×
10.11.2015
216.013.8b17

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОЧАСТОТНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиолокационных станциях, предназначенных для обнаружения целей, определения дальности до цели и определения координат цели. Технический результат заключается в повышении точности определения координат цели за счет многоканального приема, цифровой совместной апостериорной обработки разночастотных сигналов и случайного распределения сигналов с различными частотами по номерам излучающих элементов при одновременном повышении быстродействия за счет однократного излучения и приема разночастотных сигналов и получения информации о радиолокационной обстановке в рабочей зоне на этапе обработки, а не за счет многократного зондирования пространства во времени. Для этого в многочастотную антенную решетку, содержащую систему формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот и N излучающих элементов, дополнительно введены: N аналоговых приемников, N аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), устройство хранения результатов измерений, суммирующее устройство, N умножителей, вычислительное устройство, устройство отображения результатов измерений и устройство управления. 6 ил.
Основные результаты: Многочастотная антенная решетка с цифровой обработкой сигналов для определения координат радиолокационной цели, содержащая систему формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот и N излучающих элементов, параллельно соединенных с этой системой, отличающееся тем, что в нее введены N аналоговых приемников, N аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), устройство хранения результатов измерений, суммирующее устройство, N умножителей, вычислительное устройство, устройство отображения результатов измерений и устройство управления, причем N излучающих элементов параллельно соединены с N аналоговыми приемниками, которые параллельно соединены с АЦП, которые параллельно подключены к устройству хранения результатов измерений N выходов которого подключены к соответствующим входам умножителей, выходы которых подключены к N входам суммирующего устройства, выход которого подсоединен к устройству управления, выходы которого подключены соответственно к системе формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот, к устройству отображения результатов измерений, к устройству хранения результатов измерений и вычислительному устройству, N выходов которого параллельно подсоединены к N умножителям, причем выходы системы формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот соединены со входами излучающих элементов, расстояние между соседними излучающими элементами выбирают равным половине длины волны, соответствующей минимальной частоте, формируемой системой формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот, излучающие элементы располагают так, чтобы сигналы с различными частотами были распределены по номерам излучающих элементов от 1-го до N-ого по случайному закону.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиолокационных станциях, предназначенных для обнаружения целей, определения дальности до цели и определения координат цели.

Известны многодиапазонные антенны [см. "Зарубежная радиоэлектроника" №3, 1978, стр. 38-62]. Двухчастотные антенные решетки частный случай таких антенн [см. Л.И. Пономарев, В.И. Степаненко "Сканирующие многочастотные антенные решетки" / Под ред. Л.И. Понамарева. - М.: Радиотехника, 2009. - 328 с., ил.]. Известно устройство с использованием четырех типов волноводных излучателей, предназначенная для формирования с одного раскрыва электрически управляемого излучения в диапазоне 1-10 ГГц [Boyns J.Е., Provencher J.Н., Experimental results of a multifrequency array antenna. - IEEETrans. AP, 1972, 20, no. 1, p. 107-106].

Недостатком известных устройств является то, что в них сканирование пространства осуществляется за счет фазового сдвига сигнала на каждом антенном элементе посредством фазовращателей, при этом информация о радиолокационной обстановке в рабочей зоне получается за счет многократного зондирования пространства, что приводит к значительным временным затратам при сканировании всей рабочей зоны, а также то, что эхосигналы, полученные при зондировании пространства на различных частотах, обрабатываются независимо, тем самым не обеспечивается точность определения координат цели по дальности за счет когерентного сложения сигналов различных частот.

Наиболее близким по технической сущности устройством является сканирующая антенна, схема которой приведена на фиг.2 [Заявка № 2153076, Франция, публикация 1 июня 1973], содержащая: систему формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот (1) и N излучающих элементов (2), параллельно соединенных с этой системой, причем частоты сигналов по элементам решетки от 1-го до N-ого располагаются в порядке возрастания или убывания частоты, а величина дискета частоты Δf между соседними элементами является постоянной величиной.

