×
19.12.2019
219.017.ef1c

НАВИГАЦИОННЫЙ РАДИООПТИЧЕСКИЙ УГОЛКОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ, ПОКРЫТЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к радионавигации и может использоваться на внутренних судоходных путях в составе линейных створов для обозначения судового хода одновременно в радиолокационном и оптическом диапазонах волн. Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия представляет собой трехгранный уголковый отражатель с треугольными гранями, покрытыми алюминиевой фольгой. В вершине уголкового отражателя установлен источник света в виде светоизлучающего полупроводникового диода, цвет излучения которого соответствует белому, красному, зеленому или желтому цветам свечения сигнального огня и определяется сложившейся навигационной обстановкой. Источник света питается от источника питания постоянного тока и управляется фотоавтоматом управления сигнальным огнем. Достигаемый технический результат - расширение функциональных возможностей радиооптического уголкового отражателя в оптическом диапазоне волн, обусловленных обеспечением подачи светосигнальных огней с белым, красным, зеленым или желтым цветам свечения при использовании одних и тех же отражающих внутренних поверхностей треугольных граней, покрытых алюминиевой фольгой, причем цвет сигнального огня задается только типом светоизлучающего диода и определяется сложившейся навигационной обстановкой на водных путях. При этом алюминиевая фольга используется одновременно как в радиолокационном диапазоне волн в качестве отражающего покрытия навигационного знака, так и в оптическом диапазоне волн в качестве зеркального светоотражающего покрытия. 5 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться на внутренних водных путях в составе перевальных и отварных знаках для обозначения судового хода одновременно в радиолокационном и оптическом диапазонах волн.

Известен навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия [1], работающий одновременно в радиолокационном и оптическом диапазонах волн. Этот радиооптический уголковый отражатель (УО) содержит в своем составе трехгранный УО с взаимно перпендикулярными металлизированными или металлическими отражающими треугольными гранями одинаковых размеров, источник света, фотоавтомат управления сигнальным огнем и источник питания постоянного тока. Источник света выполнен в виде полупроводникового светоизлучающего диода с белым, красным, зеленым или желтыми цветами свечения сигнального огня, который своим анодным выводом подключен через фотоавтомат к положительному полюсу источника питания, а катодным выводом непосредственно подключен к отрицательному полюсу источника питания постоянного тока. При этом светоизлучающий диод расположен в вершине трехгранного УО, которая является фазовым центром рассеяния УО в радиолокационном диапазоне волн [1, 2] и его фокусом в оптическом диапазоне волн [1]. В радиолокационном диапазоне волн электрическая ось радиооптического УО, в направлении которой эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) максимальна σm, в горизонтальной и вертикальной плоскостях, совпадает с геометрической осью симметрии УО и определяется соотношением [1]

где а - размер ребра в [м]

λ - длина волны в [м].

При этом геометрическая ось симметрии проходит через вершину перпендикулярно плоскости раскрыва УО со стороны внутренних отражающих поверхностей треугольных граней [1, 2]. А в оптическом диапазоне волн оптическая ось, в направлении которой сила света максимальна Im в горизонтальной и вертикальной плоскостях, совпадает также с геометрической осью симметрии УО и с его электрической осью в этих плоскостях в радиолокационном диапазоне волн. При этом источник света располагается на оптической оси и его угол излучения 2α в горизонтальной и вертикальной плоскостях составляет величину 2α≥90°.

Недостаток навигационного радиооптического УО направленного действия заключается в том, что в оптическом диапазоне волн в активном режиме излучения светосигнального огня не обеспечивается зеркальность внутренних трехкратных переотражений от поверхностей треугольных граней УО и, таким образом, не достигается максимальная сила света Im в направлении оптической оси УО, что, в сою очередь, ограничивает дальность видимости сигнального огня. Последнее обусловлено тем, что внутренние отражающие поверхности треугольных граней УО не обеспечены светоотражающим зеркальным покрытием.

Наиболее близким по совокупности признаков к заявленному навигационному радиооптическому уголковому отражателю направленного действия с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой является навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия со светоотражающими гранями [3].

