×
10.05.2018
218.016.446e

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОКАСКАДНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С БЕЗЗАТЕНЕННОЙ ЗОНОЙ ОБЗОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002649850
Дата охранного документа
05.04.2018
Аннотация: Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям (РЛС) освещения обстановки. Достигаемые технические результаты - расширение возможностей применения за счет установки ретрансляторов не только на вершинах препятствий, вызывающих затенение целей, в линию, перпендикулярную направлению излучения антенны РЛС, то есть в местах, где отсутствует интерференция сигналов, приходящих от РЛС и от ретрансляторов, но и в местах, где невозможна установка ретранслятора из-за интерференции сигналов, приходящих от РЛС и от ретрансляторов, мешающих нормальной работе РЛС и ретрансляторов, а также уменьшение габаритов и увеличение зоны обзора при наличии дождя. Указанные результаты достигаются тем, что устройство для формирования многокаскадной стационарной РЛС с беззатененной зоной обзора окружающей поверхности включают обзорную РЛС с антенной и системой ретрансляторов, а также поляризаторы, соединенные с антеннами ретрансляторов, при этом поляризаторы обеспечивают возможность установки ретрансляторов не только в местах отсутствия интерференции сигналов, приходящих от РЛС, но и в местах наличия интерференции сигналов, приходящих от РЛС и ретрансляторов, при этом в ретрансляторе применяется одна антенна, кроме того применяются поляризаторы, преобразующие сигналы РЛС линейной поляризации, в сигналы круговой поляризации. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям (РЛС) освещения обстановки.

В настоящее время проводка судов по сложным фарватерам и в порту в условиях плохой видимости осуществляется с помощью специальных береговых РЛС, которые обладают высокой разрешающей способностью по пеленгу и расстоянию. (Г.Г. Ермолаев, Е.С. Зотеев, Основы морского судовождения, под ред. Г.Г. Ермолаева, изд. Пятое М., «Транспорт» 1988, стр. 139). При этом возникает задача создания систем, обеспечивающих оперативное наблюдение и проводку целей (судов) по всей длине фарватера. При этом система должна быть надежной, как можно более простой и дешевой, потребляющей минимальное количество энергии.

Так, в отдаленном аналоге заявляемой полезной модели для обеспечения оперативного наблюдения и проводки судов по всей длине фарватера с использованием обзорной радиолокационной станции (РЛС) размещают антенну обзорной РЛС на местности в точке, обеспечивающей максимально возможный незатененный обзор окружающего пространства, и осуществляют обзор фарватера. В случае невозможности по условиям рельефа местности (например, извилистого фарватера реки) с помощью одной РЛС из-за наличия закрытых препятствиями участков фарватера для наблюдения устанавливаются дополнительные РЛС с автоматизированной или неавтоматизированной передачей необходимых данных об обстановке на подлежащем контролю участке фарватера на центральный пункт наблюдения с основной РЛС с устройством ввода передаваемой информации в индикатор основной РЛС (Лентарев А.А. Развитие средств и методов управления движением судов, автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук, Владивосток 2002, УДК 656.052.4(043), стр. 22).

Эта система имеет следующие недостатки:

- низкую надежность, обусловленную наличием большого количества дополнительных РЛС и аппаратуры для передачи данных от дополнительных РЛС на индикатор основной РЛС;

- техническую сложность неавтоматизированной или автоматизированной системы, а также сложность обслуживания таких систем;

- низкую оперативность и точность передачи данных неавтоматизированной системой;

- большой объем обслуживания;

- высокую стоимость оборудования;

- большую мощность питания;

- ухудшение экологической обстановки в районе установки такой системы из-за установки в системе дополнительных РЛС.

