×
27.10.2013
216.012.7af7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МНОГОСИГНАЛЬНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ ДЛЯ КРУГОВОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации. Достигаемый технический результат - повышение скорости пеленгации при приеме радиосигналов нескольких источников радиоизлучения, работающих на одной частоте, с использованием круговых антенных систем (АС), состоящих из слабонаправленных элементов (вибраторов). Повышение скорости пеленгации достигается за счет использования эффективного алгоритма идентификации параметров радиосигналов, а именно получение пеленгов осуществляют в круговой АС посредством предварительного введения в вычислитель системы уравнений, сформированной для конкретной предварительно образмеренной круговой АС и при заданных значениях азимутальных пеленгов θ в заданных диапазонах: ; m∈[1,m] ξ=ехр(j(2πR/λ)cosθcosβ) uexp(jα) - комплексная амплитуда сигнала i-го ИРИ; R - радиус AC; λ - длина волны сигнала, излучаемого ИРИ; α - начальная фаза i-го сигнала; γ - угол между линией, проведенной через центр АС и ее m-й элемент АС, и линией отсчета азимутальных пеленгов; М - количество элементов (вибраторов) круговой АС; К - количество ИРИ; N - количество заданных дискрет азимутального пеленга; на выходе решения указанной системы уравнений получают значения параметров амплитуд uexp(jα) и значений ξ, которые вместе с заданными значениями θ поступают на вход блока вычисления угломестных пеленгов β через функцию арккосинус из условия: ξ=ехр(j(2πR/λ)cosθcosβ). 1 ил.
Основные результаты: Способ многосигнальной пеленгации источников радиоизлучения (ИРИ) на одной частоте, включающий в себя прием многолучевого сигнала посредством многоэлементной антенной системы (АС), синхронное преобразование ансамбля принятых сигналов, зависящих от времени и номера элемента АС, в цифровые сигналы, преобразование цифровых сигналов в сигнал-вектор амплитудно-фазового распределения (АФР) y(u,θ,β), описывающий распределение на элементах АС амплитуд и фаз, содержащих θ и β - азимутальные и угломестные пеленги ИРИ соответственно, отличающийся тем, что получение пеленгов осуществляют в круговой АС посредством предварительного введения в вычислитель системы уравнений, сформированной для конкретной предварительно образмеренной круговой АС и при заданных значениях азимутальных пеленгов θ в заданных диапазонах: ; m∈[1,M],где ξ=ехр(j(2πR/λ)cosθcosβ);uexp(jα) - комплексная амплитуда сигнала i-го ИРИ;R - радиус АС;λ - длина волны сигнала, излучаемого ИРИ;α - начальная фаза i-го сигнала;γ - угол между линией, проведенной через центр АС и ее m-й элемент АС, и линией отсчета азимутальных пеленгов;М - количество элементов (вибраторов) круговой АС;К - количество различных сигналов ИРИ (или количество ИРИ);N - количество заданных дискрет азимутального пеленга;далее на выходе решения указанной системы уравнений получают значения параметров амплитуд uexp(jα) и значений ξ, которые вместе с заданными значениями θ поступают на вход блока вычисления угломестных пеленгов β через функцию арккосинус из условия: ξ=ехр(j(2πR/λ)cosθcosβ).

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации. Многосигнальная пеленгация источников радиоизлучения (ИРИ) имеет место в процессе мониторинга радиоэлектронной обстановки при многолучевом распространении радиоволн, воздействии преднамеренных и непреднамеренных помех, отражениях сигнала от различных объектов и слоев атмосферы.

