×
28.06.2018
218.016.6826

Результат интеллектуальной деятельности: Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи. Технический результат - сокращение энергетических потерь при регистрации терминала сети персональной спутниковой связи и экономия ресурсов служебного канала бортового ретрансляционного комплекса низкоорбитального спутника-ретранслятора. Для этого способ зональной регистрации абонентского терминала сети спутниковой связи включает регистрацию терминала в зоне радиосвязи, поверхность земного шара разбивают на зоны радиосвязи, образуя матрицу радиосвязи, где размер самой большой зоны радиосвязи, расположенной у экватора, не больше зоны радиопокрытия низкоорбитального спутника-ретранслятора, перерегистрация терминала осуществляется тогда, когда терминал меняет свое местоположение, переходя из одной зоны радиосвязи в другую, для регистрации в зоне радиосвязи терминал сообщает о своем местонахождении в одной из зон радиосвязи серверам местоположения абонентов, находящимся в центре управления сетью, в каждой шлюзовой станции и в каждом низкоорбитальном спутнике-ретрансляторе, а регистрация в низкоорбитальном спутнике-ретрансляторе происходит только при передаче информации. 2 з.п. ф-лы, 9 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области выбора пути связи, а именно к способу регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи.

Из уровня техники известен выбранный в качестве наиболее близкого аналога способ регистрации абонентского терминала (АТ) в сетях подвижной связи (СПС) (см. US9094921B1, 28.07.2015), который осуществляется следующим образом: АТ СПС, находясь в движении, постоянно принимает пилот-сигнал от различных базовых станций (БС) и оценивает значения отношения мощности принимаемого сигнала к мощности шума (далее по тексту – значение отношения сигнал/шум). Для регистрации выбирается БС, от которой принимается пилот-сигнал с большим значением отношения сигнал/шум. Когда АТ находится в неподвижном состоянии, то он постоянно зарегистрирован в одной выбранной БС. При движении АТ и соответственно изменении значения отношения сигнал/шум от БС АТ приходится постоянно перерегистрироваться и соответственно излучать в адрес БС сигнал запроса на регистрацию. Так как скорость изменения положения АТ относительно БС невелика (учитывается скорость перемещения из зоны радиопокрытия (ЗРП) одной БС в ЗРП соседней БС со скорости ходьбы пешком или скорости движения наземного транспортного средства), к тому же пользователь АТ не всегда может находится в движении, то энергетические затраты на излучение запросных сигналов на регистрацию не являются столь существенными.

Недостатком указанного способа является то, что при использовании в качестве БС низкоорбитальных спутников ретрансляторов (НОСР) в сетях персональной спутниковой связи (СПерСС) необходимо учитывать тот факт, что НОСР движутся по орбите с космическими скоростями и АТ в ЗРП одного НОСР, находящегося на полярной круговой орбите высотой 950 км, будет находиться в среднем около 10–15 минут. Следовательно, в течение одного часа АТ даже если он находится на одном месте необходимо будет пройти процедуру перерегистрации в среднем около 4–6 раз. Отличительно особенностью СПерСС по сравнению с наземными мобильными сетями является то, что в наземных сетях расстояние от АТ до БС составляет от 15 до 30 километров, в СПерСС минимальное расстояние от АТ до НОСР равно высоте обриты и в рассматриваемом случае составляет 950 км. Для излучения сигналов на такие расстояния требуются гораздо большие энергетические затраты. Исходя из вышесказанного следует, что метод регистрации применяемый в СПС не применим в СПерСС.

Техническим результатом указанного изобретения является сокращение энергетических потерь при регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи.