Недостатком наиболее близкого технического решения является невозможность одновременного определения углового положения цели и ее дальности, что связано с особенностью формирования максимума интенсивности суммарного сигнала, формируемого прототипом (см. фиг. 3), а так же интервал времени, необходимый для обзора всей рабочей зоны из-за необходимости многократного зондирования пространства, что обусловлено отсутствием возможности апостериорной обработки сигналов. Особенность заключается в том, что максимум интенсивности суммарного сигнала при расположении частот по элементам решетки в порядке возрастания или убывания имеет характерную форму в виде дуги окружности. Такая форма максимума интенсивности позволяет определить дальность до цели, но не позволяет с высокой точностью определить угловые координаты цели. Авторами выполнены расчеты максимума интенсивности суммарного сигнала в фиксированный момент времени применительно к изотропным излучающим элементам при следующих начальных условиях: число излучающих элементов N=54, расстояние между элементами d=0.5 λ1, λ1=0.09 м, λN=0.03 м, . Причем частоты сигналов по элементам решетки от 1-го до N-ого располагаются последовательно в порядке возрастания частоты. Расчет проведен согласно выражению:

где - вектор координат точки расположения i-ого излучающего элемента, x и y - координаты точки наблюдения, - волновое число, - расстояние от точки наблюдения до i-ого излучающего элемента.

Техническим результатом изобретения является повышение точности определения координат цели при одновременном повышении быстродействия.

Указанный технический результат достигается тем, что известное устройство, содержащее систему формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот и N излучающих элементов, параллельно соединенных с этой системой, отличается тем, что в него введены N аналоговых приемников, N аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), устройство хранения результатов измерений, суммирующее устройство, N умножителей, вычислительное устройство, устройство отображения результатов измерений и устройство управления, причем N излучающих элементов параллельно соединены с N аналоговыми приемниками, которые параллельно соединены с АЦП, которые параллельно подключены к устройству хранения результатов измерений, N выходов которого подключены к соответствующим входам умножителей, выходы которых подключены к N входам суммирующего устройства, выход которого подсоединен к устройству управления, выходы которого подключены соответственно к системе формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот, к устройству отображения результатов измерений, к устройству хранения результатов измерений и вычислительному устройству, N выходов которого параллельно подсоединены к N умножителям, причем выходы системы формирования когерентной сетки частот соединены с входами излучающих элементов, расстояние между соседними излучающими элементами выбирают равным половине длины волны, соответствующей минимальной частоте, формируемой системой формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот, излучающие элементы располагают так, чтобы сигналы с различными частотами были распределены по номерам излучающих элементов от 1-го до N-ого по случайному закону.

Предлагаемая конструкция устройства позволяет повысить точность определения координат цели за счет многоканального приема, цифровой совместной апостериорной обработки разночастотных сигналов и случайного распределения сигналов с различными частотами по номерам излучающих элементов (см. фиг. 4), а также повысить быстродействие за счет однократного излучения и приема разночастотных сигналов и получения информации о радиолокационной обстановке в рабочей зоне на этапе обработки, а не за счет многократного зондирования пространства во времени.

Авторами выполнены расчеты максимума интенсивности суммарного сигнала, формируемого на этапе обработки эхосигналов, применительно к изотропным излучающим элементам при следующих начальных условиях: число излучающих элементов N=54, расстояние между элементами d=0.5 λ1, λ1=0.09 м, λN=0.03 м, . Причем частоты сигналов по элементам решетки от 1-го до N-ого располагаются в случайном порядке. Расчет проведен согласно выражению:

где - вектор координат точки расположения i -ого излучающего элемента, x и y - координаты точки наблюдения, - волновое число, - расстояние от точки наблюдения до i-ого излучающего элемента. Из сравнения результатов расчета, представленных на фиг. 3 и фиг. 4, видно, что максимум интенсивности суммарного сигнала, формируемого заявляемым устройством, позволяет точнее определить координаты радиолокационной цели.

Проведенный анализ уровня техники позволяет установить, что аналоги, характеризующие совокупность признаков, идентичных всем признакам заявляемого технического решения, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявляемого изобретения условию охраноспособности "новизна".

Результаты поиска известных решений в данной и смежной областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного устройства, показали, что в общедоступных источниках информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками. Из уровня техники также не подтверждена известность влияния отличительных признаков заявляемого изобретения на указанный заявляемый технический результат, следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Заявляемое техническое решение "Многочастотная антенная решетка с цифровой обработкой сигналов для определения координат радиолокационной цели" промышленно применимо, так как совокупность характеризующих его признаков обеспечивает возможность его осуществления, работоспособность и воспроизводимость, и для его реализации могут быть использованы стандартные материалы и оборудование.