Задача радиопеленгации является некорректной. Большинство методов многосигнальной пеленгации на одной частоте, описанных в литературе, опираются на статистические методы проверки гипотез, на метод максимума правдоподобия, сверхразрешающие методы (например, MUSIC) и др. Однако задача пеленгации ИРИ как некорректная задача не может быть решена надежно ни статистическими методами, достоверность результата которых определяется точностью полученных оценок параметров сигналов; ни методом наименьших квадратов (МНК) в силу нелинейности и плохой обусловленности решаемой системы уравнений; ни сверхразрешающими методами, которые дают приемлемые результаты лишь при высоких соотношениях сигнал/шум и не обеспечивает разрешение ИРИ, имеющих близкие по значениям пеленги.

Все способы пеленгации имеют много общего: радиосигналы источников принимают посредством антенной системы (АС), получают комплексные амплитуды сигналов на выходах элементов антенн (вектор амплитудно-фазового распределения (АФР)) и по этим данным определяют значения параметров сигналов. Отличие состоит в том, по каким алгоритмам обрабатывают зарегистрированные антенной системой сигналы.

Известны способы пеленгации с повышенной разрешающей способностью [1, 2].

В патенте [2] задача решается с помощью lP-регуляризации. Этот способ требует достаточно много времени для обработки сигнала, что не позволяет его применить в оперативной обстановке, и квалифицированных операторов, т.к. в методе необходимо для каждого измерения задавать значения параметра регуляризации и показатель степени регуляризирующего (функционала. Однозначных подходов для их выбора не существует.

Поэтому в качестве прототипа принят способ, описанный в патенте [1]: Способ многосигнальной пеленгации источников радиоизлучения на одной частоте включает в себя прием многолучевого сигнала посредством многоэлементной АС, синхронное преобразование ансамбля принятых сигналов, зависящих от времени и номера элемента ЛС, в цифровые сигналы, преобразование цифровых сигналов в сигнал-вектор АФР y(u,θ,β), описывающий распределение амплитуд и фаз на элементах АС.

Способ-прототип обладает следующими недостатками:

- предназначен для линейных, а не круговых АС;

- для круговой АС не удается свести задачу к системе алгебраических уравнений, в которых неизвестные переменные имеют целочисленные показатели степени;

- нельзя исключить неизвестные амплитуды сигналов на первом этапе решения задачи, тем самым раздельно определить амплитуды сигналов и пеленги излучателей;

- не всегда требуется дополнительная операция для раздельного определения азимутальных θ и угломестных β пеленгов.

Указанные недостатки не позволяют применять прототип в реальных условиях для которых АС, которые более компактны и распространены, чем линейные АС.

Предлагаемый способ свободен от указанных недостатков и является параметрическим методом многосигнального пеленгования на одной частоте. Сигналы рассматриваются как детерминированные, подверженные аддитивной помехе, оценки параметров которых подлежат определению. В качестве АС рассматривается круговая АС, состоящая из нескольких слабонаправленных элементов (вибраторов). В качестве фазового центра (точки, относительно которой происходит измерение фаз сигналов, приходящих на элементы антенной системы) выбирается один из вибраторов.

Ставят задачу определения следующих параметров присутствующих в эфире ИРИ:

- амплитуды (мощности) излучаемых сигналов;

- азимутальных и угломестных пеленгов ИРИ,

- исключения дополнительной операции для раздельного определения азимутальных θ и угломестных β пеленгов,

- для повышения быстродействия выполнения последовательности простых математических операций, не требующих больших вычислительных затрат.

Задача изобретения - свести обработку реальных сигналов ИРИ к простейшим формулам, чтобы минимизировать время вычислительной обработки для определения пеленга.

В изобретении задача решается следующим образом: способ многосигнальной пеленгации источников радиоизлучения (ИРИ) на одной частоте включает в себя прием многолучевого сигнала посредством многоэлементной АС, синхронное преобразование ансамбля принятых сигналов, зависящих от времени и номера элемента АС, в цифровые сигналы, преобразование цифровых сигналов в сигнал-вектор амплитудно-фазового распределения (АФР) у(u,θ,β), описывающий распределение на элементах АС амплитуд u и фаз, определяющих θ и β - азимутальный и угломестный пеленги ИРИ соответственно. При этом получение пеленгов осуществляют в круговой АС посредством предварительного введения в вычислитель сформированной для конкретной предварительно образмеренной круговой АС (и с заданными значениями вектора в азимутальных пеленгов в заданном диапазоне) системы уравнений для m-го элемента АС:

