×
02.07.2019
219.017.a379

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИМ ВЧ-НАПРЯЖЕНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02204875
Дата охранного документа
20.05.2003
Аннотация: Использование: в квантовой электронике, в частности в газоразрядных лазерных системах с электрическим возбуждением при разработке и эксплуатации СО-лазера с ВЧ-возбуждением. Сущность изобретения: накачку лазера осуществляют в условиях неполного согласования между импедансом активного элемента лазера и выходным сопротивлением ВЧ-генератора, работающего на фиксированной частоте в импульсно-периодическом режиме с управляемой скважностью радиоимпульсов Q. Надежное зажигание газового высокочастотного разряда обеспечивают при помощи создания высокой величины пиковой мощности на выходе ВЧ-генератора, при этом безопасность теплового режима работы выходных транзисторов осуществляют за счет выбора величины скважности радиоимпульсов Q. Кроме того, величину периода следования радиоимпульсов устанавливают на уровне, не превышающем время деионизации. После зажигания разряда в газовом промежутке излучателя управление величиной скважности Q используют для установления требуемого режима излучения лазера. Техническим результатом изобретения является увеличение кпд ВЧ-генератора, повышение надежности его работы за счет обеспечения тепловой безопасности выходных транзисторов, упрощение режима согласования, а также введение возможности простого и эффективного управления режимами излучения лазера. 3 ил.

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к газоразрядным лазерным системам с электрическим возбуждением, и может быть использовано при разработке и эксплуатации СО2-лазера с ВЧ-возбуждением.

Известны способы возбуждения СО2-лазера при помощи системы, содержащей ВЧ-генератор, кабель питания, схему согласования и газоразрядную трубку. При этом для ввода мощности накачки в газовый промежуток используют режим полного согласования импеданса активного элемента лазера с выходным сопротивлением ВЧ-генератора, который вырабатывает напряжение на рабочей частоте. Кроме того, высокий уровень электрического поля, необходимый для инициирования разряда, создают за счет резонансного увеличения ВЧ-напряжения в резонансном контуре схемы согласования.

Переход от режима инициирования разряда к режиму полного согласования осуществляют при помощи изменения импеданса схемы согласования при неизменной величине частоты накачки, как описано в патенте на систему ВЧ-накачки лазера [1]. Такой переход осуществляют также с помощью изменения частоты напряжения ВЧ-генератора при неизменных параметрах схемы согласования, как приведено в патенте на систему накачки газовых приборов с ВЧ-возбуждением [2] и в патенте на источник накачки волноводного СO2-лазера с разверткой частоты [3].

Недостатки таких способов возбуждения заключаются в низком кпд ВЧ-генератора, сложности обеспечения режима полного согласования и недостаточной надежности работы лазера в связи с трудностью обеспечения тепловой безопасности транзисторов ВЧ-генератора.

Известен способ возбуждения на разных частотах, приведенный в авт.свид. на способ возбуждения газового лазера и устройстве для его осуществления [4] , в котором надежность работы лазера увеличивают за счет введения в устройство возбуждения средств слежения за изменением величины рассогласования и средств управления частотой ВЧ-генератора. Недостатки такого способа возбуждения заключаются в низком кпд ВЧ-генератора и повышенной сложности устройства возбуждения.

Наиболее близким техническим решением является способ возбуждения газового лазера непрерывным ВЧ-напряжением фиксированной частоты, приведенный в патенте на волноводный газовый лазер с ВЧ-накачкой [5]. Напряжение ВЧ-генератора подается по кабелю питания длиной λ/4 на первичную обмотку повышающего трансформатора, вторичная обмотка которого входит в резонансный контур согласования. Дополнительное увеличение уровня ВЧ-напряжения получают за счет применения кабеля питания длиной λ/4, величина волнового сопротивления которого выше величины выходного сопротивления ВЧ-генератора. До зажигания разряда величину ВЧ-мощности устанавливают на уровне, достаточном для зажигания газовой среды лазера и обеспечивающем тепловую безопасность выходных транзисторов ВЧ-генератора. После возникновения разряда уровень выходной мощности ВЧ-генератора плавно увеличивают до максимального значения за время не менее 1 мс.

Недостаток такого способа возбуждения заключается в невысоком кпд ВЧ-генератора и невысокой надежности работы лазера в связи с трудностью обеспечения тепловой безопасности выходных транзисторов ВЧ-генератора.