На фиг. 1 представлена структурная схема заявляемого устройства. На фиг. 2 представлена структурная схема прототипа. На фиг. 3 приведено пространственное распределение интенсивности сигнала, сформированного прототипом. На фиг. 4 приведено пространственное распределение интенсивности сигнала, сформированного заявляемым устройством. На фиг. 5 представлена схема алгоритма работы заявляемого устройства. На фиг. 6 схематически представлено разбиение рабочей зоны на М элементов разрешения.

Многочастотная антенная решетка с цифровой обработкой сигналов для определения координат радиолокационной цели содержит: систему формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот (1) и N излучающих элементов (2.1-2.N), параллельно соединенных с этой системой, N аналоговых приемников (3.1-3.N), N аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) (4.1-4.N), устройство хранения результатов измерений (5), N умножителей (61-6.N), вычислительное устройство (7), суммирующее устройство (8), устройство отображения результатов измерений (9) и устройство управления (10), причем N излучающих элементов параллельно соединены с N аналоговыми приемниками, которые параллельно соединены с АЦП, которые параллельно подключены к устройству хранения результатов измерений, N выходов которого подключены к соответствующим входам умножителей, выходы которых подключены к N входам суммирующего устройства, выход которого подсоединен к устройству управления, другие выходы которого подключены соответственно к системе формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот, к устройству отображения результатов измерений, к устройству хранения результатов измерений и вычислительному устройству, N выходов которого параллельно подсоединены к N умножителям, причем выходы системы формирования когерентной сетки частот соединены со входами излучающих элементов, расстояние между соседними излучающими элементами выбирают равным половине длины волны, соответствующей минимальной частоте, формируемой системой формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот, излучающие элементы располагают так, чтобы сигналы с различными частотами были распределены по номерам излучающих элементов от 1-го до N-ого по случайному закону.

В качестве излучающих элементов (2.1-2.N) могут использоваться щелевые, микрополосковые или вибраторные излучатели, открытые концы волноводов различного типа и размера, а также сочетание указанных или иных типов излучателей. Излучающие элементы (2.1-2.N) закрепляются на основании из композитного материала.

Сигналов с различными частотами по излучающим элементам (2.1-2.N) от 1-го до N-ого распределены по случайному закону.

Устройство хранения результатов измерений (5), умножители (6.1-6.N), вычислительное устройство (7), суммирующее устройство (8) могут быть реализованы с использованием программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Управляющее устройство (10) так же может быть реализовано с использованием ПЛИС либо реализовано на ЭВМ типа IBM.

Остальные блоки и устройства, входящие составной частью в устройство, выполняются по типовым требованиям для данных устройств.

Алгоритм работы многочастотной антенной решетки с цифровой обработкой сигналов для определения координат радиолокационной цели (фиг. 4) следующий. Из управляющего устройства (10) подаются управляющие сигналы на систему формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот (1), на устройство хранения результатов измерений (5) и на вычислительное устройство (7). При поступлении управляющего сигнала на устройство хранения результатов измерений (5) оно переходит в режим записи. При поступлении управляющего сигнала системой формирования когерентной сетки частот (1) передаются сигналы на излучающие элементы (2.1-2.N). При этом в пространстве формируется зондирующий сигнал вида ,

где - вектор координат i-ого излучающего элемента, fi - рабочая частота i-ого излучающего элемента. Эхосигналы , i=1, …, N, поступают на N излучающих элементов (2.1-2.N), принимаются аналоговыми приемниками (3.1-3.N), преобразуются аналогово-цифровыми преобразователями (4.1-4.N) в цифровую форму и записываются в устройство хранения результатов измерений.

В результате в устройстве хранения результатов измерений (5) сохраняется набор значений амплитуд и фаз эхосигналов , i=1 …, N, где - волновое число, с - скорость света. После поступления сигналов устройство хранения результатов измерений (5) переходит в режим хранения и передачи сигналов на умножители (6.1-6.N). Полученные сигналы поступают на соответствующие умножители (6.1-6.N). При поступлении управляющего сигнала на вычислительное устройство (7) в нем происходит вычисление N комплексных весовых коэффициентов для j=1 по формуле:

где - вектор, определяющей положение центра j -го элемента разрешения (см. фиг 6), j=1…М, γoi - начальная фаза излучаемого сигнала на частоте fi.

Рассчитанные комплексные весовые коэффициенты поступают на соответствующие умножители (6.1-6.N). Значения, полученные перемножением соответствующих комплексных весовых коэффициентов и комплексных амплитуд , поступают на суммирующее устройство (8), где они суммируются, а с его выхода поступают на управляющее устройство (10), где сохраняется модуль полученного комплексного значения .