; m∈[1,M]

где ξi=exp(j(2πR/λ)cosθicosβi);

uiexp(jαi) - комплексная амплитуда сигнала i-го ИРИ;

R - радиус АС;

λ - длина волны сигнала, излучаемого ИРИ;

αi - начальная фаза i-го сигнала;

γm - угол между линией, проведенной через центр АС и ее m-й элемент АС, и линией отсчета азимутальных пеленгов;

М - количество элементов (вибраторов) круговой АС;

К - количество различных сигналов ИРИ (или количество ИРИ);

N - количество заданных дискрет азимутального пеленга;

далее на выходе решения указанной системы уравнений получают значения параметров амплитуд uiexp(jαi) и значений ξi, которые вместе с заданными значениями θi поступают на вход блока вычисления угломестных пеленгов βi через санкцию арккосинус из условия: ξi=ехр(j(2πR/λ)cosθicosβi).

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом посредством операций:

1. Задается диапазон только азимутальных пеленгов θ, в котором могут находиться излучаемые сигналы, например, от 0 до 360 градусов. Вектор этих значений или система таких векторов являются одной из характеристик круговой АС и формируется до проведения измерений.

2. Формируется система алгебраических уравнений размерностью М на N, М - число элементов AC, N - число дискрет азимутальных пеленгов в выбранном диапазоне (обычно этот диапазон равен 360°, тогда в простейшем случае при постоянном шаге Δθ изменения азимутального пеленга θ количество дискрет N=360/Δθ). Уравнения АС имеют следующий вид:

Эта система уравнений также является одной из характеристик круговой АС и формируется до проведения измерений.

3. Физические радиосигналы от К ИРИ принимают в реальном времени посредством круговой АС, содержащей М элементов (вибраторов).

4. Получают комплексные амплитуды сигналов на выходах антенн (вектор АФР). m-й элемент вектора АФР имеет вид

где К - количество ИРИ, ui - амплитуда сигнала i-го ИРИ, φmii) - фаза сигнала i-го ИРИ на m-м элементе АС (вибраторе), зависящая от азимутального и угломестного пеленгов i-го ИРИ θi и βi соответственно, nm - шум, имеющий место на m-м элементе (вибраторе), включающий в себя шум мирового фона и аппаратуры.

5. Комплексные амплитуды сигналов на выходах антенн (вектор АФР) поступают в вычислитель через M-канальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), далее блок восстановления АФР, то есть получение дискретных комплексных значений огибающих сигналов.

Процедуру определения параметров в блоке идентификации параметров осуществляют на основе синхронного измерения выходов элементов М-элементной круговой АС в моменты времени t (примечание: увеличить число уравнений в системе (1) для повышения точности решения можно путем учета значений вектора АФР, полученного в различные моменты времени).

Выход ym m-го элемента круговой АС имеет вид

где u - вектор амплитуд (мощностей) сигналов, излучаемых ИРИ;

θ, β - векторы азимутальных и угломестных пеленгов ИРИ соответственно;

R - радиус АС;

λ - длина волны сигнала, излучаемого ИРИ;

αi - начальная фаза i-го сигнала (i-го ИРИ);

γm - угол между линией, проведенной через центр АС и ее m-й элемент, и линией отсчета азимутальных пеленгов.

Применим к (3) простейшие преобразования

.

Обозначим

Тогда ((2πR/λ)cos(θim)cosβi)/((2πR/λ)cos(θi)cosβi)=cosγm+tgθisinγm.

Отсюда ((2πR/λ)cos(θim)cosβi)=((2πR/λ)cos(θi)cosβi)(cosγm+tgθisinγm)

или

Ai=uiexp(jαi) - комплексная амплитуда i-го сигнала.

