×
13.01.2017
217.015.8ce4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002604696
Дата охранного документа
10.12.2016
Аннотация: Изобретение относится к области физики ионосферы и может быть использовано для пассивного определения ионосферных параметров. Сущность: выполняют двухчастотный прием спутниковых сигналов ГЛОНАСС/GPS. Измеряют циклы фаз спутниковых радиосигналов, псевдодальности по коду до космических аппаратов (КА) и координаты КА. Записывают полученные данные в буферные запоминающие устройства (БЗУ). Вычисляют в каждый момент времени значения набора полного электронного содержания (ПЭС) для видимых КА с учетом вычитания значений постоянного смещения ПЭС IFB для каждого КА, хранящихся в запоминающем устройстве. Одновременно определяют координаты точки пересечения направления на КА с максимумом слоя F2. Полученные и рассчитанные данные отправляют в устройство формирования сканирующей сетки. В устройстве формирования сканирующей сетки с использованием выбранной модели ионосферы вычисляют значения ПЭС для каждого КА с учетом полученных координат для заданных вариантов интенсивности солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см (). В устройстве сглаживания данных на основе получаемых значений ПЭС и рассчитанных ранее значений ПЭС, хранящихся в базах БЗУ, определяют сглаженные значения ПЭС. Используя значения ПЭС, полученные с использованием данных ГЛОНАСС/GPS, и значения, полученные с использованием выбранной модели ионосферы, формируют корреляционные матрицы данных и составляют функционал. Минимизируя данный функционал, определяют скорректированное значение . Используя полученное значение и выбранную модель ионосферы, формируют распределение электронной концентрации в требуемой области. При этом информацию о необходимых географических координатах получают с запоминающего устройства. Технический результат: расширение области действия и повышение быстродействия определения параметров ионосферы при приеме электромагнитных сигналов от нескольких спутников в условиях априорной неопределенности относительно шумов и помех. 4 ил.

Изобретение относится к геофизике и радиотехнике, а именно применяется в процессе мониторинга состояния ионосферы с определением ее параметров при помощи навигационных спутников. Решение задачи определения параметров ионосферы позволяет рассчитать максимально-применимые частоты коротковолновых радиотрасс.

Известны способы для решения задач пассивного определения параметров ионосферы - применение полуэмпирических моделей ионосферы, радиопросвечивание с использованием спутниковых сигналов и комбинирование этих двух способов.

Известен способ определения параметров ионосферы [1], заключающийся в использовании приема двух частот от спутников ГЛОНАСС/GPS. Восстановление профиля электронной концентрации ионосферы производится путем решения обратной задачи по Тихонову. Среди недостатков данного способа следует отметить низкую точность и скорость расчета. Обусловлено это тем, что метод решения обратной задачи по Тихонову очень чувствителен к любым ошибкам измерений, и расчет в предлагаемом способе осуществляется только с участием оператора, что приводит к значительному увеличению общего времени определения параметров ионосферы. Также к недостатку рассматриваемого способа можно отнести восстановление профиля в ограниченной области действия при углах места (50…80 градусов), что неприемлемо для решения многих практических задач, например прогноз характеристик KB радиолиний.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ определения электронной концентрации ионосферы [2], включающий в себя прием радиосигналов от навигационных спутников на двух когерентных частотах F1 и F2, определение по принятым радиосигналам разности псевдодальностей ΔD12, расчет полной электронной концентрации Le вдоль трассы «спутник-наземный пункт». Определение высотного профиля электронной концентрации ионосферы N(z) в области измерения осуществляют путем применения итерационной процедуры решения обратной задачи, основанной на использовании метода сопряженных градиентов и априорной информации о фоновом состоянии ионосферы.

Недостатком способа-прототипа является ограничение области восстановления профиля электронной концентрации ионосферы зоной видимости навигационных спутников, что может быть недостаточно при расчете траекторий распространения КВ радиоволн. Также следует отметить, что объекты, находящиеся в области расположения приемной антенны, также уменьшают зону видимости космических аппаратов (особенно актуально в городских условиях), что понижает возможности данного способа. Вторым недостатком является необходимость проведения итерационной процедуры расчета для каждой искомой точки, что при большом количестве точек сильно уменьшит быстродействие. Указанные недостатки, очевидно, ограничивают возможность применения способа при определении параметров ионосферы.

Задача изобретения - расширение области действия и повышение быстродействия определения параметров ионосферы при приеме электромагнитных сигналов от нескольких спутников, в условиях априорной неопределенности относительно шумов и помех.

