельно мощности электромагнитного сигнала, отраженного от первого и второго объемов, а также величину сдвига фаз между данными сигналами, и по результатам измерений определяют заряд частиц облаков и осадков исследуемой области по формуле: где - постоянный коэффициент; m - масса электрона; е - заряд электрона; с - скорость распространения электромагнитной волны; R и R - расстояния до двух объемов, лежащих внутри исследуемой области; U - комплексное значение напряжения на выходе фазового детектора; U - амплитудное значение напряжения на выходе амплитудного детектора; - разность логарифмов отношения мощностей отраженного радиолокационного сигнала от двух областей исследуемого пространства, удаленных от радиолокатора на расстояние R и R соответственно; P(λ) - мощность отраженного сигнала с длиной незатухающей волны λ; Р(λ) - мощность отраженного сигнала с длиной волны λ, испытывающей затухание в исследуемом объеме облачности или осадков.
СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ЧАСТИЦ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ
СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ЧАСТИЦ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ
СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ЧАСТИЦ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ
СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ЧАСТИЦ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ
СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ЧАСТИЦ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ
СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ЧАСТИЦ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ
СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ЧАСТИЦ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-9 из 9.
20.04.2013
№216.012.3820

Способ распознавания импульсных радиосигналов в условиях мешающих радиоимпульсов на фоне белого шума

Изобретение относится к технике распознавания импульсных радиосигналов и может быть использовано в аппаратуре приема дискретной информации. Технический результат - повышение помехоустойчивости распознавания импульсных радиосигналов на фоне мешающих радиоимпульсов и белого шума при неизменных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479921
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.11.2013
№216.012.821e

Тетрацианозамещенные 1,4,9b-триазафеналены и способ их получения

Описываются новые полициклические азотсодержащие гетероароматические соединения - тетрацианозамещенные 1,4,9b-триазафеналены общей формулы 1 где R означает - фенил, замещенный NO, галогеном, Салкилом или группой -OR, где R - метил, - нафтил или - гетероарил состава CHS, и способ их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498986
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.03.2015
№216.013.30e1

Регулируемый дугогасящий реактор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве реакторов для сетей с компенсированной нейтралью, а также катушек индуктивности с регулируемым сопротивлением. Технический результат состоит в уменьшении габаритных размеров и повышении линейности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543981
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.04.2015
№216.013.431c

Устройство защиты коллекторного электродвигателя от перегрева

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электроприводах на основе коллекторных электродвигателей, в частности для тяговых электродвигателей электропоездов. Технический результат заключается в возможности повышения чувствительности защиты к возможным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548678
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.09.2015
№216.013.7bf6

Способ определения потерь в трансформаторе и устройство для его реализации

Изобретение относится к электрическим аппаратам и может быть использовано для интегрального измерения потерь электрической энергии в трансформаторах электрических станций и подстанций. Технический результат: повышение точности и упрощение измерения. Сущность: способ заключается в измерении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563331
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.04.2016
№216.015.37f6

Устройство автоматического выравнивания платформ аэродромных грузоподъемных механизмов

Изобретение относится к области применения средств механизации на аэродроме. Устройство автоматического выравнивания платформ аэродромных грузоподъемных механизмов содержит передвижное шасси, опорную платформу, датчик выравнивания опорной платформы в горизонтальное положение, гидроприводы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582563
Дата охранного документа: 27.04.2016
12.01.2017
№217.015.5b9d

Счетчик потерь активной электроэнергии в трансформаторе

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам, оценивающим потери активной электрической энергии. Счетчик содержит два аналого-цифровых преобразователя, четыре одновибратора, три блока деления, генератор прямоугольных импульсов, таймер, таймер-часы, счетчик, индикатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589498
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7c21

Способ одноволнового радиолокационного измерения заряда облаков и осадков

Изобретение относится к метеорологии, в частности к дистанционным методам измерения характеристик атмосферы, и может быть использовано в автоматизированных системах определения опасных для авиации явлений погоды, а также в других областях человеческой деятельности, где необходимо знание о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600170
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8ca4