После сохранения на вычислительное устройство (7) поступает управляющий сигнал и происходит расчет комплексных весовых коэффициентов для j=2. Рассчитанные комплексные весовые коэффициенты поступают на соответствующие умножители (6.1-6.N). Значения с выходов умножителей поступают на суммирующее устройство (8), а с его выхода - на управляющее устройство (10), где сохраняется модуль полученного комплексного значения . Таким образом вычисляют сигнальную функцию (апостериорное когерентное сложение эхосигналов, полученных при зондировании пространства):

Когда j=М+1, управляющее устройство (10) подает сигнал на устройство отображения результатов измерений (9) и на нем отображаются рассчитанные значения , j=1…M.

Многочастотная антенная решетка с цифровой обработкой сигналов для определения координат радиолокационной цели, содержащая систему формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот и N излучающих элементов, параллельно соединенных с этой системой, отличающееся тем, что в нее введены N аналоговых приемников, N аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), устройство хранения результатов измерений, суммирующее устройство, N умножителей, вычислительное устройство, устройство отображения результатов измерений и устройство управления, причем N излучающих элементов параллельно соединены с N аналоговыми приемниками, которые параллельно соединены с АЦП, которые параллельно подключены к устройству хранения результатов измерений N выходов которого подключены к соответствующим входам умножителей, выходы которых подключены к N входам суммирующего устройства, выход которого подсоединен к устройству управления, выходы которого подключены соответственно к системе формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот, к устройству отображения результатов измерений, к устройству хранения результатов измерений и вычислительному устройству, N выходов которого параллельно подсоединены к N умножителям, причем выходы системы формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот соединены со входами излучающих элементов, расстояние между соседними излучающими элементами выбирают равным половине длины волны, соответствующей минимальной частоте, формируемой системой формирования когерентной сетки эквидистантно расстроенных частот, излучающие элементы располагают так, чтобы сигналы с различными частотами были распределены по номерам излучающих элементов от 1-го до N-ого по случайному закону.
МНОГОЧАСТОТНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ
МНОГОЧАСТОТНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ
МНОГОЧАСТОТНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ
МНОГОЧАСТОТНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ
МНОГОЧАСТОТНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ
МНОГОЧАСТОТНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 541-550 из 791.
04.07.2018
№218.016.6a8e

Система обнаружения светящихся объектов

Изобретение относится к области лазерной локации, физической оптике и может быть использовано в системах пассивной локации для определения местоположения светящихся объектов в различных диапазонах электромагнитных волн. Заявленное устройство обнаружения светящихся объектов содержит систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659615
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6bbe

Способ прогнозирования остаточного ресурса подшипников качения по данным об их виброактивности

Изобретение относится к области машиностроения. Способ содержит операцию измерения общего уровня виброускорения подшипникового узла с последующим переводом его в коэффициент виброперегрузки. Отличительной особенностью способа является то, что прогноз остаточного ресурса подшипника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659867
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cb5

Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива (рдтт) с газогенератором и сопловым блоком

Изобретение относится к технологии изготовления крупногабаритных ракетных двигателей твердого топлива. Сборку ракетного двигателя с газогенератором, расположенным внутри сквозного центрального канала заряда, и сопловым блоком производят в горизонтальном положении на основных рельсовых путях, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660209
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d30

Способ переработки мицелиальных отходов производства гентамицина сульфата

Изобретение относится к области микробиологии, а именно к способам биологической переработки органических отходов, и может быть использовано для утилизации мицелиальных отходов производства аминогликозидных антибиотиков и производства органических удобрений. Способ включает предварительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660261
Дата охранного документа: 05.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f24

Гибкий защитный слой для подвижных и деформирующихся элементов конструкций

Изобретение относится к области машиностроения. Защитный экран содержит слой поглощения рентгеновского излучения. Он выполнен в виде полос фольги из металла, эффективно поглощающего излучение, закрепленных на гибкой подложке. Каждая последующая полоса расположена внахлест предыдущей по всей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660656
Дата охранного документа: 09.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f3d

Доплеровский измеритель скорости космического аппарата

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи для повышения точности измерения скорости движения космических аппаратов (КА). Достигаемый технический результат - повышение точности измерения скорости космического аппарата за счет уменьшения случайной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660676
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.07.2018
№218.016.7045