Поставленная задача достигается тем, что в способе пассивного определения параметров ионосферы с помощью двухчастотного приема сигналов GPS/ГЛОНАСС измеряют циклы фаз спутниковых радиосигналов, псевдодальности по коду до космических аппаратов (КА) и координаты КА, полученные данные записывают в буферные запоминающие устройства (БЗУ), при этом в начале работы проводят первичную обработку данных, заключающуюся в вычислении в каждый момент времени значений набора полного электронного содержания (ПЭС) для видимых КА (ПЭСК и ПЭСФ), с учетом вычитания значений постоянного смещения ПЭС IFB для каждого КА, хранящихся в запоминающем устройстве (ЗУ), одновременно определяют координаты точки пересечения направления на КА с максимумом слоя F2 и отправляют их в устройство формирования сканирующей сетки, где вычисляют, с использованием выбранной модели, значения ПЭС для каждого КА с учетом полученных координат для заданных вариантов интенсивности солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см (F10.7) и в устройстве сглаживания данных, на основе получаемых значений ПЭС и рассчитанных ранее значений ПЭС, хранящихся в БЗУ, определяют сглаженные значения ПЭС, далее, используя значения ПЭС, полученные с использования данных ГЛОНАСС/GPS, и значения, полученные с использованием выбранной модели ионосферы, формируют корреляционные матрицы данных и составляют функционал, минимизируя который, определяют скорректированное значение F10.7 и, используя полученное значение и выбранную модель ионосферы, формируют распределение электронной концентрации в требуемой области, причем информацию о необходимых географических координатах получают с ЗУ.

Достигаемый технический результат - расширение области действия определения параметров ионосферы достигается за счет адаптации модели ионосферы с использованием данных, полученных при помощи навигационных спутниковых систем; повышение быстродействия определения параметров ионосферы достигается за счет сведения многомерной оптимизации к минимизации функционала специального вида, позволяющего проводить автоматическую коррекцию модели по параметру интенсивности солнечной активности.

Перечень фигур

Фиг. 1 Представлена схема устройства.

Фиг. 2 Представлена схема эксперимента.

Фиг. 3 Представлены зависимости полного электронного содержания от времени суток для способов, использующих значения F10.7 и данные ионозонда, и предлагаемого способа для Томска.

Фиг. 4 Представлены зависимости полного электронного содержания от времени суток для способов, использующих значения F10.7 и данные ионозонда, и предлагаемого способа для Подкаменной Тунгуски.

Устройство, реализующее предложенный способ, содержит (фиг. 1) антенну ГЛОНАСС/GPS 1, двухчастотное радиоприемное устройство (РПУ) ГЛОНАСС/GPS 2, буферные запоминающие устройства (БЗУ) 3.1, 3.2, устройство первичной обработки данных 4, запоминающие устройства (ЗУ) 5.1, 5.2, устройство сглаживания данных 6, устройство формирования сканирующей сетки 7, решающее устройство 8, устройство моделирования ионосферы 9, отображающее устройство 10.

Выход антенны ГЛОНАСС/GPS 1, подключен к входу двухчастотного радиоприемного устройства 2 и через его выход - к входу буферного запоминающего устройства 3.1, выход которого соединен с входом устройства первичной обработки данных 4. Выход ЗУ 5.1 соединен с входом устройства первичной обработки данных 4. Выходы устройства первичной обработки данных 4 соединены с входом устройства сглаживания данных 6, входом устройства формирования сканирующей сетки 7 и входом буферного запоминающего устройства 3.2, выход которого соединен с входом устройства сглаживания данных 6. Выходы устройства сглаживания данных 6 и устройства формирования сканирующей сетки 7 подключены к входу решающего устройства 8, выход которого соединен с входом устройства моделирования ионосферы 9. Выход ЗУ 5.2 соединен с устройством моделирования ионосферы 9, выход которого подключен к входу отображающего устройства 10.

Антенна ГЛОНАСС/GPS 1 обеспечивает прием спутниковых сигналов, может быть выполнена, например, в виде спиральной антенны.

Двухчастотное радиоприемное устройство ГЛОНАСС/GPS 2 может быть выполнено с применением цифровой элементной базы, например, по схемам, приведенным в [1, 2]. Обеспечивает синхронное измерение циклов фаз принятых на выходе антенны 1 спутниковых радиосигналов, псевдодальностей по коду до космических аппаратов (КА) и координат КА в текущий момент времени.

