×
25.08.2017
217.015.b181

Результат интеллектуальной деятельности: НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиозондирования атмосферы на основе использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Достигаемый технический результат - повышение точности и надежности определения пространственных координат аэрологического радиозонда (АРЗ), направления и скорости ветра, повышении помехоустойчивости и электромагнитной совместимости. Указанный результат достигается за счет того, что навигационная система зондирования атмосферы содержит N передатчиков сигналов ГНСС, АРЗ, антенную систему приема сигналов ГНСС, антенную систему приема сигнала АРЗ с круговой диаграммой направленности, антенную систему приема сигнала АРЗ с узкой диаграммой направленности, снабженную угломестно-азимутальным приводом, антенный переключатель, базовую станцию с блоком отображения и ввода-вывода информации, сверхвысокочастотный (СВЧ) коммутатор, при этом антенная система приема сигналов ГНСС подключена к базовой станции, антенная система приема сигналов АРЗ с круговой диаграммой содержит антенну ближнего канала и антенну дальнего канала, выходы которых через переключатель и СВЧ-коммутатор подключены к базовой станции, соответственно выход базовой станции подключен к угломестно-азимутальному приводу антенной системы с узкой диаграммой направленности, выход которой через СВЧ-коммутатор подключен к базовой станции. Антенная система приема сигналов ГНСС обеспечивает точное определение координат базовой станции, антенная система приема сигналов АРЗ с круговой диаграммой направленности обеспечивает прием сигнала АРЗ при его вертикальном подъеме и удалениях до 250 км, антенная система с узкой диаграммой направленности обеспечивает прием сигнала АРЗ при удалениях более 250 км и сложной помеховой обстановке. 1 ил.

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при создании систем аэрологического зондирования атмосферы (САЗА), разрабатываемых на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для определения текущих координат аэрологического радиозонда (АРЗ), направления и скорости ветра, а также передачи координатной и телеметрической информации на наземную базовую станцию (БС) САЗА.

Общей проблемой производства и эксплуатации систем радиозондирования (CP) является создание высокоточных систем определения текущих координат АРЗ в пространстве, обеспечение надежного приема координатно-телеметрической информации с борта АРЗ на наземную станцию в оперативном радиусе действия CP, измерение метеорологических параметров атмосферы с необходимой точностью.

Известна система радиозондирования атмосферы (патент РФ на полезную модель №106758 «Система радиозондирования атмосферы на основе сигналов GPS/ГЛОННАС»). Система содержит передатчики навигационных сигналов системы GPS, передатчики навигационных сигналов системы ГЛОНАСС, аэрологический радиозонд, снабженный приемником навигационных сигналов систем GPS и ГЛОНАСС, первую, вторую и третью антенные системы, наземную базовую станцию с блоком отображения координатно-телеметрической информации. Первая антенная система обеспечивает дифференциальный режим работы СР. Вторая антенная система имеет круговую диаграмму направленности в азимутальной плоскости, равномерную диаграмму направленности в угломестной плоскости и обеспечивает прием сигналов АРЗ на частоте 403 мГц при его вертикальном подъеме в ближней зоне. Третья антенная система имеет круговую диаграмму направленности в азимутальной плоскости, узкую диаграмму направленности в угломестной плоскости и обеспечивает прием сигналов АРЗ на частоте 403 МГц в дальней зоне. Антенный переключатель обеспечивает быстрое соединение базовой станции со второй или третьей антенной.

Недостатком известной системы является низкая пространственная селекция сигнала радиозонда, недостаточная надежность сопровождения сигнала АРЗ при переключении антенн ближней и дальней зоны, недостаточная помехозащищенность от преднамеренных помех по каналам приема навигационных сигналов и сигналов радиозонда.

Известна система радиозондирования атмосферы (патент РФ на полезную модель №109297 «Система радиозондирования атмосферы GPS/ГЛОНАСС»). Наземная базовая станция принимает сигналы спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO для определения своего местоположения и дифференциальных поправок. Также наземная базовая станция CP принимает сигналы навигационного радиозонда в диапазоне 403 МГц в ближней зоне на антенну с круговой диаграммой направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В дальней зоне прием осуществляется на антенну, обладающую направленными свойствами в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Недостатком является возможность потери сигнала АРЗ при переключении антенны с круговой диаграммой направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях на антенну с узкой диаграммой направленности из-за провалов в диаграммах направленности.

