×
02.03.2019
219.016.d1cf

Результат интеллектуальной деятельности: Способ формирования эллиптической диаграммы направленности цифровой активной фазированной антенной решетки на базе "стаи" микроспутников с применением сверхрегенеративных приемопередающих устройств

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокации. Каждый микроспутник в строго определенные моменты времени выдает или принимает импульсные сигналы при помощи сверхрегенеративного приемопередающего устройства, управляемого бортовым микроконтроллером, причем моменты передачи или приема для каждого микроспутника в зависимости от его координат на орбите индивидуально подбираются таким образом, что только в определенной точке сканируемого пространства сигналы будут синфазны. Технический результат заключается в повышении чувствительности и энергоэффективности антенных систем. 1 ил.

Способ формирования эллиптической диаграммы направленности цифровой активной фазированной антенной решетки на базе «стаи» микроспутников с применением сверхрегенеративных приемопередающих устройств

Изобретение относится к радиолокации.

Известна цифровая активная фазированная антенная решетка (ЦАФАР), у которой все приемопередающие модули расположены в одной плоскости [1]. Однако излучение от такой ЦАФАР не позволяет получить высокую разрешающую способность при пеленгации объектов за счет небольших размеров антенного поля.

Цель изобретения - повышение эффективности ЦАФАР за счет повышения чувствительности и энергоэффективности антенных систем.

Техническим результатом является формирование эллиптической диаграммы направленности при помощи «стаи» микроспутников, каждый из которых является приемопередающим модулем с динамически изменяемыми координатами по орбитальным траекториям.

Указанный технический результат достигается тем, что каждый микроспутник в строго определенные моменты времени выдает или принимает импульсные сигналы при помощи сверхрегенеративного приемопередающего устройства, управляемого бортовым микроконтроллером, причем моменты передачи или приема для каждого микроспутника в зависимости от его координат на орбите индивидуально подбираются таким образом, что только в определенной точке сканируемого пространства сигналы будут синфазны.

В этом случае ЦАФАР реализует эллиптическую диаграмму направленности [2]. Координаты пеленгуемой цели будут позиционироваться в трехмерной декартовой системе координат. Микроспутники собственные текущие координаты будут определять при помощи космических аппаратов системы ГЛОНАС.

На фиг. 1 изображена схема пеленгации объекта при помощи ЦАФАР на базе «стаи» микроспутников с применением сверхрегенеративных приемопередающих устройств.

Бортовой контроллер микроспутника 1 передает управляющую информацию на «стаю» микроспутников 2. В заданные моменты времени сверхрегенеративные приемопередающие устройства формируют радиоволны, которые на пеленгуемом объекте 3 окажутся в одинаковой фазе. Отраженные радиоволны от пеленгуемого объекта 3 достигнут «стаи» микроспутников 2 в разные моменты времени, причем индивидуально каждый микроспутник «стаи» 2 позволит сверхрегенеративному приемопередающему устройству осуществить прием импульсного сигнала по командам бортового микроконтроллера. Сверхрегенеративный приемник имеет коэффициент усиления свыше сотни тысяч, что позволяет значительно повысить чувствительность антенной системы в целом.

Недостатком сверхрегенеративного приемника являются шумы при приеме аналогового сигнала. Однако, сверхрегенеративный приемник при приеме цифровых сигналов практически лишен этого недостатка, что позволяет эффективно его применить для ЦАФАР. Дополнительным преимуществом является возможность исключения регулируемых линий задержек, так как можно задавать для сверхрегенеративного приемника момент времени для приема импульсного радиосигнала, а все остальное время блокировать его работу. Это касается и режима передачи радиоволны, так как момент начала генерации может быть задан с высокой точностью. Таким образом, сверхрегенеративные устройства в составе ЦАФАР позволяют отказаться от обычных приемопередающих устройств и регулируемых линий задержки и фазовращателей. Причем, чувствительность и энергоэффективность ЦАФАР при этом возрастет.

Дополнительным преимуществом является увеличение размеров ЦАФАР в соответствии с пространственным размещением на орбите «стаи» микроспутников. Это не только повысит разрешающую способность антенной системы за счет увеличения базы наблюдения, но и повысит скрытность антенной системы за счет малой мощности передаваемой радиоволны каждым микроспутником, что не позволяет его запеленговать. Кроме того, «стая» микроспутников может быть распределена на фрагменты для независимой пеленгации одновременно нескольких радиолокационных целей.

Литература

1. Цифровая активная фазированная антенная решетка: патент №2617457.

2. Способ формирования эллиптической диаграммы направленности для активной фазированной антенной решетки: патент №2642515.