Задачей предлагаемого изобретения является увеличение кпд ВЧ-генератора, повышение надежности его работы за счет обеспечения тепловой безопасности выходных транзисторов, упрощение режима согласования, а также введение возможности простого и эффективного управления режимами излучения лазера.

Поставленная задача достигается, во-первых, за счет введения режима неполного согласования, а именно за счет введения расссогласования между активной составляющей импеданса лазерной головки и выходного сопротивления ВЧ-генератора, что приводит и к увеличению кпд ВЧ-генератора, и к упрощению режима согласования. И, во-вторых, за счет того, что для возбуждения лазера применяют импульсно-периодическое ВЧ-напряжение фиксированной частоты с управляемой скважностью Q (радиоимпульсы). Это позволяет установить величину пиковой выходной мощности ВЧ-генератора на уровне, достаточном для надежного зажигания газового высокочастотного разряда, и обеспечить тепловую безопасность выходных транзисторов, а также дает возможность ввести управление режимами излучения лазера после установления газового разряда.

Известно, что при работе лазера в режиме полного согласования, ВЧ-генератор нагружен на сопряженную нагрузку, т.е. активные составляющие импеданса лазерного излучателя и выходного сопротивления ВЧ-генератора равны, а реактивные составляющие равны и противоположны по знаку.

Известно также, что кпд ВЧ-генератора в режиме полного согласования определяется отношением активной составляющей сопротивления нагрузки (импеданса активного элемента лазера) к сумме активных составляющих сопротивления нагрузки и выходного сопротивления ВЧ-генератора, и величина кпд в этом случае составляет 50%.

При неизменной величине сопротивления нагрузки можно получить величину кпд выше 50% за счет уменьшения величины выходного сопротивления ВЧ-генератора.

Применение режима неполного согласования приводит к упрощению схемы согласования, поскольку с ее помощью осуществляется теперь согласование только реактивных составляющих импеданса активного элемента лазера и выходного сопротивления ВЧ-генератора. Как известно, цель неполного согласования минимизировать возможное возрастание коэффициента стоячей волны, чтобы избежать превышения допустимого уровня коллекторного напряжения на выходных транзисторах ВЧ-генератора и не допустить выхода их из строя.

Кроме того, известно что, если до зажигания газового разряда ВЧ-генератор будет работать в непрерывном режиме на фиксированной частоте, то в условиях отсутствия согласования величина мощности рассеяния на выходных транзисторах Ppacc1 практически в два раза превысит номинальный уровень. Это вызовет температурный перегрев. Иначе говоря, температура структуры транзисторов превысит критическое значение, а это значит, что величина пробивного напряжения на коллекторном переходе опустится ниже уровня питающего напряжения, что как следствие приведет к выходу из строя выходных транзисторов.

Для того чтобы избежать температурного перегрева, используют импульсно-периодический режим работы ВЧ-генератора с изменяемой скважностью радиоимпульсов Q. В этом режиме величина температуры выходных транзисторов Ттр связана с величиной скважности Q обратно пропорциональной зависимостью:
Tтр≅To+Pрасс/CQ, (1)
где То - величина температуры окружающей среды; Ррасс - величина пиковой мощности, рассеиваемой на выходных транзисторах ВЧ-генератора; С - средняя теплоемкость выходных транзисторов (по определению равная отношению количества полученного тепла к разности конечной и начальной температур).

То - постоянная величина; С - тоже постоянная величина для конкретного транзистора; Ррасс может принимать два разных значения: Ррасс1- до зажигания газового разряда и Ррасс2 - после возникновения разряда, при этом Ррасс2 меньше Ррасс1.

До момента возникновения разряда в газовой среде лазера существуют два критических значения скважности Qкр1 и Qкр2. Во-первых, из формулы (1) видно, что существует значение скважности Qкр1 такое, что при Q≥Qкр1 температура выходных транзисторов Ттр не будет превышать критического уровня. И, во-вторых, для ВЧ-генератора существует значение Qкр2 такое, что при Q≥Qкр2 величина выходной пиковой мощности недостаточна для зажигания разряда.

Ясно, что для работы лазера выбирают ВЧ-генератор с высоким уровнем выходной пиковой мощности, обеспечивающим выполнение условия Qкp2>Qкp1. Тогда зажигание разряда происходит при значении скважности Qз, удовлетворяющем условию Qкр1< Qз<Qкр2.