Известна система радиозондирования атмосферы (патент РФ на изобретение №2480791 «Метеорологическая система»), Прототип, которая работает на основе использования сигналов спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO. Наземная базовая станция системы радиозондирования принимает сигналы спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO на первую антенну для определения местоположения и формирования дифференциальных поправок, на вторую антенну с круговой диаграммой направленности осуществляется прием сигнала навигационного радиозонда в диапазоне 403 МГц в ближней зоне. В дальней зоне прием сигнала навигационного радиозонда осуществляется на третью антенну с узкой диаграммой направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Недостатками известных технических решений и прототипа является невозможность обеспечить устойчивый прием сигнала АРЗ наземным навигационным аэрологическим комплексом в средней и дальней зонах, обеспечить высокую пространственную селекцию и помехозащищенность получения метеорологической информации при постановке преднамеренных и непреднамеренных помех, создаваемых другими радиосистемами,

Недостатком прототипа является невозможность обеспечения надежного приема сигнала АРЗ при любых угловых положениях АРЗ в пространстве в оперативном радиусе действия комплекса при быстром переключении антенны ближнего канала и антенны с узкой диаграммой направленности на больших удалениях АРЗ, в том числе при постановке помех, создаваемых другими радиосистемами.

Технической задачей изобретения является обеспечение точной и надежной передачи информации с борта АРЗ на наземную станцию при любых угловых положениях АРЗ в пространстве в оперативном радиусе действия комплекса, обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС), повышение помехоустойчивости при постановке преднамеренных помех и помех, создаваемых другими радиосистемами.

Для решения поставленной задачи предлагается навигационная система зондирования атмосферы, содержащая N передатчиков сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, аэрологический радиозонд, антенную систему приема навигационных сигналов, антенную систему приема сигнала аэрологического радиозонда с круговой диаграммой направленности, антенную систему приема сигналов аэрологического радиозонда с узкой диаграммой направленности, базовую станцию с блоком отображения и ввода-вывода информации, антенный привод, СВЧ-коммутатор, антенную систему приема навигационных сигналов, выполненную в виде последовательно соединенных антенны приема сигналов глобальной навигационной спутниковой системы и приемника сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, выход которого подключен к первому входу базовой станции, причем выходы N передатчиков сигналов глобальной навигационной спутниковой системы первым радиоканалом связаны с входом антенны приема сигналов глобальной навигационной спутниковой системы и с входом аэрологического радиозонда, антенную систему приема сигналов аэрологического радиозонда с круговой диаграммой направленности, выполненную в виде двух параллельных ветвей, первая из которых - антенна ближнего канала, вход которой вторым радиоканалом связан с выходом аэрологического радиозонда, а выход подключен к первому входу первого малошумящего усилителя, а вторая - антенна дальнего канала, вход которой вторым радиоканалом связан с выходом аэрологического радиозонда, а выход подключен к первому входу второго малошумящего усилителя, при этом выходы первого и второго малошумящих усилителей соответственно подключены к первому и второму входам антенного переключателя, первый и второй выходы которого соединены соответственно с вторыми входами первого и второго малошумящих усилителей, третий выход переключателя соединен с первым входом СВЧ-коммутатора, первый выход которого подключен к третьему входу переключателя, а второй выход соединен с вторым входом базовой станции, первый выход которой соединен со вторым входом СВЧ-коммутатора, а второй и третий выходы подключены к первому и второму входам антенного привода, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам антенной системы приема сигналов аэрологического радиозонда с узкой диаграммой направленности, выполненной в виде последовательно соединенных антенной решетки, вход которой вторым радиоканалом связан с выходом аэрологического радиозонда, сумматора и третьего малошумящего усилителя, первый выход которого связан с третьим входом СВЧ-коммутатора, третий выход которого соединен с вторым входом третьего малошумящего усилителя, при этом четвертый выход базовой станции подключен к первому входу блока отображения и ввода-вывода информации, первый выход которого соединен с третьим входом базовой станции, а второй выход - с потребителем метеорологической информации.