Заявленный технический результат достигается за счет применения способа зональной регистрации абонентского терминала сети спутниковой связи, включающего регистрацию абонентского терминала в зоне радиосвязи, для этого поверхность земного шара разбивают на зоны радиосвязи, образуя матрицу радиосвязи, таким образом, чтобы размер самой большой зоны радиосвязи, которая расположена у экватора, был не больше зоны радиопокрытия низкоорбитального спутника-ретранслятора, при этом перерегистрация абонентского терминала осуществляется только тогда, когда абонентский терминал меняет свое местоположение таким образом, что переходит из одной зоны радиосвязи в другую, для регистрации в зоне радиосвязи абонентский терминал сообщает о своем местонахождении в одной из зон радиосвязи серверам местоположения абонентов, находящимся в центре управления сетью, в каждой шлюзовой станции и в каждом низкоорбитальном спутнике-ретрансляторе, а регистрация в низкоорбитальном спутнике-ретрансляторе происходит только при передаче информации.

Абонентский терминал постоянно определяет свое местоположение относительно матрицы распределения зоны радиосвязи одним из следующих способов: от навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, от базовых станций сетей подвижной связи 2G, 3G и 4G, от низкоорбитального спутника-ретранслятора и в случае изменения своего местоположения абонентский терминал сообщает серверам местоположения абонентов о своем местонахождении одним из следующих способов: в автоматическом режиме по сети подвижной связи, в автоматическом режиме по сети персональной спутниковой связи, в ручном режиме пользователем абонентского терминала по сети Internet или телефонной сети общего пользования.

Заявленное изобретение проиллюстрировано следующими чертежами.

Фиг.1 - распределение зонах радиосвязи (ЗРС).

Фиг.2 - распределение орбитальных плоскостей (ОП) по поверхности земного шара относительно полюсов.

Фиг.3 - граф состояний системы связи, описывающий процедуры сообщения о нахождении в ЗРС АТ при работе в наземной сети подвижной связи (СПС) и при работе в СПерСС.

Фиг.4 - алгоритм сообщения о нахождении в ЗРС АТ при работе в наземной сети подвижной связи (СПС) и при работе в СПерСС.

Фиг.5 - обобщенный алгоритм передачи сигнала вызова на АТ СПерСС абонентом наземных сетей и установления связи с ним.

Фиг.6 - обобщенный алгоритм передачи сигнала вызова на АТ СПерСС от АТ и установления связи с ним.

Фиг.7 - подробный алгоритм передачи сигнала вызова на АТ СПерСС абонентом наземных сетей.

Фиг.8 - подробный алгоритм передачи сигнала вызова на АТ СПерСС от АТ СПерСС.

Фиг.9 - подробный алгоритм приема сигнала вызова на АТ СПерСС.

На фигуре 3:

– S100 – стояние работы в СПС;

– S101 – состояние определения первичного местоположения АТ относительно ЗРС или состояние определения перехода АТ в другую ЗРС;

– S102 – состояние передачи сообщения информации о своем местоположении АТ на базовую станцию (БС), зарегистрировавшую АТ, для дальнейшей ретрансляции по наземным каналам связи (КС) ближайшему региональному СОМП;

– S103 – состояние передачи информации о местоположении АТ по наземным каналам связи (КС) ближайшему региональному СОМП;

– S104 – состояние записи информации о местоположении АТ в базы данных (БД) ближайшего регионального СОМП;

– S105 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на ближайшую ШС;

– S106 – состояние записи информации о местоположении АТ в базы данных (БД) СОМП ближайшей ШС;

– S107 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на все ШС;

– S108 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП всех ШС;

– S109 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на ЦУС;

– S110 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП ЦУС;

– S111 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на находящийся на связи НОСР;

– S112 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП находящегося на связи НОСР;

– S113 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на все НОСР;

– S114 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП всех НОСР.

– S1 – состояние работы на прием в СПерСС;

– S51 – состояние определения первичного местоположения АТ относительно ЗРС или состояние определения перехода АТ в другую ЗРС;

– S52 – состояние определения АТ оптимального НОСР для передачи по служебному каналу информации о своем местоположении;

– S53 – состояние передачи АТ информации о своем местоположении на находящийся на связи НОСР, для дальнейшей ретрансляции НОСР и ШС;

– S54 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП находящегося на связи НОСР;

– S55 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на все НОСР;

– S56 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП всех НОСР.