После зажигания разряда величина мощности рассеяния на выходных транзисторах уменьшается до уровня Ррасс2 и соответственно уменьшается критическое значение скважности Qкp1 до минимального уровня Qmin. Ясно, что существует и максимальное (пороговое) значение скважности Qпop, при котором величина выходной пиковой мощности ВЧ-генератора становится недостаточной для генерации излучения. Таким образом, генерация излучения лазера происходит при величине скважности Qг, лежащей в области значений Qmin<Qг<Qпop.

Кроме того, если величину скважности устанавливают выше порогового уровня Qпop, но ниже Qкр2, то разряд горит, а на выходе лазера излучения нет. Следовательно, можно сказать, что лазер работает в ждущем режиме при значении скважности Qж, удовлетворяющем условию Qпор<Qж<Qкр2.

Применение импульсно-периодического ВЧ-сигнала для возбуждения лазера обусловлено тем, что в активной газовой среде лазерного излучателя существуют эффект остаточной ионизации и эффект послесвечения. Необходимое условие возникновения разряда заключается в том, что период следования радиоимпульсов не должен превышать времени деионизации. Излучение лазера может быть квазинепрерывным, импульсным или импульсно-периодическим. В частности, квазинепрерывный режим излучения лазера получают в случае, когда период следования радиоимпульсов возбуждения не превышает времени послесвечения.

Кроме того, величина средней мощности излучения Ризл в квазинепрерывном режиме пропорциональна средней мощности возбуждения, которая, в свою очередь, равна величине отношения пиковой мощности возбуждения Рнак к скважности Q, т. е. можно записать, что:
Ризлнак/Q. (2)
Известно, что когда лазер находится в рабочем режиме, уровень Рнак остается практически неизменным. Тогда из формулы (2) следует, что, устанавливая величину скважности радиоимпульсов в пределах от пороговой Qпop до минимальной Qmin, получают среднюю величину выходной мощности излучения лазера Ризл в диапазоне от пороговой до максимальной Рmax.

Таким образом, введение управления величиной Q позволяет устанавливать разные режимы излучения лазера: ждущий, импульсный, импульсно-периодический и квазинепрерывный с требуемой величиной мощности излучения Ризл.

Сущность изобретения заключается в том, что возбуждение лазера осуществляют в условиях неполного согласования между импедансом активного элемента лазера и выходным сопротивлением ВЧ-генератора, работающего на фиксированной частоте в импульсно-периодическом режиме с управляемой скважностью радиоимпульсов Q. Надежное зажигание газового высокочастотного разряда обеспечивают при помощи создания высокой величины пиковой мощности на выходе ВЧ-генератора, при этом безопасность теплового режима работы выходных транзисторов осуществляют за счет выбора величины скважности радиоимпульсов Qз. Кроме того, величину периода следования радиоимпульсов устанавливают на уровне, не превышающем время деионизации. После зажигания разряда в газовом промежутке излучателя управление величиной скважности Q используют для установления требуемого режима излучения лазера.

На фиг.1 изображена схема устройства возбуждения лазера.

На фиг. 2 показана схема параллельного соединения мощных транзисторов в выходной цепи ВЧ-генератора с помощью LC-филътров.

На фиг. 3 приведены эпюры, поясняющие работу устройства в квазинепрерывном режиме:
а) амплитуда напряжения на электродах лазерного излучателя Uэл в зависимости от времени t, где Uз, Up - амплитуды радиоимпульсов на электродах до зажигания и после зажигания соответственно; τз, τ - длительность радиоимпульсов до зажигания и после зажигания соответственно; tп - период следования радиоимпульсов;
б) скважность радиоимпульсов Q в зависимости от времени t, где Qз - скважность до зажигания разряда, Qт - скважность, соответствующая требуемой мощности излучения лазера, Qmin - минимальная скважность; tз - момент зажигания газовой среды лазерного излучателя; tт - момент установки требуемой величины мощности излучения лазера;
в) мощность излучения лазера Ризл в зависимости от времени t, где Рнач - начальный уровень мощности излучения лазера (Q=Qз); Рт - требуемая мощность излучения (Q=Qт); Pmах - максимальный уровень мощности излучения (Q=Qmin);
г) температура на выходных транзисторах Ттр в зависимости от времени t, где T1, Т2, Тт - температура транзисторов до зажигания разряда, после его установления и при требуемом уровне мощности излучения лазера Рт соответственно; Тном - номинальная температура транзисторов (при Pизл=Pmах); То - температура окружающей среды.