На фиг. 1 показана структурная схема навигационной системы аэрологического зондирования атмосферы (САЗА), на которой изображено: 1 - N передатчиков сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS/GALILEO; 2 - навигационный аэрологический радиозонд (АРЗ); 3 - антенная система приема сигналов ГНСС; 4 - антенная система с круговой неуправляемой диаграммой направленности (АКДН); 5 - антенная система с управляемой диаграммой направленности (АУДН); 6 - базовая станция (БС САЗА); 7 - блок отображения и ввода-вывода информации; 8 - антенный азимутально-угломестный привод АУДН; 9 - антенна приема сигналов ГНСС; 10 - антенна ближнего канала (АБК); 11 - антенна дальнего канала (АДК); 12 - антенная решетка АУДН; 13 - приемник сигналов ГНСС; 14 - малошумящий усилитель АБК (МШУ-1); 15 - малошумящий усилитель АДК (МШУ-2); 16 - сумматор антенной решетки; 17 - антенный переключатель АБК-АДК; 18 - малошумящий усилитель АУДН (МШУ-3); 19 - СВЧ-коммутатор сигналов АКДН-АУДН; 20 - потребитель метеорологических параметров атмосферы (МПА); РК-1 - N радиоканалов передачи навигационных сигналов ГНСС в диапазоне частот 1570-1610 МГц; РК-2 - радиоканал передачи координатно-телеметрической информации с борта АРЗ 2 на БС САЗА 7 в диапазоне 401-410 МГц.

Система аэрологического зондирования атмосферы имеет следующие соединения: N передатчиков ГНСС радиоканалами РК-1 связаны с антенной приема сигналов ГНСС 9 и АРЗ 2. Радиозонд АРЗ 2 радиоканалом РК-2 связан с антенной ближнего канала 10, антенной дальнего канала 11 и антенной решеткой 12. Выход приемника сигналов ГНСС 13 связан с первым входом базовой станции 6. Антенна АБК 10 через МШУ-1 14 связана с первым входом антенного переключателя 17, а антенна дальнего канала АДК 11 через МШУ-2 15 связана со вторым входом антенного переключателя АП 17. Первый выход АП 17 подключен к МШУ-1 14, второй выход АП 17 подключен МШУ-2 15. Третий выход АП 17 через первый вход СВЧ коммутатора 19 соединен с вторым входом базовой станции БС САЗА 6. Первый выход БС 6 подключен к второму входу СВЧ-коммутатора 19. Второй и третий выходы БС 6 подключены к входам антенного привода 8, первый и второй выходы которого подключены к первому и второму входам антенной системы с управляемой диаграммой направленности 5. Антенная решетка 12 через сумматор 16 и МШУ-3 18 подключена к третьему входу СВЧ-коммутатора 19, третий выход которого соединен со вторым входом МШУ-3 18. Четвертый выход БС 6 подключен к входу блок отображения и ввода-вывода информации (БОВВИ) 21, выход которого подключен к третьему входу БС 6. Выход блока отображения и ввода-вывода информации 7 соединен с потребителем метеорологической информации 20.

Навигационная система аэрологического зондирования атмосферы (САЗА) работает следующим образом. Косвенно в работе системы задействованы глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS и потребитель метеорологический информации 20. Навигационный аэрологический радиозонд АРЗ 2 осуществляет контактным методом с помощью датчиков измерение метеорологических параметров атмосферы (МПА). Приемное устройство АРЗ 2 принимает сигналы ГНСС по N радиоканалам РК-1, определяет свои пространственные координаты, которые в пакетном режиме передаются передатчиком АРЗ 2 по радиоканалу РК-2 с темпом один раз в 1-2 секунды (см. Патент РФ №125727). Радиосигнал поступает на вход одной из антенн САЗА, обрабатывается и далее подается на вход БС САЗА 6. Блок телеметрии АРЗ 2 (см. патент РФ №105477) с помощью датчиков определяет текущие метеорологические параметры атмосферы (МПА) - температуру, влажность, давление, которые в том же пакете передаются по РК-2 на БС САЗА 6. Один кадр пакета координатно-телеметрической информации передается за интервал времени 100-200 мсек.

Антенна 9 и приемное устройство 13 обеспечивают прием сигналов ГНСС для определения точного местоположения БС САЗА и проверки правильного функционирования АРЗ 2 перед выпуском в атмосферу.