– S57 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на находящуюся на связи ШС;

– S58 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП находящейся на связи ШС;

– S59 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на все ШС;

– S60 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП всех ШС;

– S61 – передачи сообщения информации о местоположении АТ на ЦУС;

– S62 – состояние записи информации о местоположении АТ в БД СОМП ЦУС.

Заявленный способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи осуществляется следующим образом. Регистрация АТ осуществляется не в базовой станции, функции которой выполняет НОСР, а в зонах радиосвязи (ЗРС) и поэтому перерегистрация АТ в ЗРС осуществляется только, когда АТ меняет свое место положение, т.е. переходит из одной ЗРС в другую. Непосредственно в НОСР АТ регистрируется, только тогда, когда ему необходимо передать информацию, а именно: перед установлением связи с другим АТ, для выхода в телефонную сеть общего пользования (ТфОП), для выхода в Интернет или при ответе сигнал вызова.

Поверхность земного шара разбивается на зоны радиосвязи (ЗРС), таким образом, чтобы размер самой большой ЗРС (у экватора) был не больше зоны радиопокрытия (ЗРП) низкоорбитального спутника-ретранслятора (НОСР).

При выборе орбитальной группировки (ОГ) с шестью орбитальными плоскостями (ОП) угловой диаметр зоны радиообзора (ЗРО) по широте равен 30°, т.к. 180°/6=30° и тогда диаметр ЗРО по широте равен 3340 км, т.к. 111,32*30°=3340.

При выборе ОГ по шесть космических аппаратов (КА) в одной ОП угловой диаметр зоны радиообзора (ЗРО) по долготе равен 30°, т.к. 360°/12=30° и тогда диаметр ЗРО по долготе равен 3334 км, т.к. 111,135*30°=3334.

Диаметр ЗРО по долготе не изменяется, диаметр ЗРО по широте уменьшается с ростом значения широты в градусах, т.к. 1 градус широты зависит от широты и рассчитывается по формуле: . Изменение диаметра ЗРО dро по широте при угловом диаметре радиообзора β=30° приведены в таблице 1.

Таблица 1

широта град 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 град широты км 110 105 96 85 72 56 38 19 0
Диаметр
ЗРО
км 3 289 3 138 2 892 2 558 2 147 1 670 1 142 580 0

При значениях углового диаметра по широте равному 30° и углового диаметра по долготе равному 30° поверхность земного шара покрывается сетью ЗРС, которую можно представить в виде матрицы из 12 столбцов (по количеству трасс ОП) по 6 строк (по количеству КА в одной ОП и находящимся в одном полушарии). Строки матрицы обозначим цифрами от 1 до 6 с изменением нумерации от южного полюса на северный полюс. Столбцы матрицы обозначим буквами латинского алфавита от A до F с изменением от нулевого меридиана на восток и запад.

Размеры ЗРС будут изменяться в зависимости от широты. Распределение строк матрицы относительно градусной сетки земного шара по широте и размеры ЗРС для строк 1–6 указаны в таблице 2.

Распределение столбцов матрицы относительно градусной сетки земного шара по долготе указаны в таблице 3.

Таблица 2

Наименование параметра Ед. изм. Номер строки
1 и 6 2 и 5 3 и 4
Широта максимальная град 90° 60° 30°
минимальная град 60° 30°
Длина стороны ЗРС по долготе км 3 334 3 334 3 334
Длина стороны ЗРС по широте максимальная км 1 670 2 892 3340
минимальная км 0 1 670 2 892

Таблица 3

Полушарие Долгота A B C D E F
Восточное мин. 15°в.д. 15°в.д. 45°в.д. 75°в.д. 105°в.д. 135°в.д.
макс. 15°з.д. 45°в.д. 75°в.д. 105°в.д. 135°в.д. 165°в.д.
Западное мин. 165°в.д. 135°з.д. 105°з.д. 75°з.д. 45°з.д. 15°з.д.
макс. 165°з.д. 165°з.д. 135°з.д. 105°з.д. 75°з.д. 45°з.д.

Для простоты отображения на фиг.1 все ЗРС имеет форму квадрата, а в реальности ЗРС имеют формы трапеций и треугольников, стороны которых представляют собой дуги широты и долготы.