Предложенный способ поясняется схемой устройства возбуждения лазера, изображенной на фиг. 1. Устройство состоит из последовательно соединенных схемы управления скважностью импульсов 1, генератора импульсов 2, ВЧ-генератора 3, кабеля 4 питания длиной λ/4, схемы согласования 5 и лазерного излучателя 6.

Устройство для осуществления способа работает следующим образом. При включении устройства генератор импульсов 2 со схемой управления скважностью 1 производит амплитудную модуляцию высокочастотного сигнала ВЧ-генератора 3 импульсами прямоугольной формы с величиной скважности Qз. Полученное импульсно-периодическое высокочастотное напряжение с выхода ВЧ-генератора 3 (радиоимпульсы) по кабелю питания 4 с величиной волнового сопротивления 50 Ом и длиной λ/4 через схему согласования 5 поступает на электроды лазерного излучателя 6. Величина пиковой мощности ВЧ-генератора 3 достаточна для зажигания разряда в газовой среде лазера. В то же время, установленная величина скважности радиоимпульсов Qз обеспечивает безопасный тепловой режим работы выходных транзисторов ВЧ-генератора 3. Кроме того, установленный период следования радиоимпульсов tп не превышает времени деионизации. После возникновения высокочастотного разряда изменение режимов излучения и управление величиной выходной мощности лазера Ризл осуществляют с помощью схемы управления скважностью 1.

Достаточную для зажигания разряда мощность ВЧ-генератора получают за счет параллельного включения идентичных, мощных выходных транзисторов. На фиг.2 показан пример такого включения. Работа ВЧ-генератора на фиксированной частоте упрощает сложение мощностей транзисторов. Объединяя коллекторы транзисторов с помощью цепей согласования, реализуемых, например, в виде LC-фильтров с подобранными параметрами, получают необходимую величину выходного сопротивления ВЧ-генератора.

На фиг.3 приведены эпюры, поясняющие работу устройства при работе лазера в квазинепрерывном режиме излучения.

После включения устройства на электроды лазерного излучателя 6 подаются радиоимпульсы с амплитудой Uз, достаточной для зажигания разряда и со скважностью Qз, обеспечивающей тепловую безопасность выходных транзисторов ВЧ-генератора 3. Период следования радиоимпульсов tп не превышает времени деионизации. Температура выходных транзисторов принимает значение T1, не превышающее номинальный уровень Тном. На выходе лазера излучение отсутствует.

В момент времени tз зажигается разряд в газовой среде лазера и амплитуда напряжения радиоимпульсов на электродах скачком уменьшается до рабочего уровня Up, который в дальнейшем имеет практически постоянное значение. На выходе лазера появляется излучение с начальной мощностью Рнач, соответствующее скважности радиоимпульсов Qз. Температура выходных транзисторов ВЧ-генератора 3 через некоторое время уменьшается до значения Т2.

С момента времени tт устанавливают требуемый уровень мощности излучения лазера Рт. Уменьшением скважности радиоимпульсов Q до уровня Qт вызывают повышение мощности излучения до требуемого значения Рт. Температура выходных транзисторов ВЧ-генератора 3 в этом режиме работы лазера во всех условиях не превышает номинального значения Тном.

В реализованной конструкции лазера после инициирования высокочастотного разряда величина выходного сопротивления ВЧ-генератора составляет ~20 Ом, величина сопротивления нагрузки при максимальной величине мощности накачки составляет ~ 50 Ом. Таким образом, в условиях режима неполного согласования получают значение величины кпд ВЧ-генератора 50 Ом/(50+20) Ом≈70%.

Техническая эффективность способа возбуждения газового лазера, в котором применяют импульсно-периодический режим работы ВЧ-генератора с управляемой скважностью импульсов Q в условиях неполного согласования, заключается в высоком кпд ВЧ-генератора, простоте согласования, высокой надежности работы, в простоте и эффективности управления режимами излучения лазера.

Источники информации
1. Патент США 4451766, кл. H 01 J 61/56, 1984.

2. Патент США 4748634, кл. Н 01 S 3/097, 1988.

3. Патент США 5150372, кл. Н 01 S 53/00, 1992.

4. Авт. свид. СССР 1785058 A1, кл. Н 01 S 3/097, 1993.

5. Патент США 4493087 кл. Н 01 S 3/03, 1992.