Этот радиооптический УО со светоотражающими гранями содержит в своем составе трехгранный УО с взаимно перпендикулярными металлизированными или металлическими отражающими треугольными гранями одинаковых размеров, покрытых с их внутренней стороны радиопрозрачным светоотражающим покрытием с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения, источник света, фотоавтомат управления сигнальным огнем и источник питания постоянного тока. Источник света выполнен в виде полупроводникового светоизлучающего диода с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения сигнального огня соответствующего цвету светоотражающего покрытия и расположен в вершине трехгранного УО являющейся фазовым центром рассеяния УО в радиолокационном диапазоне волн и его фокусом в оптическом диапазоне волн. При этом светоизлучающий диод своим катодным выводом подключен непосредственно к отрицательному полюсу источника питания, а его анодный вывод через фотоавтомат управления сигнальным огнем подключен к положительному полюсу источника питания. При этом в радиолокационном диапазоне электрическая ось трехгранного УО, в направлении которой ЭПР максимальна σm в горизонтальной и вертикальной плоскостях совпадает с геометрической осью симметрии УО, проходящей через его вершину перпендикулярно плоскости раскрыва со стороны внутренних отражающих поверхностей треугольных граней. При этом σm определяется соотношением (1). А в оптическом диапазоне волн оптическая ось, в направлении которой сила света максимальна Im в горизонтальной и вертикальной плоскостях, совпадает также с геометрической осью симметрии УО и с его электрической осью в этих плоскостях в радиолокационном диапазоне волн. Источник света располагается на оптической оси и его угол излучения 2α в горизонтальной и вертикальной плоскостях составляет величину 2α≥90°.

Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия со светоотражающими гранями работает одновременно в радиолокационном и оптическом диапазонах волн следующим образом.

В радиолокационном диапазоне волн навигационный радиооптический уголковый отражатель с радиопрозрачным светоотражающим покрытием треугольных граней работает как обыкновенный радиолокационный трехгранный УО с треугольными плоскими взаимно перпендикулярными металлическими или металлизированными гранями одинаковых размеров и формы. Известно [2], что внутренние поверхности треугольных отражающих граней образуют в радиолокационном диапазоне систему из трех зеркал при условии, что они достаточно велики по сравнению с длиной волны. Поэтому при падении на треугольные грани с радиопрозрачным светоотражающим покрытием электромагнитной волны, после трехкратного отражения, формируется электромагнитная волна, распространяющаяся в направлении, обратном направлению падения. При этом фазовый центр рассеяния располагается в его вершине и находится на электрической оси, проходящей через его вершину перпендикулярно плоскости раскрыва. Пространственная индикатриса обратного рассеяния радиооптического УО, так же как у радиолокационного трехгранного УО, характеризуется шириной главного (основного) лепестка диаграммы обратного рассеяния в горизонтальной и вертикальной плоскостях на уровне 0,5σm и составляет величину 42°, соответствующей трехкратному отражению падающей электромагнитной волны.

В оптическом диапазоне волн навигационный радиооптический УО направленного действия с радиопрозрачным светоотражающим покрытием треугольных граней работает следующим образом. Так как катодный вывод светоизлучающего полупроводникового диода подключен непосредственно к отрицательному полюсу источника питания постоянного тока, то при подключении его анодного вывода через фотоавтомат управления сигнальным огнем к положительному полюсу источника питания постоянного тока, светоизлучающий диод, установленный в фокусе УО на его оптической оси, излучает вдоль ее в вертикальной и горизонтальной плоскостях конический световой пучок с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения сигнального огня с угловой шириной 2α≥90°. Затем излучаемый световой поток попадает на взаимно перпендикулярные треугольные грани трехгранного УО с радиопрозрачным светоотражающим покрытием, цвет свечения которого соответствует цвету излучаемого светосигнального огня. В оптическом диапазоне волн внутренние отражающие поверхности треугольных граней со светоотражающим покрытием образуют систему из трех зеркал при условии, что они достаточно велики по сравнению с длиной волны излучаемого светового потока. В результате внутренних переотражений от треугольных граней УО формируется вдоль его оптической оси световой поток с угловой шириной на уровне 0,5 от максимальной силы света Im в 42° как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Цвет свечения сигнального огня белый, красный, желтый или зеленый определяется цветом свечения радиопрозрачного светоотражающего покрытия треугольных граней, а также цветом свечения светового потока, излучаемого полупроводниковым диодом, которые в свою очередь определяются сложившейся навигационной обстановкой на водных путях.