В зависимости от высоты орбиты изменяется диаметр мгновенной ЗРП и поэтому изменятся количество ОП и количество КА в одной ОП, следовательно, может изменяться количество строк и столбцов в матрице.

Распределение ОП по поверхности земного шара относительно полюсов показано на фиг.2.

АТ постоянно определяет свое местоположение относительно предложенной выше матрицы распределения ЗРС. Для регистрации в ЗРС АТ сообщает о своем нахождении в той или иной ЗРС серверам определения местоположения (СОМП) абонентов, находящемся в центре управления сетью (ЦУС), в каждой шлюзовой станции (ШС) и в каждом НОСР.

АТ может сообщать СОМП следующим образом:

1) в автоматическом режиме по сети СПС;

2) в автоматическом режиме по сети СПерСС;

3) в ручном режиме пользователем АТ по сети Internet или телефонной сети общего пользования (ТфОП).

АТ может определять свое местоположение относительно матрицы распределения ЗРС следующими способами:

1) от навигационных систем ГЛОНАСС/GPS – самый точный способ, но требует больших энергозатрат из-за большой вычислительной нагрузки на микропроцессор АТ;

2) от базовых станций (БС) сетей подвижной связи (СПС) 2G, 3G и 4G – менее точный способ; не требует больших энергозатрат, т.к. координаты определяют БС СПС, но необходимо наличие СПС и работа на излучение модема СПС в составе АТ;

3) от НОСР – способ, дающий приблизительные значения координат.

В служебном канале каждого луча НОСР излучает на землю пилот-сигналы, в которых передаются текущие мгновенные координаты трассы прохождения этих лучей по земной поверхности. По уровню принимаемого пилот-сигнала АТ определяет наиболее близкий луч и по принимаемой от него информации о трассе прохождения определяет свое приблизительное местоположение.

Если АТ оказывается на границе двух ЗРВ, то для уточнения своих координат он делает запрос в ГЛОНАСС-приемник.

АТ постоянно находится в режиме приема радиосигналов служебных каналов от всех лучей всех НОСР, находящихся в мгновенной зоне радиовидимости (ЗРВ) АТ.

При необходимости вызвать АТ пользователь другого АТ, смартфона, планшета или подключенного к сети интернет персонального компьютера (ПК) набирает ID вызываемого АТ (имя, номер телефона или IP-адрес) и нажимает вызов. Для вызова АТ по сети ТфОП можно набирать только номер телефона вызываемого АТ.

При вызове АТ с наземного терминала (по смартфона, планшета, или подключенного к сети интернет ПК) по протоколу сигнализации SIP, применяемого в IP-сетях, маршрутизатор по IP-адресу вызываемого АТ определяет, что вызываемый абонент является абонентом СПерСС и строит маршрут к ближайшей ШС СПерСС.

СОМП ШС, ЦУС и НОСР постоянно обмениваются своими базами данных зарегистрированных абонентов (БДЗА). ЦУП рассчитывает баллистические прогнозы (БП) положения КА на орбите, времени прохождения трасс КА относительно ЗРС и рассылает данную баллистическую информацию серверам БП ЦУС, ШС и НОСР.

СОМП ШС по собственным базам данных зарегистрированных абонентов (БДЗА) определяет в какой ЗРС находится вызываемый АТ и затем по БД баллистических прогнозов (БДБП) положения КА вычисляет трассы каких НОСР проходят в текущий момент в данной ЗРС. На основании этой информации маршрутизатор ШС выбирает оптимальный для ретрансляции сигналов вызова НОСР, находящийся в его ЗРВ, и модем ШС ретранслирует сигнал вызова по фидерной радиолинии (ФРЛ) на находящийся в его ЗРВ НОСР.