Способвозбуждениягазовоголазера,заключающийсявподаченаактивныйэлементизлучателячерезсогласующееустройствовысокочастотногосигналаотработающегонафиксированнойчастотеВЧ-генератора,величинавыходногосопротивлениякоторогоменьшеволновогосопротивлениякабеляпитанияпреимущественночетвертьволновойдлины,отличающийсятем,чтовозбуждениеосуществляютврежименеполногосогласованиямеждуимпедансомактивногоэлементалазераивыходнымсопротивлениемВЧ-генератора,работающеговимпульсно-периодическомрежимесуправляемойвеличинойскважностирадиоимпульсовQ,приэтомдозажиганиягазовоговысокочастотногоразрядалазераустанавливаютпериодследованиярадиоимпульсов,непревышающийвремядеионизации,ивеличинускважностиQ,обеспечивающуюбезопасныйтепловойрежимработывыходныхтранзисторовВЧ-генератора,апослезажиганияразрядауправлениевеличинойскважностирадиоимпульсовQиспользуютдляуправлениярежимамиизлучениялазера.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 438.
29.03.2019
№219.016.ef5a

Зарядное устройство к артиллерийскому выстрелу

Изобретение относится к артиллерийской технике, а именно к зарядным устройствам выстрелов раздельно-гильзового заряжания, и может быть использовано в имеющихся на вооружении всех стран мира артиллерийских орудиях с раздельно-гильзовым заряжанием. Зарядное устройство содержит гильзу, переменный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246687
Дата охранного документа: 20.02.2005
29.03.2019
№219.016.efa1

Управляемый снаряд (варианты)

Изобретение относится к области вооружения. Управляемый снаряд, выполненный по аэродинамической схеме "утка", содержит цилиндрический корпус, стабилизатор и аэродинамические органы управления - рули. На носовой части корпуса перед рулем установлен кольцевой пилон, выполненный из кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291381
Дата охранного документа: 10.01.2007
29.03.2019
№219.016.efbd

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к ракетным двигателям твердого топлива с вкладным пороховым зарядом, преимущественно многошашечным. Ракетный двигатель твердого топлива содержит камеру сгорания с вкладным пороховым зарядом и многосопловым блоком, донную и сопловую диафрагмы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297546
Дата охранного документа: 20.04.2007
29.03.2019
№219.016.f005

Способ управления рулевым пневмоприводом управляемой ракеты и рулевой пневмопривод для его осуществления

Изобретение относится к области автоматики, в частности к силовым системам управления, работающим на газообразном рабочем теле, и может быть использовано при разработке рулевых приводов летательных аппаратов. Способ осуществляют следующим образом. В соответствии с сигналом управления рабочего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002254501
Дата охранного документа: 20.06.2005
29.03.2019
№219.016.f017

Способ коррекции командного сигнала на ракете, вращающейся по углу крена, и система наведения ракеты для его осуществления

Изобретение относится к области вооружения, а именно к ракетной технике и, в частности к ракетам, вращающимся по углу крена, и может быть использовано в системах наведения ракет, в которых применяются, например, лучевые системы наведения. Технический результат - повышение надежности за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257523
Дата охранного документа: 27.07.2005
29.03.2019
№219.016.f019

Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к оптическим системам наведения управляемых снарядов и может быть использовано в системах управляемого оружия с телеориентацией в луче лазера. Технический результат - повышение надежности работы прицела за счет стабилизации мощности лазеров во всем диапазоне рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257524
Дата охранного документа: 27.07.2005
29.03.2019
№219.016.f024

Блок рулевого привода управляемого снаряда

Изобретение относится к области вооружения. Блок рулевого привода управляемого снаряда содержит шпангоут, рули, рулевую машину со штоком. Рулевая машина жестко закреплена со шпангоутом, на конце штока укреплено водило с отверстием, перпендикулярным оси поршня, с размещенным в нем вкладышем. Во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258895
Дата охранного документа: 20.08.2005
29.03.2019
№219.016.f0cd

Стрелковое оружие

Изобретение относится к оружейной технике и может быть использовано в конструкциях различных образцов стрелкового оружия. Стрелковое оружие содержит ствол с казенником, приклад, подпружиненную затворную раму с поршнем и винтовым пазом, поворотный затвор с ответным управляющим выступом и цилиндр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344361
Дата охранного документа: 20.01.2009
29.03.2019
№219.016.f0d4