Более близким аналогом, выбранным в качестве прототипа в связи со сходством выполняемой технической задачи, является устройство для формирования многокаскадной стационарной радиолокационной станции с беззатененной зоной обзора окружающей поверхности, включающее обзорную радиолокационную станцию с круговым обзором пространства земной и водной поверхности с антенной, установленной на местности в точке, обеспечивающей обзор максимально возможной площади окружающего пространства, включенные дополнительно в состав обзорной РЛС системы ретрансляторов, устанавливаемые на вершинах препятствий, вызывающих затенение целей, в линию, перпендикулярную направлению излучения антенны РЛС, причем каждый из ретрансляторов системы включает две антенны - переднюю и заднюю, соединенные своими входами-выходами сверхвысокочастотными (СВЧ) трактами, без усилителей СВЧ или с ними, при этом передние антенны ретрансляторов направлены на антенну РЛС, а оси задних антенн ретрансляторов направлены строго в противоположную от антенны РЛС сторону в горизонтальной плоскости и вниз, в сторону находящихся в области тени целей, что обеспечивает прием, с использованием указанных систем ретрансляторов, излучаемых антенной РЛС прямых радиолокационных сигналов, трансляцию, с усилением или без усиления, через систему ретрансляторов принятых сигналов, излучение принятых сигналов с изменением направления в вертикальной плоскости в сторону затененного данным препятствием участка пространства, облучение ретранслированными сигналами находящихся в зоне тени целей, прием, трансляцию, с усилением или без усиления, через систему ретрансляторов принятых отраженных сигналов, излучение с помощью ретрансляторов в сторону антенны РЛС переотраженных находящимися в зоне тени целями сигналов, прием антенной РЛС, усиление и воспроизведение на экране индикатора РЛС отраженных закрытыми целями сигналов, определение направления на обнаруженные цели и расстояния до них, с учетом временных задержек сигналов в ретрансляторах, при распространении радиоволн в сторону цели и обратно. (Пат RU №2206904 МКИ G01S 13/74, G01S 13/06, H04B 7/14, 2003).

Данная система имеет:

- большую надежность функционирования

- высокую оперативность и точность получения информации о закрытых препятствиями целях, не отличающуюся от этих показателей для видимых целей;

- меньший объем обслуживания;

- меньшую стоимость оборудования;

- меньшую мощность питания;

- большую, в числе дополнительно используемых РЛС в системе-прототипе, экологическую чистоту.

Однако этому устройству присущи следующие недостатки:

- ограниченные возможности применения, вызванные необходимостью устанавливать систему ретрансляторов на вершинах препятствий и отклонять угломестную диаграмму направленности, то есть устанавливать систему в таких местах и таким образом, что при их использовании будет отсутствовать область пространства, где существует интерференция сигналов, приходящих от РЛС и от ретрансляторов. Требования по месту установки приводят к тому, что могут возникать трудности при установке системы ретрансляторов и на вершинах препятствий и в тех случаях, если, например, препятствие имеет сложный рельеф, не позволяющий осуществить ретрансляцию сигналов РЛС в затененную область установкой одной системы ретранслятора. В этом случае, для установки одной системы ретрансляторов необходимо возводить высокую опору, либо использовать каскад ретрансляторов, что значительно снижает дальность обнаружения целей (см. Пат RU №2206904 МКИ G01S 13/74, G01S 13/06, Н04В 7/14, 2003). В случае построения системы на острове (при построении речной диспетчерской системы) могут также возникать трудности (прокладка кабеля, установка генераторов, аккумуляторов и т.п.), для обеспечения системы ретрансляторов энергией в случае использования в этой системе активных устройств (усилителей) (см п. 5 формулы изобретения Пат RU №2206904 МКИ G01S 13/74, G01S 13/06, Н04В 7/14, 2003). Кроме того, остров может уходить под воду во время половодья, следовательно, возникает необходимость дополнительной защиты аппаратуры;

- необходимость использования задних антенн ретрансляторов с узкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости для излучения сигналов вниз, в сторону находящихся в области тени целей. Как правило, антенны с узкой диаграммой направленности имеют сложную конструкцию и большие массо-габариты показатели;

- уменьшение зоны обзора при наличии дождя (Справочник по радиолокации, редактор М. Сколник пер. с английского, изд. «Советское Радио» М. 1977 т. 4 стр. 115, 116).