Буферное запоминающее устройство 3.1 обеспечивает регистрацию данных, полученных с двухчастотного радиоприемного устройства ГЛОНАСС/GPS на время последующей обработки.

Буферное запоминающее устройство 3.2 обеспечивает накопление сглаженных значений полного электронного содержания (ПЭС) для каждого КА.

Устройство первичной обработки входных данных 4 определяет количество доступных КА, координаты точки пересечения направления на КА с максимумом слоя F2 и реализует функцию определения ПЭС по формуле [3]:

где R - радиус Земли, h - высота ионосферы, ПЭСН - наклонное значение ПЭС, определяемое для фазовых (ф) и кодовых измерений (к) по формулам:

где fL1, fL2 - частоты КА, pL1, pL2 - псевдодальности по коду, измеренные РПУ для каждой частоты, фL1, фL2 - псевдодальности, измеренные по количеству циклов фазы, IFB - значения смещения ПЭС для каждого КА.

Запоминающее устройство 5.1 обеспечивает хранение значений смещения ПЭС для каждого КА [3], полученных в результате калибровки устройства.

Запоминающее устройство 5.2 обеспечивает хранение значений географических координат, для которых необходимо рассчитать параметры ионосферы.

Устройство сглаживания данных 6 реализует функцию сглаживания полученных значений ПЭС для каждого КА в i-й момент времени по формуле:

где wm, wn - весовые коэффициенты, связанные соотношением:

Устройство формирования сканирующей сетки 7 реализует функцию формирования значений ПЭС для каждого КА согласно используемой модели ионосферы (NeQuick, IRI-2014 и т.д.) с использованием набора значений интенсивности солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см.

Решающее устройство 8 производит определение значения интенсивности солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см (F10.7) в области видимости КА путем минимизации функционала, определяющего отклонение модели от реальных данных, например:

где R - корреляционная матрица данных значений ТЕС для видимых КА в установленный период времени, Rmodel(F10.7) - корреляционная матрица данных значений ТЕС, рассчитанных на основе используемой модели ионосферы в устройстве 7.

Устройство моделирования ионосферы 9 реализует функцию расчета высотного распределения электронной концентрации, согласно выбранной модели ионосферы (NeQuick, IRI-2012 и т.д.) в точках, записанных в ЗУ 5.2.

Отображающее устройство 10 реализует вывод данных о распределении электронной концентрации ионосферы в заданных точках.

Изобретение осуществляется следующим образом. Принимают радиосигналы с КА ГЛОНАСС/GPS на антенну 1 и посредством радиоприемного устройства 2 измеряют циклы фаз спутниковых радиосигналов, псевдодальности по коду до космических аппаратов и координаты КА. Полученные данные записывают в БЗУ 3.1.

В начале работы устройства проводят первичную обработку данных, заключающуюся в вычислении в каждый момент времени значений набора ПЭС для видимых КА (ПЭСК и ПЭСФ), с учетом вычитания значений постоянного смещения ПЭС IFB для каждого КА, хранящихся в ЗУ 5.1. Одновременно определяют координаты точки пересечения направления на КА с максимумом слоя F2 и отправляют их в устройство формирования сканирующей сетки в устройстве 7.

На втором этапе обработки в устройстве 7 вычисляют, с использованием выбранной модели, значения ПЭС для каждого КА с учетом полученных координат для заданных вариантов интенсивности солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см (F10.7). В устройстве сглаживания данных, на основе получаемых значений ПЭС и рассчитанных ранее значений ПЭС, хранящихся в БЗУ 3.2, определяют сглаженные значения ПЭС.

На третьем этапе обработки, используя значения ПЭС, полученные с использованием данных ГЛОНАСС/GPS, и значения, полученные с использованием выбранной модели ионосферы, формируют корреляционные матрицы данных и составляют функционал, минимизируя который, определяют скорректированное значение F10.7. Далее, используя полученное значение и выбранную модель ионосферы, формируют распределение электронной концентрации в требуемой области, информацию о необходимых географических координатах получают с ЗУ 5.2. Информацию о распределении электронной концентрации в заданных точках выводят в отображающем устройстве 10.

Приведем пример реализации предлагаемого способа определения параметров ионосферы.