Колейный разборный мост для пропуска нагрузок легкой категории по массе

Изобретение относится к сборно-разборным мостам и мостовым конструкциям. Колейный разборный мост для пропуска нагрузок легкой категории по массе включает четыре аппарели, четыре береговые секции, десять средних секций с демонтируемой проезжей частью, все перечисленные элементы собираются в две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660767
Дата охранного документа: 10.07.2018
13.07.2018
№218.016.70b8

Способ наземной эксплуатации аккумуляторных батарей системы электропитания космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям космических аппаратов (КА). Способ наземной эксплуатации аккумуляторных батарей (АБ) системы электропитания (СЭП) космического аппарата (КА) заключается в циклировании двух или более АБ в режиме заряда-разряда, задаваемом бортовой автоматикой СЭП,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661187
Дата охранного документа: 12.07.2018
13.07.2018
№218.016.70e6

Тренажер для обучения механика-водителя гусеничной машины

Изобретение относится к тренажерам для обучения механиков-водителей гусеничных машин. В тренажере содержится пульт управления инструктора, блок моделирования динамики движения, счетчик превышения предельного ускорения и схема установки уровня ударной перегрузки. Пульт управления инструктора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661176
Дата охранного документа: 12.07.2018
14.07.2018
№218.016.711f

Устройство термостатирования бортовой аппаратуры полезного груза в составе космической головной части

Изобретение относится к средствам предстартовой подготовки космической головной части ракеты с полезным грузом (ПГ) (2), имеющим бортовую аппаратуру (БА) (1). Устройство включает в себя экранно-вакуумную тепловую изоляцию (ЭВТИ) (3) на поверхности ПГ (2), радиатор-охладитель (4) в виде силовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661270
Дата охранного документа: 13.07.2018
Показаны записи 491-498 из 498.
17.02.2018
№218.016.2a98

Способ питания импульсной нагрузки от источника переменного напряжения и устройства для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к способам и устройствам заряда батарей емкостных накопителей электрической энергии в виде конденсаторов, ионисторов и т.п., широко используемых в импульсной технике, при их заряде от источника переменного тока, в том числе ограниченной мощности. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642866
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2ba3

Универсальная мобильная авиационная система беспилотных летательных аппаратов

Изобретение относится к области военной авиационной техники и может быть использовано в мобильных наземных системах управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) тяжелее воздуха с вертикальным взлетом. Авиационная система размещена на базе автомобильного шасси в кузове-фургоне,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643314
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.30af

Способ управления амплитудно-фазовым распределением на раскрыве фазированной антенной решетки

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для управления амплитудно-фазовым распределением (АФР) поля на раскрыве деформированной фазированной антенной решетки (ФАР). Изобретение позволяет расширить область возможных применений способа управления АФР на раскрыве ФАР с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644999
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3109

Способ оценки точности геометрической модели местности при ее автоматическом построении

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в области фотограмметрии при оценке точности геометрической модели местности при ее автоматическом построении. Технический результат – повышение быстродействия за счет сокращения вычислительных операций. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644996
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3173

Способ идентификации космических объектов искусственного происхождения в космическом пространстве

Способ идентификации космических объектов искусственного происхождения в космическом пространстве включает в себя использование лазерной локации для сканирования поверхности космических объектов. На поверхность указанных объектов нанесены светоотражающие элементы, спектр отражения которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645001
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.31a2

Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением

Изобретение относится к наземного обслуживанию воздушных судов. Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением содержит приемник сигнала, микроконтроллер управления, источник питания, сервопривод (19) управляемых колес, управляемые колеса (21), вилки (20) управляемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645175
Дата охранного документа: 16.02.2018
04.04.2018
№218.016.31a3

Вероятностная спутниковая система для мониторинга лесных пожаров

Изобретение относится к вероятностным (т.е. без стабилизации структуры) спутниковым системам наблюдения Земли, c охватом её обширных регионов. Спутники системы, находящиеся на круговых орбитах, оснащены сканирующей широкоугольной оптико-электронной системой ИК-диапазона с линейным фотоприемным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645179
Дата охранного документа: 16.02.2018
20.04.2023
№223.018.4bee

Способ активного противодействия несанкционированному доступу к информации абонента сотового телефона

Изобретение относится к области защиты информации и, в частности, может быть использовано для предотвращения несанкционированного доступа к информации абонентов сотовых телефонов, поддерживающих стандарты GSM, DCS, UMTS, LTE. Техническим результатом изобретения является обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761956
Дата охранного документа: 14.12.2021
+ добавить свой РИД