Технический результат предлагаемого изобретения - расширение возможностей применения за счет установки ретрансляторов не только на вершинах препятствий, вызывающих затенение целей, в линию, перпендикулярную направлению излучения антенны РЛС, то есть в местах, где отсутствует интерференция сигналов, приходящих от РЛС и от ретрансляторов, но и в местах, где невозможна установка ретранслятора, взятого за прототип из-за интерференции сигналов, приходящих от РЛС и от ретрансляторов, мешающих нормальной работе РЛС и ретрансляторов, при упрощении конструкции и уменьшения массо-габаритных показателей ретрансляторов за счет упрощении конструкции и уменьшения массо-габаритных показателей антенн для излучения сигналов, в сторону находящихся в области тени целей.

Дополнительный технический результат - уменьшение габаритов

Другой дополнительный технический результат - увеличение зоны обзора при наличии дождя.

Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве, реализующем способ формирования многокаскадной стационарной радиолокационной станции с беззатененной зоной обзора окружающей поверхности, включающем обзорную радиолокационную станцию с антенной, установленной на местности в точке, обеспечивающей обзор максимально возможной площади окружающего пространства, дополнительно включенные в состав обзорной РЛС системы ретрансляторов, устанавливаемые в местах, обеспечивающих прием прямых сигналов от РЛС и их трансляцию в сторону находящихся в области тени целей, а также прием отраженных целями сигналов и их ретрансляцию в сторону антенны РЛС, при этом антенны ретрансляторов направлены на антенну РЛС, и в сторону находящихся в области тени целей, что обеспечивает прием, с использованием указанных систем ретрансляторов, излучаемых антенной РЛС прямых радиолокационных сигналов, трансляцию, с усилением или без усиления, через систему ретрансляторов принятых сигналов, излучение принятых сигналов в сторону затененного данным препятствием участка пространства, облучение ретранслированными сигналами находящихся в зоне тени целей, прием, трансляцию, с усилением или без усиления, через систему ретрансляторов принятых отраженных сигналов, излучение с помощью ретрансляторов в сторону антенны РЛС переотраженных находящимися в зоне тени целями сигналов, прием антенной РЛС, усиление и воспроизведение на экране индикатора РЛС отраженных закрытыми целями сигналов, определение направления на обнаруженные цели и расстояния до них, с учетом временных задержек сигналов в ретрансляторах, при распространении радиоволн в сторону цели и обратно, дополнительно введены поляризаторы, соединенные с антеннами ретрансляторов.

Дополнительный технический результат достигается за счет использования в ретрансляторе одной зеркальной антенны, одновременно и принимающей сигнал от РЛС и ретранслирующей преобразованный сигнал от РЛС в сторону области тени, причем поляризатор установлен перед антенной.

Другой дополнительный технический результат достигается за счет применения в ретрансляторе поляризаторов, преобразующих сигналы РЛС линейной поляризации, в сигналы круговой поляризации, ретранслируемые в сторону находящихся в области тени целей.

Сущность изобретения будет более понятна из приведенного описания и прилагаемых к нему чертежей, на которых изображено следующее:

На Фиг. 1 - пример использования заявляемой многокаскадной РЛС для расширения зоны обзора речной диспетчерской системы.

На Фиг. 2 - схема предлагаемого устройства ретранслятора с двумя антеннами;

На Фиг. 3 - схема предлагаемого устройства ретранслятора с одной антенной.

На чертежах и в тексте приняты следующие обозначения:

1 РЛС;

2 система ретрансляторов

3 1-ая антенна;

4 2-ая антенна;

5 сверхвысокочастотный тракт;

6 поляризатор;

7 препятствие (остров);

8 цель.

Устройство для формирования многокаскадной стационарной радиолокационной станции с беззатененной зоной обзора окружающей поверхности (Фиг. 1) содержит: РЛС 1, систему ретрансляторов 2.

Ретранслятор (Фиг. 2) содержит: две антенны 3, 4, соединенные своими входами-выходами сверхвысокочастотным (СВЧ) трактом 5, который содержит поляризатор 6. Поляризатор 6, в данном случае проходного типа, может иметь разное конструктивное исполнение (Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств, Жук М.С. и Молочков Ю.Б. М., «Энергия», 1973 стр. 129-132). Наиболее простой способ изменения поляризации (поворот плоскости поляризации) - это поворот волноводного тракта (Волноводы, коаксиальные и полосковые линии, Изюмова Т.И., Свиридов В.Т. М., «Энергия», 1975 стр. 40-41).

