×
10.04.2015
216.013.39e8

Результат интеллектуальной деятельности: РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре, предназначенной для приема и анализа фазоманипулированных (ФМн) сигналов с бинарным значением фазы. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости и достоверности обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией. Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией содержит преселектор 1, преобразователь 2 частоты, первый 3 и второй 17 усилители промежуточной частоты, полосовые фильтры 4.i и 5.i, нелинейный элемент 6.i, узкополосный фильтр 7.i, детектор 8.i огибающей, ключи 9.i (i=1, 2, … n), решающий блок 10, сумматор 11, блок 12 регистрации, первый 13 и второй 14 смесители, первый 15 и второй 16 гетеродины, коррелятор 18, пороговый блок 19, ключ 20, перемножитель 21, первый 22 и второй 24 узкополосные фильтры, удвоитель 23 фазы, фазовый детектор 25 и инверсный усилитель 26. 2 ил.
Основные результаты: Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией, содержащее последовательно включенные преселектор и преобразователь частоты, n каналов нелинейной обработки, каждый и которых состоит из последовательно включенных нелинейного элемента, узкополосного фильтра и ключа, а также двух полосовых фильтров, выходы которых подключены к входам нелинейного элемента, при этом выход узкополосного фильтра через детектор огибающей соединен с одним из входов решающего блока, соответствующий выход которого подключен к управляющему входу ключа, выходы ключей подключены к входам сумматора, выход которого соединен с входом блока регистрации, преобразователь частоты выполнен в виде последовательно включенных первого гетеродина, первого смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, первого усилителя промежуточной частоты, коррелятора, порогового блока и ключа, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, а выход подключен к входам полосовых фильтров, последовательно включенных второго гетеродина, второго смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, и второго усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с вторым входом коррелятора, при этом частоты f и f первого и второго гетеродинов разнесены на удвоенное значение промежуточной частотыf-f=2f и выбраны симметричными относительно несущей частоты f основного канала приемаf-f=f-f=f,отличается тем, что оно снабжено перемножителем, двумя узкополосными фильтрами, удвоителем фазы, фазовым детектором и инверсным усилителем, причем к выходу первого гетеродина последовательно подключены перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, первый узкополосный фильтр, фазовый детектор и инверсный усилитель, два выхода которого соединены с входами первого и второго гетеродинов соответственно, к выходу ключа преобразователя частоты последовательно подключены удвоитель фазы и второй узкополосный фильтр, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора.

Предлагаемое устройство относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре, предназначенной для приема и анализа фазоманипулированных (ФМн) сигналов с бинарным значением фазы.

Известны радиоприемные устройства для обнаружения сигналов на фоне шумов и помех (авт. свид. СССР №№211.599, 309.326, 540.230, 1.718.695, 1.758.883, 1.785.410, 1.799.226, 1.799.227, 1.840.539, 1.840.708; патенты РФ №№2.001.533, 2.007.046, 2.181.528, 2.196.395, 2.379.837, 2.479.120; патенты США №№3.702.475, 3.815.028, 3.510.313, 7.742.914; патент EP №1.947.642; Сабинов В.А. Цифровое устройство для обнаружения и грубого измерения частоты сигнала. - Труды МАИ, 1970, вып. 201 и другие).

Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является «Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией» (патент РФ №2.479.120, H03K 7/00, 2011), которое и выбрано в качестве прототипа.

Известное устройство обеспечивает обнаружение широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией на фоне шумов и узкополосных помех. Оно построено по супергетеродинной схеме, в которой существуют дополнительные (зеркальные и комбинационные) каналы приема. Подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальным и комбинационным каналам, основано на использовании двух гетеродинов 15 и 16, частоты fГ1 и fГ2 которых разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты

fГ2-fГ1=2fпр

и выбраны симметричными относительно частоты fc основного канала приема, (фиг.2):

fС-fГ1=fГ2-fС=fпр.

Это обстоятельство приводит к удвоению числа дополнительных каналов приема, но создает благоприятные условия для их подавления за счет корреляционной обработки канальных напряжений.

Однако под воздействием различных дестабилизирующих факторов, в том числе и эффекта Доплера, когда источник излучения ФМн-сигналов и радиоприемное устройство взаимно перемещаются, указанная симметричность нарушается и снижается помехоустойчивость и достоверность обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией.