Устройство для транспортировки и маневрирования летательными аппаратами

Устройство относится к аэродромным средствам, предназначенным для транспортировки летательных аппаратов. Устройство содержит тягач, с размещенной на нем вращающейся в горизонтальной плоскости платформой, на которой жестко закреплен нижней частью пневмотканевый подъемник, на верхней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604903
Дата охранного документа: 20.12.2016
Показаны записи 51-60 из 140.
10.07.2013
№216.012.5564

Способ демодуляции фазомодулированных и частотно-модулированных сигналов и устройство его реализации

Изобретение относится к области радиосвязи и радиолокации и может быть использовано для демодуляции фазоманипулированных, фазомодулированных, частотно-манипулированных и частотно-модулированных сигналов. Достигаемый технический результат - расширение областей физической реализуемости. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487463
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.07.2013
№216.012.578d

Аэродромное энергосберегающее устройство

Изобретение относится к ветроэнергетике. Аэродромное энергосберегающее устройство содержит ветроэнергетическую установку с ветроколесом, постамент на фундаменте, агрегат, создающий реактивный поток газов, газоотбойник, редуктор, гидравлический насос, водонапорную башню, резервуар и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488021
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.57ff

Способ измерения эффективной поверхности рассеяния крупногабаритных массивных объектов в безэховой камере

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным измерениям, и может быть использовано в лабораторных условиях с использованием безэховой камеры (БЭК). Достигаемый технический результат - повышение точности измерений за счет однократной установки объекта в безэховой камере и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488135
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.5851

Способ амплитудной модуляции и демодуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Изобретение относится к радиосвязи и может быть одновременно использовано для формирования требуемых амплитудно-манипулированных или амплитудно-модулированных сигналов, а также для демодуляции указанных типов сигналов. Достигаемый технический результат - формирование требуемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488217
Дата охранного документа: 20.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a6c

Система управления корректируемой авиационной бомбой, предназначенной для поражения радиоэлектронных средств противника

Изобретение относится к оборудованию для управляемого оружия и предназначено для использования при управлении полетом корректируемой авиационной бомбы (КАБ) с целью поражения радиоэлектронных средств (РЭС) противника. Система содержит пассивную радиотехническую головку самонаведения (ПРГС),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488769
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a70

Лазерный гироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для измерения угловой скорости, выполненным на кольцевых лазерах в системах ориентации и навигации подвижных объектов. Лазерный гироскоп содержит треугольный оптический моноблок со сформированными оптическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488773
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a8d

Устройство для автоматического отбора проб

Изобретение относится к устройству для автоматического отбора проб в приземном слое атмосферы и может быть использовано при создании техники дистанционного автоматического отбора проб воздуха в приземном слое атмосферы для оценки содержания загрязняющих веществ и динамики их распространения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488802
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a92

Устройство для измерения вязкости топлив

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аэрогидродинамическим устройствам для определения вязкости, и может найти применение в различных отраслях промышленности при контроле состава и свойств жидкостей. Устройство для измерения вязкости жидкости содержит цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488807
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5b1a

Способ амплитудной, фазовой и частотной модуляции высокочастотных сигналов и многофункциональное устройство его реализации

Изобретение относится к областям радиосвязи, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы и может быть использовано для обеспечения амплитудной, фазовой и частотной модуляции. Достигаемый технический результат - обеспечение амплитудной, фазовой и частотной модуляции с помощью одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488943
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5b1b

Способ амплитудной, фазовой и частотной модуляции высокочастотных сигналов и многофункциональное устройство его реализации

Изобретение относится к областям радиосвязи, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы и может быть использовано для обеспечения амплитудной, фазовой и частотной модуляции. Достигаемый технический результат - обеспечение амплитудной, фазовой и частотной модуляции с помощью одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488944
Дата охранного документа: 27.07.2013
+ добавить свой РИД