При использовании поляризатора 6, установленного перед антенной 3 появляется возможность использования ретранслятора с одной антенной (Фиг. 3), которая является одновременно и принимающей сигнал от РЛС, и транслирующей его в сторону области тени. В таких ретрансляторах используется только одна антенна вместо двух (антенны 3, 4), отсутствует СВЧ тракт 3, соединяющий антенны 3, 4 с поляризатором 6. Причем поляризатор 6 установлен перед антенной 3. Антенна 3 может быть выполнена в виде зеркала. Одним из вариантов исполнения такого ретранслятора является ретранслятор с использованием поляризатора 6 отражательного типа (Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств, Жук М.С. и Молочков Ю.Б. М., «Энергия», 1973 стр. 133-134).

Ретрансляторы, использующие поляризаторы 6, установленные перед антенной 3 (использующие только одну антенну), особенно удобно использовать в местах, где направление излучения сигнала, транслируемого в сторону области тени совпадает с направлением на антенну РЛС 1 (Фиг. 1).

Для увеличения зоны обзора при наличии дождя поляризатор 6 должен преобразовывать сигналы РЛС линейной поляризации в сигналы круговой поляризации (Справочник по радиолокации, редактор М. Сколник пер. с английского, изд. «Советское Радио» МЛ 977 т. 4 стр. 117). Поляризатор 6, преобразующий сигналы РЛС линейной поляризации в сигналы круговой поляризации, могут быть как проходного типа, так и отражательного (Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств, Жук М.С. и Молочков Ю.Б. М., «Энергия», 1973 стр. 129-134).

Все типы используемых поляризаторов являются взаимными устройствами.

Поясним, как работает устройство для формирования многокаскадной стационарной радиолокационной станции с беззатененной зоной обзора окружающей поверхности.

Размещают обзорную радиолокационную станцию 1 (антенну) в точке на местности, обеспечивающей максимально возможный незатененный обзор окружающего пространства, и осуществляют последовательный круговой обзор. Выявляют наличие и размещение на местности (фиг. 1) относительно антенны РЛС 1 естественных препятствий, закрывающих находящееся за ними пространство и образующих зону тени (в данном случае это остров 7, закрывающий полностью цель 8 для диаграммы направленности антенны РЛС 1). Размещают в точке (это может быть мыс, другой берег реки, другой остров и т.п.) систему ретрансляторов радиолокационных сигналов 2. В результате на антенну 3 ретранслятора 2 поступает сигнал от РЛС 1 (сплошная линия). Проходя по СВЧ тракту 5 через поляризатор 6, сигнал меняет свою поляризацию и излучается антенной 4 в сторону затененного данным препятствием (островом 7) участка пространства (пунктирная линия). Облучают ретранслированными сигналами цель 8, находящуюся в зоне тени. Отраженные находящейся в зоне тени целью 8 сигналы поступают на вход антенны 4 ретранслятора 2 (пунктирная линия), проходят по СВЧ тракту 5 через поляризатор 6, где сигнал меняет свою поляризацию и излучается антенной 3 ретранслятора в сторону РЛС 1 (сплошная линия). Отраженные закрытой целью 8 сигналы воспроизводятся штатным способом на экране индикатора РЛС 1. Определяют дальность, с учетом дополнительного времени задержки сигнала в системе ретрансляторов 2 при его прохождении в прямом и обратном направлениях, до обнаруженных в зоне тени цели 8. С учетом местоположения системы ретрансляторов 2 и дальности цели, определяют местоположение обнаруженной закрытой цели 8.