Технической задачей изобретения является повышение помехоустойчивости и достоверности обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией путем обеспечения симметричности частот fГ1 и fГ2 первого и второго гетеродинов относительно частоты fС основного канала приема

fС-fГ1=fГ2-fС=fпр..

Поставленная задача решается тем, что радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией, содержащее, в соответствии с ближайшим аналогом, последовательно включенные преселектор и преобразователь частоты, n каналов нелинейной обработки, каждый из которых состоит из последовательно включенных нелинейного элемента, узкополосного фильтра и ключа, а также двух полосовых фильтров, выходы которых подключены к входам нелинейного элемента, при этом выход узкополосного фильтра через детектор огибающей соединен с одной из входов решающего блока, соответствующий выход которого подключен к управляющему входу ключа, выходы ключей подключены к входам сумматора, выход которого соединен с входом блока регистрации, преобразователь частоты выполнен в виде последовательно включенных первого гетеродина, первого смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, первого усилителя промежуточной частоты, коррелятора, порогового блока и ключа, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, а выход подключен к входам полосовых фильтров, последовательно включенных второго гетеродина, второго смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора и второго усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с вторым входом коррелятора, при этом частоты fГ1 и fГ2 первого и второго гетеродинов разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты

fГ2-fГ1=2fпр

и выбраны симметричными относительно несущей частоты fС основного канала приема

fС-fГ1=fГ2-fС=fпр.,

отличается от ближайшего аналога тем, что оно снабжено перемножителем, двумя узкополосными фильтрами, удвоителем фазы, фазовым детектором и инверсным усилителем, причем к выходу первого гетеродина последовательно подключены перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, первый узкополосный фильтр, фазовый детектор и инверсный усилитель, два выхода которого соединены с выходами первого и второго гетеродинов соответственно, к выходу ключа преобразователя частоты последовательно подключены удвоитель фазы и второй узкополосный фильтр, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора.

Структурная схема предлагаемого устройства представлена на фиг.1. Частотная диаграмма, поясняющая принцип образования дополнительных каналов приема, изображена на фиг.2.

Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией содержит последовательно включенные преселектор 1, преобразователь 2 частоты и n каналов нелинейной обработки, каждый из которых состоит из последовательно соединенных нелинейного элемента 6.i, узкополосного фильтра 7.i и ключа 9.i, а также двух полосовых фильтров 4.i и 5.i, выходы которых подключены к входам нелинейного элемента 6.i, причем выход узкополосного фильтра 7.i через детектор 8.i огибающей соединен с одним из входов решающего блока 10, соответствующий выход которого подключен к управляющему входу ключа 9.i, выходы ключей 9.i подключены к выходам сумматора 11, выход которого соединен с входом блока 12 регистрации (i=1, 2, …, n).

Преобразователь 2 частоты выполнен в виде последовательно включенных первого гетеродина 15, первого смесителя 13, второй вход которого соединен с выходом преселектора 1, первого усилителя 3 промежуточной частоты, коррелятора 18, порогового блока 19 и ключа 20, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя 3 промежуточной частоты, а выход подключен к полосовым фильтрам 4.i и 5.i, последовательно включенных второго гетеродина 16, второго смесителя 14, второй вход которого соединен со выходом преселектора 1, и второго усилителя 17 промежуточной частоты, выход которого соединен с вторым входом коррелятора 18, последовательно подключенных к выходу первого гетеродина 15 перемножителя 21, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 16, первого узкополосного фильтра 22, фазового детектора 25 и инверсного усилителя 26, два выхода которого соединен с входами первого 15 и второго 16 гетеродинов соответственно, последовательно подключенных к выходу ключа 20 преобразователя 2 частоты удвоителя 23 фазы и второго узкополосного фильтра 24, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора 25.

Устройство работает следующим образом. Если широкополосный ФМн-сигнал принимается по основному каналу на частоте fC

uC(t)=UCcos[2πfCt+φk(t)+φС], 0≤t≤TC,

где φk(t)={0,π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции,

то он с выхода преселектора 1 поступает на первый вход первого 13 и второго 14 смесителей, на второй вход которых подается напряжение первого 15 и второго 16 гетеродинов соответственно

uГ1(t)=UГ1cos(2πfГ1t+φГ1),

uГ2(t)=UГ1cos(2πfГ2t+φГ2).