Угловое положение АРЗ 2 относительно БС САЗА 6 в течение полета может быть любое. Поэтому для надежного приема сигналов АРЗ 2 антенный комплекс САЗА состоит из антенной системы 4 с круговой диаграммой направленности (ДН) в горизонтальной плоскости ближнего АБК 10 и дальнего каналов АДК 11. Сигнал АРЗ 2 предварительно усиливается в малошумящих усилителях МШУ-1 14, МШУ-2 15, МШУ-3 18. Диаграмма направленности АБК 10 имеет практически шарообразную форму, что позволяет обеспечить надежный прием сигнала АРЗ 2 при его вертикальном подъеме, раскачивании и любом угловом положении на удалениях до 30-50 км. При значительном горизонтальном удалении АРЗ 2 (более 50 км) с помощью антенного переключателя 17 по команде БС САЗА 6 подключается АДК 11, которая имеет круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости и тороидальную диаграмму направленности в вертикальной плоскости. За счет тороидальной диаграммы направленности усиление АДК 11 больше усиления АБК 10 на 5-6 дБ, что обеспечивает прием сигнала АРЗ 2 на дальности до 200 км. Применение антенн АБК 10 и АДК 11 существенно упрощает эксплуатацию САЗА, поскольку не требует управления диаграммой направленности антенн. Далее через антенный переключатель АП 17 и СВЧ-коммутатор 19, которые управляются командами БС САЗА 6, сигнал АРЗ 2, усиленный МШУ-1 14 или МШУ-2 15, поступает на вход БС САЗА 6.

При сопровождении АРЗ на дальности до 250-350 км, а также для определения параметров приземного слоя атмосферы в области падения АРЗ применяется АУДН 5, которая имеет узкую игольчатую форму диаграммы направленности и усиление на 3-4 дБ больше усиления АДК 8. Кроме того, АУДН 5 обеспечивает за счет пространственной селекции повышение помехозащищенности канала приема сигналов АРЗ 2 при воздействии помех от других радиосистем. Подключение АУДН 5 осуществляется с помощью СВЧ-коммутатора 19 по команде БС САЗА 6. АУДН 5 содержит антенную решетку 12, сумматор 16 и МШУ-3 18. Наведение АУДН 5 на АРЗ 2 осуществляется по командам БС САЗА 6, которая обрабатывает информацию о пространственном положении АРЗ 2 и вырабатывает команды управления положением АУДН 5 по азимуту и углу места. Механическое управление пространственным положением диаграммы направленности АУДН 5 осуществляется азимутально-угломестным электромеханическим приводом 8 по командам, поступающим от БС САЗА 6.

Предложенная структура управления антеннами САЗА обеспечивает при необходимости в сложных условиях полета АРЗ быстрый поиск его сигнала путем переключения АБК 10, АБК 11, определения его координат для наведения АУДН 5, при подключении которой с помощью СВЧ-коммутатора обеспечивается максимально высокие потенциал и помехозащищенность радиоканала РК-2, следовательно наилучшее качество принимаемого сигнала АРЗ.

Обработка принятого сигнала АРЗ 2, содержащего координатно-телеметрическую информацию в виде цифрового пакета, осуществляется в БС САЗА 8, в которой обеспечивается демодуляция сигнала АРЗ 2, выделение из него потока координатной и телеметрической информации, осуществляется обработки метеорологических данных. Ввод команд управления САЗА, отображение и сохранение результатов радиозондирования атмосферы, выдача потребителю метеорологической информации 20 в стандартном виде (аэрологические телеграммы, таблицы, графики) осуществляется в блоке отображения и ввода-вывода информации 7.

Таким образом, предложенная навигационная система зондирования атмосферы позволяет существенно повысит тактико-технические и эксплуатационные характеристики отечественных навигационных CP:

- автосопровождение сигнала АРЗ осуществляется по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO. При этом обеспечивается высокая точность определения текущих координат АРЗ, направления и скорости ветра в оперативном радиусе действия САЗА не менее 350 км;

- упрощается режим запуска АРЗ, поскольку прием сигнала АРЗ в ближней зоне обеспечивается за счет антенн с круговой диаграммой направленности, не требующих управления диаграммой направленности;

- повышение помехоустойчивости обеспечивается за счет дополнительной пространственной селекция сигнала АРЗ антенной с узкой диаграммой направленности.

В целом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить точность и надежность определения метеорологических параметров атмосферы, пространственных координат радиозонда, направления и скорости ветра, а также получение новых характеристик измеряемых параметров атмосферы, например турбулентности атмосферы. Также предлагаемое техническое решение позволяет повысить помехоустойчивость, ЭМС, обеспечить надежную передачу информации с борта АРЗ на наземную станцию в оперативном радиусе действия CP при постановке преднамеренных и непреднамеренных помех, создаваемых другими радиосистемами.