В случае использования системы ретрансляторов 2 с одной антенной, сигнал от РЛС 1 (сплошная линия), через поляризатор 6 поступает на антенну 3 переизлучается, далее через поляризатор 6, изменив плоскость поляризации, излучается в сторону затененного препятствием участка пространства (пунктирная линия). Отраженный от цели 8 сигнал (пунктирная линия) принимается этой же антенной 3, и этой же антенной сигнал с измененной поляризацией (такой же, как и поляризация сигнала, излучаемого РЛС 1) излучается в сторону РЛС 1 (сплошная линия). Так как, в этом случае используется только одна антенна, габариты такой системы ретрансляторов меньше, чем системы ретрансляторов с двумя антеннами.

Так как сигналы РЛС 1 и ретрансляторов 2 имеют разные (ортогональные) поляризации, то мешающая интерференция сигналов, приходящих от РЛС 1 и от ретрансляторов 2, будет отсутствовать, следовательно, ретрансляторы 2 можно размещать не только на вершинах указанных препятствий (острове 7), но и в других местах (на мысе, другом берегу реки, другом острове и т.п.) (Фиг. 1), и при этом не требуется изменения направления излучения сигналов в вертикальной плоскости в сторону затененного данным препятствием участка пространства, как это было необходимо в прототипе. Следовательно, происходит расширение возможностей применения за счет использования ретрансляторов 2 в местах, где установка ретранслятора, взятого за прототип, из-за интерференции сигналов, приходящих от РЛС 1 и от ретрансляторов, была бы невозможна. Так как интерференция сигналов, приходящих от РЛС 1 и от ретрансляторов 2 отсутствует, то и нет необходимости в антенне 4 с узкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости. За счет этого возможно использование более простой по конструкции и имеющей меньшие массогабаритные показатели антенны 2, излучающей сигнал в сторону затененного данным препятствием (островом 7) участка пространства.

Ретрансляторы, использующие поляризаторы 6, установленные перед антенной 3 (использующие только одну антенну) имеют меньшие габариты и меньшую массу за счет использования только одной антенны и отсутствия сверхвысокочастотного тракта. Кроме того, происходит еще большее расширение возможностей применения за счет установки ретрансляторов 2 в местах, где направление излучения сигнала, транслируемого в сторону области тени совпадает с направлением на антенну РЛС 1. Меньшие габариты и масса упрощают устройства установки (мачту, на которой крепится ретранслятор) устройство крепления и т.п.

Известно, что для СВЧ сигнала, имеющего круговую поляризацию, можно получить во время дождя лучшее отношение сигнал/шум, чем СВЧ сигналы, имеющие линейную поляризацию (Справочник по радиолокации, редактор М. Сколник пер. с английского, изд. «Советское Радио» МЛ 977 т. 4 стр. 117). Следовательно, использование ретрансляторов 2, преобразующих сигналы РЛС 1 линейной поляризации, в сигналы круговой поляризации, излучаемые антенной 4, в сторону затененного данным препятствием (островом 7) участка пространства увеличивают зоны обзора при наличии дождя. В качестве антенны 4 можно использовать, например, обратимую антенну с круговой поляризацией (Микроволновые антенны, Р. Кюн, пер с немецкого, Ленинград, изд. «Судостроение», 1967 г. стр. 247-249).

Так как потери в поляризаторах малы, например, в том случае, где для изменения поляризации (поворот плоскости поляризации) используется поворот волноводного тракта (Волноводы, коаксиальные и полосковые линии, Изюмова Т.И., Свиридов В.Т. М., «Энергия», 1975 стр. 40-41.) поляризатор является просто частью волноводного тракта и потери сигнала в нем, по сути, являются потерями сигнала в части фидерного тракта, то и расчеты дальности обнаружения закрытых целей многокаскадной РЛС с системы ретрансляторов, приведенные в материалах изобретения (Пат RU №2206904 МКИ G01S 13/74, G01S 13/06, Н04В 7/14, 2003), верны и для заявляемого способа и устройств. Так как поляризатор имеет высокую надежность и малую стоимость, то и надежность и стоимость предложенных устройств мало отличается от надежности, стоимости ретранслятора-прототипа (ретранслятора без поляризатора). Таким образом, выполнение устройства для формирования многокаскадной стационарной радиолокационной станции с беззатененной зоной обзора окружающей поверхности с использованием предложенных технических решений, при сохранении всех преимуществ прототипа позволяет расширить технические возможности РЛС наблюдения за счет увеличения возможностей выбора места установки ретрансляторов и уменьшить габариты устройства за счет использования ретранслятора, имеющего антенну для излучения сигналов в сторону находящихся в области тени целей, упрощенной конструкции и с меньшими массогабаритными показателями. Еще большее уменьшение габаритов ретранслятора может быть получено за счет применения одной антенны, принимающей сигнал от РЛС и ретранслирующей преобразованный сигнал от РЛС в сторону области тени, с установленным перед зеркалом антенны поляризатором. Применение в ретрансляторе поляризаторов, преобразующих сигналы РЛС линейной поляризации, в сигналы круговой поляризации, ретранслируемые в сторону находящихся в области тени целей позволяет увеличить зону обзора при наличии дождя