При этом частоты fГ1 и fГ2 разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты (фиг.2)

fГ2-fГ1=2fпр

и выбраны симметричными относительно частоты fС основного канала приема

fС-fГ1=fГ2-fС=fпр..

Это обстоятельство приводит к удвоению числа дополнительных каналов приема, но создает благоприятные условия для их подавления за счет корреляционной обработки канальных напряжений.

На выходе смесителей 13 и 14 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителями 3 и 7 промежуточной частоты выделяются напряжения промежуточной частоты:

uпр1(t)=Uпр1cos[2πfпрt+φk(t)+φпр1],

uпр2(t)=Uпр2cos[2πfпрt-φk(t)+φпр2], 0≤t≤TС

где ;

;

fпр=fС-fГ1=fГ2-fС - промежуточная частота;

φпр1СГ1; φпр2Г2С,

которые поступают на два входа коррелятора 18, на выходе которого образуется напряжение, пропорциональное корреляционной функции R(τ).

Следует отметить, что корреляционная функция R(τ) ФМн-сигналов обладает замечательным свойством: она имеет значительный главный лепесток и сравнительно низкий уровень боковых лепестков. Это свойство используется для подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальным и комбинационным каналам. Напряжение, пропорциональное корреляционной функции R(τ), сравнивается с пороговым уровнем Uпор1 в пороговом блоке 19. Пороговое напряжение Uпор1 превышается только при максимальном значении корреляционной функции R(τ). Так как корреляционные напряжения uпр1(t) и uпр2(t) образуются одним и тем же ФМн-сигналом uС(t), принимаемым по двум каналам на одной и той же частоте fС, то между указанными канальными напряжениями существует сильная корреляционная связь. Корреляционная функция R(τ) имеет ярко выраженный главный лепесток, который превышает пороговый уровень Uпор1 в пороговом блоке 19. При превышении порогового уровня Uпор1 в пороговом блоке 19 формируется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 20, открывая его.

В исходном состоянии ключ 20 всегда закрыт. При этом канальное напряжение промежуточной частоты uпр1(t) с выхода первого усилителя 3 промежуточной частоты через открытый ключ 20 поступает на n каналов нелинейной обработки. В каждом i-м канале параллельно включены два полосовых фильтра 4.i и 5.i, имеющие полосу пропускания ΔF. Их центральные частоты расположены симметрично относительно центральной частоты полосы обработки и равны

и ,

где выходные сигналы полосовых фильтров перемножителя в нелинейном элементе 6.i и фильтруются в узкополосном фильтре 7i, частота настройки которого равна 2fo.

Выходные сигналы узкополосных фильтров 7i суммируются в сумматоре 11, в результате чего образуется вторая гармоника сигнала, частота несущей которого равна fo. Вторая гармоника сигнала фиксируется блоком 12 регистрации.

Канал, в который попадает мощная узкополосная помеха (результат перемножения двух узкополосных помех), отключается решающим блоком 10 от сумматора 11. В решающем блоке 10 наличие помехи определяется по значительному превышению уровня сигнала в канале среднего по каналам уровня.

С выходов узкополосных фильтров 7.i сигналы через ключи 9.i (i=1, 2, …, n) подаются на входы сумматора 11, с выхода которого сумма сигналов поступает в блок 12 регистрации, где ее уровень сравнивается с порогом Uпор1. При превышении порога Uпор2 фиксируется обнаружение сигнала.

С выходов узкополосных фильтров 7.i сигналы подаются также на детекторы 8.i огибающей, в которых выделяются огибающие сигналов, подаваемых на входы решающего блока 10. В решающем блоке 10 сравниваются уровни сигналов всех n каналов и для каналов, в которых уровни сигналов значительно превышают средний по каналам уровень, вырабатывается управляющий сигнал, подаваемый на ключи 9.i (i=1, 2, …, n) этих каналов, вследствие чего ключи размыкаются и соответствующие каналы отключаются от сумматора 11.

Количественный выигрыш в помехоустойчивости существенно зависит от уровня и количества помеховых составляющих.

Для обеспечения симметричности

fС-fГ1=fГ2-fС=fпр.

используется система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), состоящая из перемножителя 21, первого узкополосного фильтра 22, удвоителя 23 фазы, второго узкополосного фильтра 24, фазового детектора 25 и инверсного усилителя 26.