В окрестности г. Омска производился прием сигналов спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС с использованием двухчастотного приемника фирмы NovAtel. После первичной обработки радиосигналов с помощью аналитической модели ионосферы NeQuick вычислялись значения ПЭС для каждого КА. Затем формировались корреляционные матрицы и составлялся функционал, по минимизации которого определялось скорректированное значение F10.7. Вычисленные значения использовались для определения параметра ионосферы в районах станций вертикального зондирования (ВЗ) Томск и Подкаменная Тунгуска. Схема проводимого эксперимента отображена на фиг. 2.

Для проверки заявленного способа проводился анализ результатов измерений путем сравнения значений ПЭС, полученных по скорректированным (предложенный способ) и измеренным (данные сайта http:/spaceweather.com) значениям F10.7, со значениями ПЭС, вычисленными по данным станций ВЗ: Томск (фиг. 3) и Подкаменная Тунгуска (фиг. 4). Определение среднего квадратичного отклонения (СКО) выявило, что при удалении от точки измерений ошибка предложенного способа возросла, но его выигрыш над способом без коррекции значений F10.7 остался прежним: 2,5 раза.

Источники информации

1. П. №2042129, G01S 13/95, опубликован 20.08.1995 г.

2. П. №2421753,G01S 13/95, опубликован 20.06.2011.

3. Zhang Y., Wu F., Kubo Ν., Yasuda Α. TEC Measurement By Single Dual-frequency GPS Receiver, Proceedings of the 2003 international Symposium on GPS/GNSS, November 2003.

Способ пассивного определения параметров ионосферы, включающий в себя двухчастотный прием спутниковых сигналов ГЛОНАСС/GPS, измерение циклов фаз спутниковых радиосигналов, псевдодальности по коду до космических аппаратов (КА) и координаты КА, запись полученных данных в буферные запоминающие устройства (БЗУ), первичную обработку данных, заключающуюся в вычислении в каждый момент времени значений набора полного электронного содержания (ПЭС) для видимых КА (ПЭС и ПЭС) с учетом вычитания значений постоянного смещения ПЭС IFB для каждого КА, хранящихся в запоминающем устройстве (ЗУ), и одновременное определение координаты точки пересечения направления на КА с максимумом слоя F2, отличающийся тем, что полученные и рассчитанные данные отправляют в устройство формирования сканирующей сетки, где вычисляют с использованием выбранной модели ионосферы значения ПЭС для каждого КА с учетом полученных координат для заданных вариантов интенсивности солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см (F), и в устройстве сглаживания данных на основе получаемых значений ПЭС и рассчитанных ранее значений ПЭС, хранящихся в БЗУ, определяют сглаженные значения ПЭС, далее, используя значения ПЭС, полученные с использования данных ГЛОНАСС/GPS, и значения, полученные с использованием выбранной модели ионосферы, формируют корреляционные матрицы данных и составляют функционал, минимизируя который, определяют скорректированное значение F, используя полученное значение и выбранную модель ионосферы, формируют распределение электронной концентрации в требуемой области, причем информацию о необходимых географических координатах получают с ЗУ.
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 63.
10.12.2014
№216.013.0d97

Винт с невыпадающими деталями

Изобретение относится к крепежным изделиям для разъемного винтового соединения деталей и направлено на упрощение способа монтажа винтов с невыпадающими деталями. Винт с невыпадающими деталями выполнен в форме стержня с резьбовой частью на одном конце, с головкой - на другом и гладкой частью на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534896
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0ef2

Способ оценивания отношения сигнал/шум по результатам зондирования ионосферы сигналами с лчм

Изобретение относится к области техники радиосвязи, конкретнее к оцениванию условий радиосвязи по результатам зондирования ионосферы сигналами с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), и может быть использовано для построения технических средств ионосферно-волновой частотно-диспетчерской службы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535243
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.12.2014
№216.013.1369

Узкополосный lc-фильтр

Предлагаемое устройство относится к радиоэлектронике и может быть использовано в различных устройствах селекции и обработки сигналов, применяемых в аппаратуре связи. Достигаемый технический результат - увеличение крутизны скатов АЧХ фильтра. Узкополосный LC-фильтр содержит первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536392
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1ad7

Фильтр гармоник коротковолнового передатчика

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в фильтрах гармоник усилителей мощности широкодиапазонных радиопередатчиков. Технический результат - обеспечение согласования фильтра гармоник во всем рабочем диапазоне частот радиопередатчика и повышение коэффициента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538299
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1ee9