Использование предложенных технических решений также позволяет уменьшить стоимость, как самой системы, так и стоимость эксплуатации.

Кроме того, использование предложенного технического решения позволит применять ретрансляторы не только совместно с береговыми РЛС (для проводки судов по сложным фарватерам и т.п.), но и для расширения зоны обзора совместно с РЛС иного назначения, установленных на позициях со сложным рельефом, например, в горах.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОКАСКАДНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С БЕЗЗАТЕНЕННОЙ ЗОНОЙ ОБЗОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОКАСКАДНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С БЕЗЗАТЕНЕННОЙ ЗОНОЙ ОБЗОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОКАСКАДНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С БЕЗЗАТЕНЕННОЙ ЗОНОЙ ОБЗОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 32.
20.09.2014
№216.012.f5c1

Нанотехнологический комплекс на основе ионных и зондовых технологий

Использование: для замкнутого цикла производства новых изделий наноэлектроники. Сущность изобретения заключается в том, что в нанотехнологический комплекс на основе ионных и зондовых технологий, включающий распределительную камеру со средствами откачки, в которой расположен центральный робот...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528746
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.01.2015
№216.013.1b48

Сканирующий зондовый микроскоп с устройством для функционирования многозондового датчика

Изобретение относится к области сканирующей зондовой микроскопии. Микроскоп с устройством включает платформу (1), держатель образца (2) с образцом (3), установленные на сканирующем устройстве (4), сопряженном с платформой (1), блок сближения (5), систему регистрации (6), состоящую из источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538412
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.08.2015
№216.013.73df

Нестационарная перископическая антенная система

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании антенных систем в радиосвязи и радиолокации. Антенная система состоит из опоры со свободным центром, излучателя, расположенного внутри опоры со свободным центром, и зеркала-переизлучателя, установленного на опоре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561238
Дата охранного документа: 27.08.2015
13.01.2017
№217.015.66db

Многозондовый датчик контурного типа для сканирующего зондового микроскопа

Изобретение относится к области сканирующей зондовой микроскопии и может использоваться в условиях ограниченного доступа к зондам, например, в вакууме или агрессивной среде. Многозондовый датчик контурного типа содержит основание, на котором по внешнему контуру первыми концами закреплены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592048
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.688f

Устройство манипулирования

Устройство манипулирования относится к области точной механики и может быть использовано для точного перемещения объектов, например, в зондовой микроскопии. Заявленное устройство манипулирования включает основание (1) с блоком направляющих, на котором установлена подвижная каретка (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591871
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.72e6

Вращающееся соединение

Изобретение относится к области радиолокационной техники, в частности к устройствам антенно-фидерной системы, используемым для передачи сверхвысокочастотной энергии между неподвижной частью радиолокационной станции (РЛС), например стационарными (неподвижными) передатчиками, приемниками, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598182
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.7337

Механический свч переключатель

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано для коммутации СВЧ-сигналов в фидерных трактах различного назначения, в частности при создании переключателя фидерных трактов. Согласно изобретению в механическом СВЧ переключателе, содержащем входной и выходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598180
Дата охранного документа: 20.09.2016
25.08.2017
№217.015.be64