Напряжения uГ1(t) и uГ2(t) с выходов первого 15 и второго 16 гетеродинов поступают на два входа первого перемножителя 21, на выходе которого образуется гармоническое напряжение

u1(t)=U1cos[2π(fГ2-fГ1Г]=U1cos(4πfпрt+2φпр), 0≤t≤TС,

где ;

fГ2-fГ1=2fпр;

φUГ2Г1=2φпp,

которое выделяется первым узкополосным фильтром 22 и поступает на первый вход фазового детектора 25. Напряжение uпр1(t) с выхода первого усилителя 3 промежуточной частоты через открытый ключ 20 подается на вход удвоителя 23 фазы, на выходе которого образуется гармоническое напряжение

u2(t)=U2cos[4πfпрt+2φk(t)+2φпр1]=U2cos(4πfпрt+φпр1), 0≤t≤TС,

где ;

л(t)={0,2π},

которое выделяется вторым узкополосным фильтром 24 и поступает на второй вход фазового детектора 25.

Если нарушается указанная симметрия, то на выходе фазового детектора 25 формируется управляющее напряжение. Причем амплитуда и полярность управляющего напряжения зависят от степени и направления отклонения несущей частоты fС от частот fГ1 и fГ2 первого 15 и второго 16 гетеродинов. Указанное напряжение через инверсный усилитель 26 воздействует на управляющие входы первого 15 и второго 16 гетеродинов так, чтобы выполнялось условие симметрии

fС-fГ1=fГ2-fС=fпр.

Описанная выше работа устройства соответствует случаю приема полезных ФМн-сигналов по основному каналу на частоте fС (фиг.2).

Если сложный сигнал (помеха) принимается по первому зеркальному каналу на частоте fЗ1, то в первом 13 и втором 14 смесителях он преобразуется в напряжения следующих частот:

f11=fГ1-fЗ1=fпр; f12=fГ2-fЗ1-fпр.

Однако только напряжение с частотой f11 попадает в полосу пропускания первого усилителя 3 промежуточной частоты. Выходной сигнал коррелятора 18 равен нулю, ключ 20 не открывается и ложный сигнал (помеха), принимаемый по первому зеркальному каналу на частоте fЗ1, подавляется.

Если ложный сигнал (помеха) принимается по второму зеркальному каналу на частоте fЗ2, то в первом 13 и втором 14 смесителях он преобразуется в напряжения следующих частот:

f21=fЗ2-fГ1=3fпр, f22=fЗ2-fГ2=fпр.

Однако только напряжение с частотой f22 попадают в полосу пропускания второго усилителя 17 промежуточной частоты, выходной сигнал коррелятора 18 также равен нулю, ключ 20 не открывается и ложный сигнал (помеха), принимаемый по второму зеркальному каналу на частоте fЗ2, подавляется.

По аналогичной причине подавляется и ложный сигнал (помеха), принимаемый по первому комбинационному каналу на частоте fк1, по второму комбинационному каналу на частоте fк2 или по любому другому дополнительному каналу.

Если ложные сигналы (помехи) одновременно принимаются по первому fЗ1 и второму fЗ2 зеркальным каналам, то в первом 13 и втором 14 смесителях они преобразуются в напряжения следующих частот:

f11=fГ1-fЗ1=fпр; f12=fГ2-fЗ1-fпр.

f21=fЗ2-fГ1=3fпр, f22=fЗ2-fГ2=fпр.

При этом напряжение с частотами f11 и f22 попадают в полосу пропускания первого 3 и второго 17 усилителей промежуточной частоты, а затем подаются на два входа коррелятора 18. Но ключ 20 в этом случае не открывается. Это объясняется тем, что разные ложные сигналы (помехи) принимаются на разных частотах fЗ1 и fЗ2, поэтому между канальными напряжениями с частотами f11 и f22 существует слабая корреляционная связь.

Кроме того, следует отметить, что корреляционная функция помех не имеет ярко выраженного главного лепестка, как это имеет место у сложных ФМн-сигналов. Выходное напряжение коррелятора 18 в этом случае не превышает первого уровня Uпор1 в пороговом блоке 19, ключ 20 не открывается и ложные сигналы (помехи), принимаемые одновременно по первому fЗ1 и второму fЗ2 зеркальным каналам, подавляются.