НОСР, принявший от ШС, сигнал вызова по собственным базам данных зарегистрированных абонентов (БДЗА) определяет в какой ЗРС находится вызываемый АТ и затем по БД баллистической информации (БДБИ) (прогнозов положения КА) вычисляет трассы каких НОСР проходят в текущий момент в ЗРС, вызываемого АТ. Затем маршрутизатор НОСР, получившего сигнал вызова от ШС, строит маршруты ко всем НОСР, находящимся в ЗРС вызываемого АТ, и БРК НОСР ретранслирует сигнал вызова по межспутниковым каналам связи, т.к. все КА связаны между собой межспутниковыми каналам связи, маршрутизируется на все НОСР, трассы которых в текущий момент проходят через ЗРС вызываемого АТ.

Все НОСР, находящиеся в заданной ЗРС и получившие сигнал вызова, транслируют сигналы вызова АТ со всех лучей в режиме широковещательной рассылки IP-пакетов (Broadcast) до тех пор, пока один из НОСР не получит ответ от вызываемого АТ. Длительность вызова АТ может быть различной в зависимости от категории срочности вызова, от категории вызывающего или вызываемого АТ.

АТ постоянно находится в режиме приема радиосигналов служебных каналов от пролетающих над ним НОСР. В служебном канале каждого луча передается пилот-сигнал и сигнализация канала вызова IP-телефонии. Маршрутизатор АТ постоянно читает заголовки IP-пакетов сигналов вызова и определив, IP-пакет вызова предназначен ему, начинает готовить ответ вызвавшему его терминалу.

Сначала АТ определяет наиболее оптимальный НОСР для отправки ему сигнала запроса на регистрацию. Затем АТ отправляет в служебном канале обратной связи сигнал запроса на регистрацию. НОСР, принявший сигнал запроса на регистрацию, при наличии свободного ресурса бортового ретрансляционного комплекса (БРК) абонентской радиолинии (АРЛ), предоставляет запрашиваемый ресурс БРК АРЛ. В зависимости от применяемого способа разделения каналов в АРЛ, может предоставляться: частотный ресурс, временное окно (Time Slot) или код псевдослучайной последовательности (ПСП).

НОСР сообщает АТ о предоставленном ему ресурсе в служебном канале. АТ принимает IP-пакеты с информацией о предоставлении ему ресурса БРК АРЛ и настраивает свой приемопередающий модуль для работы в указанном информационном канале.

Затем АТ формирует ответ о готовности принять вызов и передает его на БРК НОСР, в котором он только что зарегистрировался.

IP-пакеты ответа на вызов поступают в БРК АРЛ НОСР, бортовой маршрутизатор которого читает в заголовках IP-пакетов IP-адрес получателя и обращается к бортовому СОМП для определения местоположения вызывающего терминала.

Если вызывающий терминал является абонентом наземных сетей, то бортовой маршрутизатор определяет маршрут по межспутниковой радиолинии (МРЛ) до ближайшей ШС, а ШС маршрутизирует IP-пакеты ответа на вызывающий терминал по наземным каналам связи (НКС).

Если вызывающий терминал является абонентом СПерСС, то бортовой маршрутизатор делает запрос в бортовой СОМП для определения в какой ЗРВ зарегистрирован вызываемый АТ, затем бортовой маршрутизатор делает запрос в бортовой сервер баллистической информации (СБИ) для определения какие НОСР находятся в данный момент в ЗРВ вызываемого АТ. После этого бортовой маршрутизатор строит маршруты ко всем НОСР, находящимся в ЗРВ вызываемого АТ.

БРК НОСР, зарегистрировавшего вызывающий АТ, передает сигналы вызова по межспутниковым радиолиниям (МРЛ) на НОСР, находящимся в ЗРВ вызываемого АТ.

БРК НОСР, находящееся в ЗРВ вызываемого АТ, получив сигнал вызова, ретранслируют его по всем АРЛ на Землю.

Таким образом, применение заявляемого способа позволит сократить энергетические затраты при работе АТ в СПерСС и позволит более экономно задействовать ресурс служебного канала БРК НОСР.


Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Способ зональной регистрации абонентского терминала сети персональной спутниковой связи
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 99.
04.04.2019
№219.016.fb47

Диодный лазер с внешним резонатором

Изобретение может быть использовано для перестраиваемых диодных лазеров с внешними резонаторами, обеспечивающими генерацию на одной продольной моде. Диодный лазер с внешним резонатором содержит последовательно установленные на оптической оси лазерный диод, коллимирующий объектив,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683875
Дата охранного документа: 02.04.2019
12.04.2019
№219.017.0bce

Система защищённой передачи данных

Изобретение относится к системам подвижной связи, а именно к аутентификации абонентского терминала и шифрования передаваемой информации. Технический результат – повышение криптостойкости передачи данных. Система защищённой передачи данных включает совокупность абонентских терминалов и по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684488
Дата охранного документа: 09.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b77

Способ определения собственного местоположения судна на основе сигналов автоматической идентификационной системы и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области радиотехники и может быть использована в фискальных системах контроля местоположения судов в качестве альтернативного способа определения координат, в частности, для детектирования локальной подмены сигналов глобальных навигационных спутниковых систем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685705
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c8e

Способ разделения пластин на чипы и получения сквозных отверстий большой площади для изделий микроэлектроники

Использование: для изготовления МЭМС-приборов. Сущность изобретения заключается в том, что способ разделения пластин на чипы и получения сквозных отверстий большой площади для изделий микроэлектроники включает нанесение на обратную сторону пластины полиимидной пленки, нанесение на лицевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686119
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d56

Космический аппарат для утилизации космического мусора

Изобретение относится к средствам очистки околоземного космического пространства от отработавших свой срок искусственных космических объектов и их обломков. Предложенный космический аппарат (КА) включает в себя ловушку для космического мусора (КМ) и систему утилизации КМ. Ловушка состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686415
Дата охранного документа: 25.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e24

Способ получения и обработки изображений, искажённых турбулентной атмосферой

Изобретение относится к области оптического приборостроения. Способ получения и обработки изображений, искаженных турбулентной атмосферой, включает регистрацию усредненного по атмосферным искажениям длинно-экспозиционного изображения объекта, наблюдаемого через турбулентную атмосферу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686445
Дата охранного документа: 25.04.2019
01.05.2019
№219.017.47ea

Свч фильтр на основе интегрированного в подложку волновода и способ его изготовления

Использование: для создания СВЧ фильтров. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фильтр на основе интегрированного в подложку волновода, образованный цепочкой связанных резонаторов, конструкция которого состоит из следующих составных частей: металлического основания, подложки на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686486
Дата охранного документа: 29.04.2019
02.05.2019
№219.017.4896

Способ и устройство для нелинейного уплотнения навигационного сигнала глонасс

Изобретение относится к системам формирования сигнала спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС, а именно к средствам управления передачей сигнала и его коррекции. Технический результат состоит в снижении частоты дискретизации формирователя, а также упрощении реализации данной схемы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686660
Дата охранного документа: 30.04.2019
09.06.2019
№219.017.7662

Спутниковая система, управляемая по межспутниковой радиолинии

Изобретение относится к архитектуре информационных спутниковых систем (СС). Каждый космический аппарат (КА) СС связан межспутниковыми радиолиниями (МРЛ) с четырьмя соседними КА и радиолинией с наземным комплексом управления. КА расположены на равновысоких орбитах в плоскостях, обеспечивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690966
Дата охранного документа: 07.06.2019
22.06.2019
№219.017.8ec4

Способ изготовления сквозных микроотверстий в кремниевой подложке

Изобретение относится к области технологии микроэлектроники и может быть использовано при изготовлении 3D-устройств микросистемной техники, например микроинжекторов, микродвигателей, а именно при получении сквозных микроотверстий в кремниевой подложке. Способ изготовления сквозных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692112
Дата охранного документа: 21.06.2019
Показаны записи 11-11 из 11.
16.05.2023
№223.018.60d6

Система и способ автоматизированного учета производственных операций работников

Изобретение относится к системам обработки данных. Технический результат заключается в автоматизированном учете производственных операций работников. Система автоматизированного учета производственных операций работников содержит автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера, АРМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743136
Дата охранного документа: 15.02.2021
+ добавить свой РИД