Способ формирования эллиптической диаграммы направленности цифровой активной фазированной антенной решетки на базе «стаи» микроспутников с применением сверхрегенеративных приемопередающих устройств реализован на околоземной орбите, отличающийся тем, что каждый микроспутник в строго определенные моменты времени выдает или принимает импульсные сигналы при помощи сверхрегенеративного приемопередающего устройства, управляемого бортовым микроконтроллером, причем моменты передачи или приема для каждого микроспутника в зависимости от его координат на орбите индивидуально подбираются таким образом, что только в определенной точке сканируемого пространства сигналы будут синфазны.
Способ формирования эллиптической диаграммы направленности цифровой активной фазированной антенной решетки на базе
Способ формирования эллиптической диаграммы направленности цифровой активной фазированной антенной решетки на базе
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
05.04.2019
№219.016.fd66

Полупроводниковая солнечная батарея на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных полупрозрачных металлических электродов с использованием термоэлектрического преобразования

Использование: в области электроэнергетики для преобразования солнечной радиации в электрическую энергию. Технический результат – повышение эффективности за счет преобразования максимального количества фотонов в электричество. Полупроводниковая солнечная батарея на основе концентратора из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683941
Дата охранного документа: 03.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bb8

Способ пространственной ориентации микроспутника

Изобретение относится к управлению ориентацией в пространстве, преимущественно микроспутника (МС). С этой целью по трем осям МС устанавливают отклоняемые на некоторые углы рычаги с перемещаемыми вдоль них грузиками. Для поворота МС в заданном направлении поворачивают рычаги в противоположном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685948
Дата охранного документа: 23.04.2019
Показаны записи 31-40 из 49.
22.06.2019
№219.017.8e57

Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан

Заявленное изобретение относится к электромагнитным клапанам с импульсным управлением, и предназначено для использования в системах автоматики технологических трубопроводных систем. Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан, выполненный в виде герметичного цилиндрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692198
Дата охранного документа: 21.06.2019
03.07.2019
№219.017.a46b

Компьютеризированная система управления сбросом снежных лавин

Изобретение относится к области проведения профилактических мероприятий, касающихся снежных лавин, в частности к искусственному вызову сброса лавин в заданное время. Технический результат - повышение эффективности и безопасности управления сбросом снежных лавин. Компьютеризированная система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693206
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9df

Полевой тиристор с неизолированным фоточувствительным оптическим затвором и светоизлучающим p-n-переходом

Изобретение относится к электронным компонентам микросхем. Полевой тиристор выполнен из полупроводника n-типа с одним неизолированным фоточувствительным оптическим затвором на фоточувствительном полупроводнике p-типа. При попадании фотонов на фоточувствительный оптический затвор электроны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693839
Дата охранного документа: 05.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9eb

Полупроводниковое устройство усиления потока фотонов с фоточувствительными и светоизлучающими p-n-переходами

Изобретение относится к активным электронным компонентам. Полупроводниковое устройство усиления потока фотонов с фоточувствительными и светоизлучающими переходами выполнено в виде двух полупроводниковых тиристоров, причем в первом тиристоре центральный p-n-переход изготовлен фоточувствительным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693834
Дата охранного документа: 05.07.2019
02.10.2019
№219.017.cb37

Биполярный полупроводниковый транзистор с тиристорным эффектом

Изобретение относится к электронным компонентам микросхем. Биполярный полупроводниковый транзистор с тиристорным эффектом согласно изобретению выполнен в виде полупроводниковой n-p-n-структуры, при этом электрод базы вместо обычного металлического электрода выполнен из фоточувствительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701184
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cbf6

Резонатор сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний в виде диэлектрической трехгранной односторонней поверхности с металлическими обкладками

Изобретение относится к резонатору сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний в виде диэлектрической трехгранной односторонней поверхности с металлическими обкладками. Техническим результатом является улучшение резонансных характеристик в режимах бегущей и стоячей волн с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701047
Дата охранного документа: 24.09.2019
05.10.2019
№219.017.d2bc

3d-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции 3D-принтеров на основе метода SLS. Цель изобретения - расширение диапазона печатаемых изделий за счет применения нескольких типов частиц порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами для поэтапного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702019
Дата охранного документа: 03.10.2019
15.11.2019
№219.017.e22d

Способ опреснения морской воды при помощи полупроводникового термоэлектрического охлаждающего устройства с ультрафиолетовым излучением при искусственном понижении атмосферного давления

Изобретение может быть использовано в области опреснения морской воды. Способ осуществляют в опреснительной установке с полупроводниковым термоэлектрическим охлаждающим устройством, при этом способ включает доведение морской воды до кипения с последующей конденсацией водяного пара на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706066
Дата охранного документа: 13.11.2019
21.11.2019
№219.017.e417

Способ кодирования информации в компьютерных сетях с использованием переменного pin-кода, наборов случайных чисел и функциональных преобразований, проводимых синхронно для передающей и принимающей сторон

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении надежности обеспечения защиты информации. Способ кодирования информации в компьютерных сетях с использованием переменного PIN-кода, наборов случайных чисел и функциональных преобразований, проводимых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706463
Дата охранного документа: 19.11.2019
13.02.2020
№220.018.01e8

Способ формирования металлических порошков для аддитивных технологий в плазмотронной установке под воздействием ультразвука

Изобретение относится к области металлургии, а именно к формированию металлических порошков для аддитивных технологий. Предлагается способ формирования металлических порошков, включающий подачу цилиндрической металлической заготовки в плазмотронную установку с инертной газовой средой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714001
Дата охранного документа: 11.02.2020
+ добавить свой РИД