По аналогичной причине подавляются и ложные сигналы (помехи), принимаемые одновременно по первому комбинационному каналу на частоте f11 и второму комбинационному каналу на частоте f22, или по другим любым дополнительным каналам.

Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с прототипом обеспечивает повышение помехоустойчивости и достоверности обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией. Это достигается путем обеспечения симметричности частот fГ1 и fГ2 первого и второго гетеродинов относительно частоты fC основного канала приема fС-fГ1=fГ2-fС=fпp. за счет использования системы фазовой автоподстройки частоты.

Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией, содержащее последовательно включенные преселектор и преобразователь частоты, n каналов нелинейной обработки, каждый и которых состоит из последовательно включенных нелинейного элемента, узкополосного фильтра и ключа, а также двух полосовых фильтров, выходы которых подключены к входам нелинейного элемента, при этом выход узкополосного фильтра через детектор огибающей соединен с одним из входов решающего блока, соответствующий выход которого подключен к управляющему входу ключа, выходы ключей подключены к входам сумматора, выход которого соединен с входом блока регистрации, преобразователь частоты выполнен в виде последовательно включенных первого гетеродина, первого смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, первого усилителя промежуточной частоты, коррелятора, порогового блока и ключа, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, а выход подключен к входам полосовых фильтров, последовательно включенных второго гетеродина, второго смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, и второго усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с вторым входом коррелятора, при этом частоты f и f первого и второго гетеродинов разнесены на удвоенное значение промежуточной частотыf-f=2f и выбраны симметричными относительно несущей частоты f основного канала приемаf-f=f-f=f,отличается тем, что оно снабжено перемножителем, двумя узкополосными фильтрами, удвоителем фазы, фазовым детектором и инверсным усилителем, причем к выходу первого гетеродина последовательно подключены перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, первый узкополосный фильтр, фазовый детектор и инверсный усилитель, два выхода которого соединены с входами первого и второго гетеродинов соответственно, к выходу ключа преобразователя частоты последовательно подключены удвоитель фазы и второй узкополосный фильтр, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора.
РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ
РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 130.
25.08.2017
№217.015.c08e

Преобразователь частоты с использованием зеркального канала

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах супергетеродинного типа различного назначения для расширения диапазона рабочих частот. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот без расширения частотной перестройки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616572
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.c853

Система дистанционного контроля за транспортировкой высокотехнологичных строительных модулей

Изобретение относится к дистанционному контролю за транспортировкой высокотехнологичных строительных модулей. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости и достоверности обмена дискретной информацией между контролируемыми трейлерами и пунктом контроля. Система содержит датчики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619200
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.c8a2

Способ синхронизации часов и устройство для его реализации

Предлагаемые способ и устройство относятся к технике связи и могут быть использованы в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), а также в службе единого времени и частоты. Технической задачей изобретения является повышение помехоустойчивости и точности синхронизации удаленных шкал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619094
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c970

Акустооптический приемник

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться для приема и спектрального анализа сложных сигналов с фазовой манипуляцией (ФМн). Технический результат состоит в расширении диапазона рабочих частот акустооптического приемника без расширения диапазона частотной перестройки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619454
Дата охранного документа: 16.05.2017
25.08.2017
№217.015.d0ce

Экологический дирижабль

Экологический дирижабль содержит корпус с несколькими отсеками, заполненными несущим газом легче воздуха, гондолу с двигателями, топливные баки, кабину управления, салоны для экипажа, приборы дистанционного зондирования земной поверхности и атмосферы, откидные и выносные устройства -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621406
Дата охранного документа: 05.06.2017
25.08.2017
№217.015.d207

Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации

Предлагаемый способ относится к системам автоматизации контроля электрохимической защиты стальных подземных коммуникаций, в том числе магистральных трубопроводов транспортировки нефти и газа, и может использоваться при оснащении контролируемых пунктов (КП) устройствами телемеханики в системах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621641
Дата охранного документа: 06.06.2017
25.08.2017
№217.015.d2f7

Силоизмерительное устройство контроля качества соединения высокотехнологичных модульных систем полносборных зданий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при стопорении резьбовых соединений (болтов, шпилек), а также для измерения усилий и температуры в различных резьбовых соединениях строительных элементов и конструкций, от состояния которых в значительной степени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621484
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d893