Ракетный комплекс

Изобретение относится к военной технике, в частности к противотанковым ракетным комплексам. Ракетный комплекс содержит пусковую установку, в передней и задней направляющих которой выполнены пазы для взаимодействия с выступами передней и задней направляющих люльки, амортизатор и контейнер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348887
Дата охранного документа: 10.03.2009
29.03.2019
№219.016.f1d1

Способ формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов, оптический прицел системы наведения управляемого снаряда и формирователь импульсов

Изобретение относится к области дистанционного управления машинами и, в частности, летательными аппаратами и предназначено для формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов. Технический результат - повышение точности наведения управляемого объекта. Существо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313055
Дата охранного документа: 20.12.2007
Показаны записи 41-50 из 88.
29.05.2019
№219.017.6a92

Способ формирования внутренней поверхности рукава питания автоматической пушки и устройство для его реализации

Изобретение относится к способам изготовления жестких пространственных рукавов питания автоматических пушек, имеющих сложную конфигурацию, холодной листовой штамповкой. Изобретение может быть использовано при проектировании и изготовлении элементов подвода боепитания автоматических пушек на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184919
Дата охранного документа: 10.07.2002
09.06.2019
№219.017.76c4

Способ наведения телеориентируемой в луче ракеты и ракетный комплекс для его осуществления

Изобретение относится к области вооружения, а именно к ракетной технике, и может быть использовано при разработке ракетных комплексов, в которых применяются лучевые системы теленаведения с одноступенчатой модуляцией. Технический результат - упрощение реализации процесса наведения при сохранении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266509
Дата охранного документа: 20.12.2005
09.06.2019
№219.017.7736

Способ управления подрывом тандемной боевой части и система для его осуществления

Изобретение относится к способу и системам управления подрывом тандемных боевых частей, которые находят широкое применение в управляемых и неуправляемых ракетах. Технический результат - повышение надежности за счет автономного функционирования устройств и элементов, управляющих подрывом второго...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246095
Дата охранного документа: 10.02.2005
09.06.2019
№219.017.7750

Боевая машина

Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано в конструкциях зенитных установок ближнего действия, имеющих стрелково-пушечное и ракетное вооружение. Технический результат - повышение точности наведения оптического прицела (ОП) на цель и увеличение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244242
Дата охранного документа: 10.01.2005
09.06.2019
№219.017.7778

Прицел-прибор наведения и способ юстировки параллельности оптических осей информационного и визирного каналов

Изобретения относятся к оптико-механическим приборам, в частности к прицел-приборам наведения (ППН) управляемого вооружения в составе противотанкового ракетного комплекса. Сущность прицел-прибора наведения заключается в том, что информационный канал дополнительно содержит два компенсатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002249782
Дата охранного документа: 10.04.2005
09.06.2019
№219.017.7781

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Изобретение относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использовано в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества наведения ракеты в широком поле управления без изменения конструкции самой ракеты, а также обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02241195
Дата охранного документа: 27.11.2004
09.06.2019
№219.017.77fb

Зенитный ракетно-пушечный комплекс

Изобретение относится к военной технике, в частности к зенитным ракетным комплексам ближнего действия. Реализация устройства позволяет уменьшить время перевода комплекса на стрельбу ракетным вооружением с пушечного, а также уменьшить нагрузки на привод вертикального наведения. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02205342
Дата охранного документа: 27.05.2003
09.06.2019
№219.017.7828

Управляемый снаряд

Изобретение относится к области вооружения. Управляемый снаряд содержит корпус с обниженной хвостовой частью, аэродинамические органы управления и стабилизатор в виде складывающихся на боковую поверхность корпуса снаряда гибких консолей малого удлинения. Консоли стабилизатора выполнены в плане...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257535
Дата охранного документа: 27.07.2005
09.06.2019
№219.017.782f

Объектив и способ его юстировки

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к объективам. Изобретение направлено на повышение качества объектива и его эффективности за счет обеспечения возможности стабильной юстировки его элементов во времени. Это обеспечивается за счет того, что объектив содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002251130
Дата охранного документа: 27.04.2005
09.06.2019
№219.017.78e8

Заряд ракетного твёрдого топлива

Заряд ракетного твердого топлива может быть использован в двигателях управляемых реактивных снарядов. Корпус заряда выполнен коническим, с увеличивающимся к заднему торцу диаметром, с цилиндрическим участком у заднего торца. Канал заряда выполнен с цилиндроконическим поднутрением у переднего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212556
Дата охранного документа: 20.09.2003
+ добавить свой РИД