Сканирующий зондовый микроскоп для оптической спектрометрии

Изобретение предназначено для оптической микроскопии и спектрометрии комбинационного рассеяния, люминесценции или флуоресценции с использованием зондового датчика в качестве оптической антенны. Микроскоп содержит основание 1, измерительную головку 2, зондовый датчик 3, держатель зондового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616854
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c115

Нестационарная перископическая антенная система

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании антенных систем в радиосвязи и радиолокации. Антенная система состоит из опоры со свободным центром, излучателя, расположенного внутри опоры со свободным центром, переизлучателя, установленного на опоре и имеющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617517
Дата охранного документа: 25.04.2017
26.08.2017
№217.015.d450

Антенная система с механическим сканированием диаграммы направленности

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании антенных систем в радионавигации и радиолокации. Технический результат предлагаемого изобретения - уменьшение потерь, СВЧ сигнала, упрощение конструкции и увеличение надежности при сохранении малой инерционности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622226
Дата охранного документа: 13.06.2017
Показаны записи 11-20 из 35.
27.08.2015
№216.013.73df

Нестационарная перископическая антенная система

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании антенных систем в радиосвязи и радиолокации. Антенная система состоит из опоры со свободным центром, излучателя, расположенного внутри опоры со свободным центром, и зеркала-переизлучателя, установленного на опоре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561238
Дата охранного документа: 27.08.2015
13.01.2017
№217.015.66db

Многозондовый датчик контурного типа для сканирующего зондового микроскопа

Изобретение относится к области сканирующей зондовой микроскопии и может использоваться в условиях ограниченного доступа к зондам, например, в вакууме или агрессивной среде. Многозондовый датчик контурного типа содержит основание, на котором по внешнему контуру первыми концами закреплены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592048
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.688f

Устройство манипулирования

Устройство манипулирования относится к области точной механики и может быть использовано для точного перемещения объектов, например, в зондовой микроскопии. Заявленное устройство манипулирования включает основание (1) с блоком направляющих, на котором установлена подвижная каретка (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591871
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.72e6

Вращающееся соединение

Изобретение относится к области радиолокационной техники, в частности к устройствам антенно-фидерной системы, используемым для передачи сверхвысокочастотной энергии между неподвижной частью радиолокационной станции (РЛС), например стационарными (неподвижными) передатчиками, приемниками, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598182
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.7337

Механический свч переключатель

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано для коммутации СВЧ-сигналов в фидерных трактах различного назначения, в частности при создании переключателя фидерных трактов. Согласно изобретению в механическом СВЧ переключателе, содержащем входной и выходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598180
Дата охранного документа: 20.09.2016
25.08.2017
№217.015.be64

Сканирующий зондовый микроскоп для оптической спектрометрии

Изобретение предназначено для оптической микроскопии и спектрометрии комбинационного рассеяния, люминесценции или флуоресценции с использованием зондового датчика в качестве оптической антенны. Микроскоп содержит основание 1, измерительную головку 2, зондовый датчик 3, держатель зондового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616854
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c115

Нестационарная перископическая антенная система

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании антенных систем в радиосвязи и радиолокации. Антенная система состоит из опоры со свободным центром, излучателя, расположенного внутри опоры со свободным центром, переизлучателя, установленного на опоре и имеющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617517
Дата охранного документа: 25.04.2017
26.08.2017
№217.015.d450

Антенная система с механическим сканированием диаграммы направленности

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании антенных систем в радионавигации и радиолокации. Технический результат предлагаемого изобретения - уменьшение потерь, СВЧ сигнала, упрощение конструкции и увеличение надежности при сохранении малой инерционности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622226
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.e44f

Антенная система вторичного радиолокатора

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании антенных систем во вторичной радиолокации. Антенная система вторичного радиолокатора состоит из основной антенны канала запроса, антенны канала подавления боковых лепестков, установленной вне основной антенны канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626221
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.ed14

Устройство углового сканирования

Изобретение относится к точной механике и может быть использовано для углового перемещения отражающего элемента. Сущность изобретения заключается в том, что устройство углового сканирования содержит корпус 1, на котором закреплен пьезоэлектрический элемент 3 посредством первого конца 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628673
Дата охранного документа: 21.08.2017
+ добавить свой РИД