Получили систему алгебраических уравнений (5). Для ее решения в вычислителе сформирована сетка по θ для каждого поступающего сигнала, например, θ∈[0,360], Δθ=1 (тогда N=360/1=360). Получаем систему, в которой для каждого i-го сигнала задается набор значений θil:

6. Введенное преобразование (4) позволяет разделить определение параметров сигналов на два шага, что обеспечивает получение более устойчивого к помехам решения. Процесс решения состоит из двух шагов: сначала из системы (6) найдем оценки комплексной амплитуды uiexp(jαi), θi и ξi. Зная ξi и θi, по определению (4) найдем угломестный пеленг βi посредством тригонометрической функции арккосинус.

7. В вычислитель поступает предварительно ранее сформированная система уравнений (6) при заданных значениях азимута θil и вектор АФР. На выходе вычислителя получают комплексную амплитуду uiexp(jαi), значения θi и ξi. Значения θi и ξi подают в блок вычисления угломестного пеленга βi согласно определению (4).

8. Дисперсии полученных оценок определяют как дисперсии функции случайного аргумента. На основе полученных дисперсий строят соответствующие доверительные интервалы [3].

Операции способа поясняются Фиг.1 - структурной схемой устройства пеленгации.

Изложенный способ обладает высоким быстродействием, т.к. не содержит в себе операции, требующих больших вычислительных затрат.

Пример

Задана круговая АС с двумя элементами (вибраторами), отстоящими друг от друга на угол 30 градусов, то есть γi=0; .

Запишем для двух сигналов 1-е и 2-е уравнения из системы (6). В примере отразим тот факт, что для каждого сигнала ряды значений азимутального пеленга θ могут быть различными (например, на весь интервал 360 градусов дискретность изменения азимутального пеленга может быть различной - от долей до нескольких градусов):

При заданных значениях y1(u,θ,β),…, y2(u,θ,β) и θ, решая приведенную систему уравнений, находим оценки искомых параметров. Заметим, что для конкретной круговой АС система уравнений (6) (исключая столбец y1(u,θ,β),…, y2(u,θ,β) будет составлена заранее.

Для нового измерения (наблюдения) той же АС достаточно ввести новый столбец измеренных значений y1(u,θ,β),…, y2(u,θ,β). И далее в процессе работы системы в вычислитель вводят только конкретный результат измерений для всех элементов (вибраторов) круговой AC - только левую часть уравнений (6), то есть значения y1(u,θ,β),…, y2(u,θ,β) и θ.

Таким образом, для получения пеленгов достаточно выполнения последовательности простых математических операций, не требующих больших вычислительных затрат.

Источники информации

1. Грешилов А.А. Патент RU 2380719, МПК G01S 5/04, опубл. 27.01.2010.

2. Грешилов А.А., Плохута П.А. Патент RU 2382379, МПК G01S 5/04, опубл. 20.02.2010.

3. Грешилов А.А. Математические методы принятия решений: Учебное пособие для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 584 с.