Навигационная система зондирования атмосферы, содержащая N передатчиков сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, аэрологический радиозонд, антенную систему приема навигационных сигналов, антенную систему приема сигнала аэрологического радиозонда с круговой диаграммой направленности, антенную систему приема сигналов аэрологического радиозонда с узкой диаграммой направленности, базовую станцию с блоком отображения и ввода-вывода информации, антенный привод, отличающаяся тем, что дополнительно снабжена СВЧ-коммутатором, антенная система приема навигационных сигналов выполнена в виде последовательно соединенных антенны приема сигналов глобальной навигационной спутниковой системы и приемника сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, выход которого подключен к первому входу базовой станции, выходы N передатчиков сигналов глобальной навигационной спутниковой системы первым радиоканалом связаны с входом антенны приема сигналов глобальной навигационной спутниковой системы и с входом аэрологического радиозонда, антенная система приема сигналов аэрологического радиозонда с круговой диаграммой направленности выполнена в виде двух параллельных ветвей, первая из которых - антенна ближнего канала, вход которой вторым радиоканалом связан с выходом аэрологического радиозонда, а выход подключен к первому входу первого малошумящего усилителя, а вторая - антенна дальнего канала, вход которой вторым радиоканалом связан с выходом аэрологического радиозонда, а выход подключен к первому входу второго малошумящего усилителя, при этом выходы первого и второго малошумящих усилителей соответственно подключены к первому и второму входам антенного переключателя, первый и второй выходы которого соединены соответственно с вторыми входами первого и второго малошумящих усилителей, третий выход переключателя соединен с первым входом СВЧ-коммутатора, первый выход которого подключен к третьему входу переключателя, а второй выход соединен с вторым входом базовой станции, первый выход которой соединен со вторым входом СВЧ-коммутатора, а второй и третий выходы подключены к первому и второму входам антенного привода, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам антенной системы приема сигналов аэрологического радиозонда с узкой диаграммой направленности, выполненной в виде последовательно соединенных антенной решетки, вход которой вторым радиоканалом связан с выходом аэрологического радиозонда, сумматора и третьего малошумящего усилителя, первый выход которого связан с третьим входом СВЧ-коммутатора, третий выход которого соединен с вторым входом третьего малошумящего усилителя, при этом четвертый выход базовой станции подключен к первому входу блока отображения и ввода-вывода информации, первый выход которого соединен с третьим входом базовой станции, а второй выход - с потребителем метеорологической информации.
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 161-170 из 244.
13.12.2019
№219.017.ecf7

Инфракрасная волоконно-оптическая система контроля температуры ветрогенератора

Изобретение относится к инфракрасной волоконно-оптической системе, предназначенной для контроля температуры и диагностики комплектующих узлов ветрогенератора (подшипников и обмоток электродвигателей), которые работают в температурном интервале от +300 до -20°С. Инфракрасная волоконно-оптическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708814
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed04

Способ термической обработки износостойких втулок буровых насосов нефтегазового оборудования из инструментальных хромистых сталей

Изобретение относится к области производства деталей бурового нефтегазового оборудования, в частности цилиндровых втулок бурового насоса из стали Х12МФЛ, работающих в условиях абразивного износа, коррозионного воздействия и высоких переменных давлениях. Для увеличения ресурса работы цилиндровых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708722
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed4e

Анод для электролитических ванн

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в гальванических процессах для растворения отходов медных сплавов. Предложенный анод представляет собой перфорированный контейнер из неэлектропроводного материала, устойчивого к воздействию электролита, с насыпной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708725
Дата охранного документа: 11.12.2019
14.12.2019
№219.017.edf0

Способ получения волоконных сборок на основе поликристаллических инфракрасных световодов

Изобретение относится для применений в различных областях специальной волоконной оптики на основе инфракрасных (ИК) волоконных сборок, изготовленных из фото- и радиационно-стойких световодов новой системы AgBr – (TlBrI). Способ получения волоконных сборок на основе поликристаллических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708900
Дата охранного документа: 12.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee33

Устройство и способ определения фильтрующих свойств керамических фильтров по расплавленной смеси галогенидов щелочных металлов

Группа изобретений предназначена для определения фильтрующих свойств пористых керамических фильтров в форме цилиндров с боковой фильтрующей поверхностью по расплавленной смеси галогенидов щелочных металлов, например, хлоридов натрия и калия эквимолярного состава с содержанием нерасплавленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709092
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee51