Автоматизированная система испытаний антенн

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах испытаний узлов связи. Технический результат состоит в повышении достоверности регистрации данных. Для этого в системе, содержащей стационарный и мобильный узлы связи, стационарный узел связи выполнен подземным в помещении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539354
Дата охранного документа: 20.01.2015
10.02.2015
№216.013.2473

Способ изготовления устройств на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к области микроэлектроники, к технологии изготовления устройств на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Достигаемый технический результат - изготовление устройств на ПАВ с высокой частотой за счет устранения образования непроанодированных островков алюминия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540784
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.260e

Фильтр гармоник коротковолнового передатчика

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в усилителях мощности широкодиапазонных радиопередатчиков. Технический результат - обеспечение согласования во всем рабочем диапазоне частот радиопередатчика при одновременном упрощении процессов настройки. Фильтр гармоник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541195
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.39e5

Фильтр гармоник коротковолнового передатчика

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в усилителях мощности широкодиапазонных радиопередатчиков. Технический результат - обеспечение согласования фильтра гармоник во всем рабочем диапазоне частот радиопередатчика и повышение коэффициента передачи при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546309
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.39e9

Кварцевый резонатор

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для изготовления кварцевых резонаторов двухповоротных срезов для использования в генераторах высокостабильных электрических колебаний. Достигаемый технический результат - улучшение стабильности и уменьшение уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546313
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.45d0

Катушка индуктивности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в частотных фильтрах для радиотехнических устройств различного назначения, например в фильтрах гармоник мощных высокочастотных радиопередатчиков. Технический результат заключается в расширении эксплуатационных возможностей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549376
Дата охранного документа: 27.04.2015
Показаны записи 21-30 из 72.
10.06.2014
№216.012.d1e7

Мощный аттенюатор

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве эквивалента нагрузки для тестирования мощных радиопередающих устройств. Достигаемый технический результат - расширение функциональных возможностей и повышение надежности. Мощный аттенюатор содержит N...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519506
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d574

Режекторный lc-фильтр

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве входного устройства профессионального радиоприемника. Достигаемый технический результат - улучшение неравномерности АЧХ и увеличение коэффициента передачи в рабочей полосе частот при обеспечении необходимой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520422
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.da21

Кольцевая катушка индуктивности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в частотных фильтрах для радиотехнических устройств различного назначения, например, в фильтрах гармоник мощных высокочастотных радиопередатчиков. Технический результат состоит в повышении добротности. Обмотка содержит N проводов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521619
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dcc5

Полосовой пьезоэлектрический фильтр

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для частотной селекции сигналов. Достигаемый технический результат - улучшение затухания в полосе задерживания и обеспечение условий согласования с низкоомными нагрузочными эквивалентами. Полосовой пьезоэлектрический фильтр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522295
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.07.2014
№216.012.e338

Термостабильный узкополосный фильтр на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к акустоэлектронике и может быть использовано для изготовления термостабильных фильтров на поверхностных акустических волнах. Достигаемый технический результат - повышение термостабильности и улучшение механической прочности конструкции. Термостабильный узкополосный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523958
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e7bf

Многоканальный блок фильтрации

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве преселектора в профессиональных радиоприемных устройствах. Технический результат изобретения заключается в уменьшении рабочего затухания в полосах пропускания преселектора. Многоканальный блок фильтрации содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525120
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.ed2a

Фазовый пеленгатор

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для обнаружения и пеленгации источников излучения сигналов. Достигаемый технический результат - повышение помехозащищенности, расширение функциональных возможностей и увеличение чувствительности пеленгатора. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526533
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.09.2014
№216.012.f1e3

Частотно-селективное устройство

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве перестраиваемого преселектора радиоприемных устройств или частотного селектора в возбудителях широкодиапазонных радиопередатчиков. Достигаемый технический результат - уменьшение затухания в полосе пропускания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527745
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.10.2014
№216.012.fffb

Способ обнаружения сигналов с линейной частотной модуляцией

Изобретение относится к обнаружению сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Достигаемый технический результат - повышение достоверности обнаружения ЛЧМ-сигналов и возможность определения их характеристик в случае обнаружения. Указанный результат достигается тем, что в заявленном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531387
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.11.2014
№216.013.035d

Фазовый способ пеленгации

Изобретение относится к радиопеленгации. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости и точности определения угловых координат. Указанный результат достигается за счет того, что способ пеленгации основан на приеме сигналов на две антенны, соответствующие первому и второму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532259
Дата охранного документа: 10.11.2014
+ добавить свой РИД