Способ многосигнальной пеленгации источников радиоизлучения (ИРИ) на одной частоте, включающий в себя прием многолучевого сигнала посредством многоэлементной антенной системы (АС), синхронное преобразование ансамбля принятых сигналов, зависящих от времени и номера элемента АС, в цифровые сигналы, преобразование цифровых сигналов в сигнал-вектор амплитудно-фазового распределения (АФР) y(u,θ,β), описывающий распределение на элементах АС амплитуд и фаз, содержащих θ и β - азимутальные и угломестные пеленги ИРИ соответственно, отличающийся тем, что получение пеленгов осуществляют в круговой АС посредством предварительного введения в вычислитель системы уравнений, сформированной для конкретной предварительно образмеренной круговой АС и при заданных значениях азимутальных пеленгов θ в заданных диапазонах: ; m∈[1,M],где ξ=ехр(j(2πR/λ)cosθcosβ);uexp(jα) - комплексная амплитуда сигнала i-го ИРИ;R - радиус АС;λ - длина волны сигнала, излучаемого ИРИ;α - начальная фаза i-го сигнала;γ - угол между линией, проведенной через центр АС и ее m-й элемент АС, и линией отсчета азимутальных пеленгов;М - количество элементов (вибраторов) круговой АС;К - количество различных сигналов ИРИ (или количество ИРИ);N - количество заданных дискрет азимутального пеленга;далее на выходе решения указанной системы уравнений получают значения параметров амплитуд uexp(jα) и значений ξ, которые вместе с заданными значениями θ поступают на вход блока вычисления угломестных пеленгов β через функцию арккосинус из условия: ξ=ехр(j(2πR/λ)cosθcosβ).
СПОСОБ МНОГОСИГНАЛЬНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ ДЛЯ КРУГОВОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ
СПОСОБ МНОГОСИГНАЛЬНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ ДЛЯ КРУГОВОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ
СПОСОБ МНОГОСИГНАЛЬНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ ДЛЯ КРУГОВОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 76.
10.09.2013
№216.012.6916

Способ сборки трехмерного электронного модуля

Изобретение относится к области сборки микроэлектронной аппаратуры с расположением электронных компонентов и содержащих их микроплат в трехмерном пространстве. Технический результат - обеспечение высоких показателей надежности соединений между электронными компонентами, входящими в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492549
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.09.2013
№216.012.7063

Лазерный дистанционный способ оценки мгновенной скорости и направления ветра

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в прикладной метеорологии для дистанционного измерения мгновенной скорости и направления ветра. Атмосферу облучают одним зондирующим лазерным пучком, регистрируют в течение времени измерения пространственные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494422
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.10.2013
№216.012.76a8

Способ размещения виброизолирующих опор под рамой технологического агрегата

Изобретение относится к машиностроению. Количество опор определяется несущей способностью одной опоры. Первую и последнюю опоры размещают от левого края рамы на заданных расстояниях. Промежуточные опоры размещают вдоль каждой из сторон рамы на расстояниях от края рамы, ближайшего к центру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496036
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.793e

Защитная кассета

Изобретение относится к области создания приспособлений для хранения, бережной транспортировки и обработки изделий в жидкой или газовой среде, имеющих, по меньшей мере, одну плоскую поверхность, подлежащую защите от механических повреждений. Задачей изобретения является повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496700
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7ca4

Устройство для взрывного обжатия материалов

Изобретение относится к области взрывной обработки материалов и может использоваться для прессования порошков, получения новых материалов с уникальными свойствами, возбуждения в материалах различных реакций с выделением дополнительной энергии, исследования свойств веществ под действием высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497581
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7eae

Микроэлектромеханический ракетный двигатель

Микроэлектромеханический ракетный двигатель предназначен для использования в составе космических разгонных блоков, наноспутников. Микроэлетромеханический ракетный двигатель выполнен в виде структуры из полупроводниковых кристаллов кремния, расположенных один над другим, в одном из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498103
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f11

Осколочно-пучковая ствольная мина "тверитянка-2" с отстреливаемым метательным блоком

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно - к осколочно-пучковым минам, создающим два осколочных поля: осевое поле готовых поражающих элементов и круговое поле осколков естественного дробления корпуса. Осколочно-пучковая ствольная мина содержит корпус с зарядом взрывчатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498202
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f13

Танковый осколочно-пучковый снаряд

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к осколочно-пучковым боеприпасам. Танковый осколочно-пучковый снаряд содержит корпус с монолитно выполненной головной частью, заряд взрывчатого вещества с детонатором, головной траекторно-контактный взрыватель, осколочный блок и ввинтное дно со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498204
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f1d

Устройство измерения анизотропии пространства скоростей электромагнитного излучения