Комплекс для переработки бокситового сырья

Техническое решение относится к области цветной металлургии, в частности к технологии производства глинозема из бокситов. Комплекс для переработки бокситового сырья содержит две линии, в первой из которых последовательно расположены дробилка для дробления высококачественного боксита, мельница...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709084
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee7a

Способ синтеза оксида титана

Изобретение может быть использовано при получении пигментного оксида титана для пищевой и косметической промышленности. Способ синтеза оксида титана с фазовой модификацией анатаз включает приготовление водного раствора хлорида титанила и гидролиз указанного раствора при добавлении аммиака с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709093
Дата охранного документа: 13.12.2019
19.12.2019
№219.017.eef0

Устройство определения задымления в лабораторной электропечи

Изобретение относится к технической физике, в частности к определению параметров металлических расплавов. Устройство определения задымления в лабораторной электропечи, входящее в состав водоохлаждаемой вакуумной электропечи, заполненной инертным газом, содержит патрубок электропечи, вакуумные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709436
Дата охранного документа: 17.12.2019
19.12.2019
№219.017.ef23

Способ переработки гидролизной серной кислоты

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано в бумажной, лакокрасочной, пищевой и строительной промышленности. Для переработки гидролизной серной кислоты осуществляют экстракцию из нее скандия на экстрагенте, состоящем из смеси Ди2ЭГФК и ТБФ. Промывают насыщенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709369
Дата охранного документа: 17.12.2019
19.12.2019
№219.017.ef4d

Способ получения инфракрасных волоконных сборок на основе галогенидсеребряных световодов

Изобретение относится к области получения ИК волоконных сборок из галогенидсеребряных световодов, предназначенных для передачи теплового изображения в среднем инфракрасном диапазоне (2-20 мкм) и востребованных для применения в промышленной и медицинской термографии с целью визуализации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709371
Дата охранного документа: 17.12.2019
Показаны записи 131-136 из 136.
09.02.2020
№220.018.00ec

Управляемая пуля

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат заключается в улучшении динамических свойств управляемой пули и увеличении точности стрельбы. Управляемая пуля содержит бронебойный стержень, стабилизирующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713831
Дата охранного документа: 07.02.2020
25.04.2020
№220.018.199f

Способ управления пулей и управляемая пуля

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах и, в том числе, пулях. Технический результат - увеличение точности стрельбы. По способу осуществляют разгон управляемой пули стартовым двигателем. Затем отделяют стартовый двигатель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719802
Дата охранного документа: 23.04.2020
05.06.2020
№220.018.2438

Способ поражения военной техники управляемыми боеприпасами

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в противотанковых, зенитных ракетных комплексах, комплексах управляемого вооружения танков, а также в ракетных комплексах межвидового применения. Для поражения военной техники управляемыми боеприпасами осуществляют наведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722709
Дата охранного документа: 03.06.2020
12.04.2023
№223.018.430c

Радиолокационно-навигационная система радиозондирования атмосферы

Изобретение предназначено для радиолокационного зондирования атмосферы в интересах метеорологии. Сущность: система состоит из пространственной (А) и наземной (Б) частей. Пространственная часть (А) состоит из спутниковых навигационных радиоэлектронных систем (СНРС) ГЛОНАСС/GPS (1),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793597
Дата охранного документа: 04.04.2023
16.05.2023
№223.018.5fdb

Способ измерения скорости ветра на больших высотах

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для измерения скорости и направления ветра на высотах 60-120 км. Сущность: на станции слежения принимают навигационные сигналы от микроспутников на конечном этапе снижения и непрерывно фиксируют их навигационные координаты:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742541
Дата охранного документа: 08.02.2021
23.05.2023
№223.018.6f48

Способ и устройство инициирования воздушно-динамического рулевого привода управляемой авиабомбы, способ проверки готовности воздушно-динамического рулевого привода перед сбросом управляемой авиабомбы, воздушно-динамический рулевой привод и аппаратура управления воздушно-динамическим рулевым приводом авиабомбы

Предлагаемая группа изобретений относится к области высокоточного оружия для авиационной техники. Изобретения могут быть использованы в качестве: способа инициирования воздушно-динамических рулевых приводов (далее по тексту - ВДРП) преимущественно управляемой авиабомбы (УАБ), а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748828
Дата охранного документа: 31.05.2021
+ добавить свой РИД