Способ синхронизации часов и устройство для его реализации

Изобретение относится к технике связи и радиолокации и может быть использовано в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), а также в службе единого времени и частоты. Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей известных технических решений путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622511
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.d9ba

Модем сигналов передачи времени по дуплексному каналу спутниковой связи

Предлагаемый модем относится к технике связи и может быть использован в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), в службе единого времени и частоты, а также для обмена информацией между наземными пунктами, разнесенными на большие расстояния, с использованием геостационарного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623718
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.da28

Система для хранения опасных химических веществ

Изобретение относится к системам и контейнерам для хранения воспламеняемых, взрывчатых, токсичных коррозийных, радиоактивных или химически загрязняющих опасных химических веществ, в частности для хранения особенно опасных химических веществ, таких как текучие среды с низкими точками кипения, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623983
Дата охранного документа: 29.06.2017
Показаны записи 91-100 из 178.
26.08.2017
№217.015.d9ba

Модем сигналов передачи времени по дуплексному каналу спутниковой связи

Предлагаемый модем относится к технике связи и может быть использован в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), в службе единого времени и частоты, а также для обмена информацией между наземными пунктами, разнесенными на большие расстояния, с использованием геостационарного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623718
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.da28

Система для хранения опасных химических веществ

Изобретение относится к системам и контейнерам для хранения воспламеняемых, взрывчатых, токсичных коррозийных, радиоактивных или химически загрязняющих опасных химических веществ, в частности для хранения особенно опасных химических веществ, таких как текучие среды с низкими точками кипения, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623983
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.db08

Способ раннего обнаружения пожара и устройство для его реализации

Изобретение относится к области пожарной безопасности. Способ раннего обнаружения пожара, основанный на том, что измеряют текущее значение концентраций в воздухе газовых компонентов, выбранных из группы, состоящей из водорода, окиси углерода, двуокиси углерода и ароматических углеводородов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623988
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.dd7e

Система радиочастотной идентификации объектов военного назначения

Изобретение относится к области телеметрических систем и может использоваться для радиочастотной идентификации объектов военного назначения. Технический результат изобретения заключается в повышении помехоустойчивости и достоверности радиочастотной идентификации объектов военного назначения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624556
Дата охранного документа: 04.07.2017
26.08.2017
№217.015.de2d

Способ определения скорости распространения и направления прихода ионосферного возмущения

Изобретение относится к области радиофизики и может быть использовано для контроля за солнечной, геомагнитной и сейсмической активностью, за предвестниками землетрясения, извержения вулканов, цунами, процессами грозовой активности, динамикой мощных штормовых циклонов, а также для обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624634
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de61

Способ исследования внеземных объектов радиоинтерферометрами со сверхдлинными базами

Изобретение относится к астрофизике и астрометрии, а именно к способам исследования внеземных объектов естественного происхождения (звезд, квазаров) и сопровождения искусственных объектов (автоматических межпланетных станций). Достигаемый технический результат - точное и однозначное определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624638
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.deb1

Радиоинтерферометрический способ исследования объектов ближнего и дальнего космоса и система для его реализации

Изобретение относится к космической радиоэлектронике и может быть использовано для исследования объектов ближнего и дальнего космоса (определение местоположения и перемещения в пространстве источников радиоизлучений (ИРИ), размещенных на различных носителях: космических аппаратах, самолетах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624912
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dfce

Способ контроля и регистрации движения транспортных средств

Предлагаемый способ реализуется радиочастотными метками, устанавливаемыми на транспортных средствах, и аппаратурой, устанавливаемой на контрольных и диспетчерском пунктах. Радиочастотная метка содержит пьезокристалл 5, микрополосковую антенну 6, электроды 7, шины 8 и 9, набор отражателей 10....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625212
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3f8

Способ дистанционного обнаружения вещества и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к области физических измерений, а именно к радиотехническим средствам, использующим магнитный резонанс для поиска и обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ в составе предъявленных для исследования веществ. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626313
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.ec6a

Вертолетный радиотехнический комплекс для обнаружения "черного ящика" с сигнализацией самолета, потерпевшего катастрофу

Изобретение относится к области авиации и может быть использовано для поиска, обнаружения и определения местоположения "черного ящика" с сигнализацией самолета, потерпевшего катастрофу. Достигаемый технический результат - повышение оперативности и достоверности обнаружения самолета,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627683
Дата охранного документа: 10.08.2017
+ добавить свой РИД