Изобретение относится к устройству для ориентации объектов в пространстве на основе измерения анизотропии пространства скоростей электромагнитного излучения в движущейся среде. Устройство представляет собой оптический интерферометр, выполненный по кольцевой схеме, и включает лазер, оптическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498214
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f5a

Дистанционный способ классификации нефтяных загрязнений на поверхности воды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оперативной идентификации разливов нефти и нефтепродуктов на морских, озерных и речных акваториях. Для классификации нефтяных загрязнений на поверхности воды облучают исследуемую водную поверхность в ультрафиолетовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498275
Дата охранного документа: 10.11.2013
Показаны записи 11-20 из 76.
10.09.2013
№216.012.6916

Способ сборки трехмерного электронного модуля

Изобретение относится к области сборки микроэлектронной аппаратуры с расположением электронных компонентов и содержащих их микроплат в трехмерном пространстве. Технический результат - обеспечение высоких показателей надежности соединений между электронными компонентами, входящими в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492549
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.09.2013
№216.012.7063

Лазерный дистанционный способ оценки мгновенной скорости и направления ветра

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в прикладной метеорологии для дистанционного измерения мгновенной скорости и направления ветра. Атмосферу облучают одним зондирующим лазерным пучком, регистрируют в течение времени измерения пространственные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494422
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.10.2013
№216.012.76a8

Способ размещения виброизолирующих опор под рамой технологического агрегата

Изобретение относится к машиностроению. Количество опор определяется несущей способностью одной опоры. Первую и последнюю опоры размещают от левого края рамы на заданных расстояниях. Промежуточные опоры размещают вдоль каждой из сторон рамы на расстояниях от края рамы, ближайшего к центру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496036
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.793e

Защитная кассета

Изобретение относится к области создания приспособлений для хранения, бережной транспортировки и обработки изделий в жидкой или газовой среде, имеющих, по меньшей мере, одну плоскую поверхность, подлежащую защите от механических повреждений. Задачей изобретения является повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496700
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7ca4

Устройство для взрывного обжатия материалов

Изобретение относится к области взрывной обработки материалов и может использоваться для прессования порошков, получения новых материалов с уникальными свойствами, возбуждения в материалах различных реакций с выделением дополнительной энергии, исследования свойств веществ под действием высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497581
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7eae

Микроэлектромеханический ракетный двигатель

Микроэлектромеханический ракетный двигатель предназначен для использования в составе космических разгонных блоков, наноспутников. Микроэлетромеханический ракетный двигатель выполнен в виде структуры из полупроводниковых кристаллов кремния, расположенных один над другим, в одном из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498103
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f11

Осколочно-пучковая ствольная мина "тверитянка-2" с отстреливаемым метательным блоком

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно - к осколочно-пучковым минам, создающим два осколочных поля: осевое поле готовых поражающих элементов и круговое поле осколков естественного дробления корпуса. Осколочно-пучковая ствольная мина содержит корпус с зарядом взрывчатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498202
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f13

Танковый осколочно-пучковый снаряд

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к осколочно-пучковым боеприпасам. Танковый осколочно-пучковый снаряд содержит корпус с монолитно выполненной головной частью, заряд взрывчатого вещества с детонатором, головной траекторно-контактный взрыватель, осколочный блок и ввинтное дно со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498204
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f1d

Устройство измерения анизотропии пространства скоростей электромагнитного излучения

Изобретение относится к устройству для ориентации объектов в пространстве на основе измерения анизотропии пространства скоростей электромагнитного излучения в движущейся среде. Устройство представляет собой оптический интерферометр, выполненный по кольцевой схеме, и включает лазер, оптическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498214
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f5a

Дистанционный способ классификации нефтяных загрязнений на поверхности воды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оперативной идентификации разливов нефти и нефтепродуктов на морских, озерных и речных акваториях. Для классификации нефтяных загрязнений на поверхности воды облучают исследуемую водную поверхность в ультрафиолетовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498275
Дата охранного документа: 10.11.2013
+ добавить свой РИД