Управление работой светоизлучающего полупроводникового диода осуществляется фотоавтоматом управления сигнальным огнем, который обеспечивает постоянный или проблесковый режим горения светоизлучающего диода с автоматическим включением и выключением в зависимости от освещенности местности. Фотоавтомат управления сигнальным огнем выполнен по классической схеме серии ФАУСП [4] и в его состав входят: фотодатчик, выполненный, например, в виде фоторезистора СФЗ-1, и являющийся светочувствительной частью фотоавтомата, который вырабатывает сигнал на включение светоизлучающего диода при освещенности 20-100 лк и на выключение его если освещенность превышает указанные значения; стабилизатор напряжения, который поддерживает на светоизлучающем диоде необходимое номинальное напряжение; усилитель, непосредственно включающий или выключающий светоизлучающий диод по сигналам фотодатчика; проблескатор, выполненный в виде мультивибратора, сигналы которого подаются на вход усилителя и определяют работу светоизлучающего диода в проблесковом или постоянном режимах горения светосигнального огня.

Недостаток навигационного радиооптического уголкового отражателя направленного действия со светоотражающими гранями заключается в ограниченных функциональных возможностях, проявляющихся в том, что в оптическом диапазоне волн он обеспечивает подачу светосигнальных огней с белым, красным, желтым или зеленым цветами свечения только в тех случаях, когда цвет радиопрозрачного светоотражающего покрытия треугольных граней с их внутренней стороны соответственно совпадает с белым, красным, желтым или зеленым цветами свечения светового потока, излучаемого полупроводниковым диодом. Поэтому, чтобы обеспечить подачу светосигнального огня с белым, красным, желтым или зеленым цветами свечения, необходимо соответственно цвету заменить радиопрозрачное светоотражающее покрытие треугольных граней. Последнее существенно ограничивает функциональные возможности радиооптического уголкового отражателя.

На фиг. 1 представлен общий вид навигационного радиооптического УО направленного действия с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой. Где обозначено: 1 - радиолокационный трехгранный УО (вид спереди); 2 - треугольные грани со светоотражающим покрытием в виде алюминиевой фольги; 3 - источник света с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения сигнального огня, расположенный в вершине трехгранного УО, являющейся его фокусом в оптическом диапазоне волн и фазовым центром рассеяния в радиолокационном диапазоне волн; 4 - радиолокационный трехгранный УО (вид сбоку), 5 - плоскость раскрыва УО, 6 - геометрическая ось симметрии трехгранного УО, проходящая через его вершину перпендикулярно плоскости раскрыва 5 со стороны внутренних светоотражающих поверхностей треугольных граней и совпадающая с электрической и оптической осями 6 трехгранного УО соответственно в радиолокационном и оптическом диапазонах волн, 7 - угол излучения 2α источника света 3 относительно оптической оси 6 трехгранного УО 4.

На фиг. 2 представлена обобщенная структурная электрическая схема автоматического устройства управления источником света 3, выполненного в виде светоизлучающего полупроводникового диода с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения сигнального огня. В состав устройства входят источник постоянного тока 8, фотоавтомат управления сигнальным огнем 9 и светоизлучающий диод 10. При этом катодный вывод светоизлучающего диода 10 подключен непосредственно к отрицательному полюсу источника питания постоянного тока 8, а его анодный вывод через фотоавтомат управления 9 подключен к положительному полюсу источника питания постоянного тока 8.

На фиг. 3 представлена обобщенная функциональная схема фотоавтомата управления сигнальным огнем 9 серии ФАУСП, выполненного по классической схеме [4], и включающего в себя фотодатчик 11, стабилизатор 12, проблескатор 13 и усилитель 14.

На фиг. 4 представлен фотоснимок навигационного радиооптического уголкового отражателя направленного действия с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой в составе линейных створ. В вершине УО расположен источник света, выполненный в виде светоизлучающего полупроводникового диода (вид спереди).

На фиг. 5 представлен фотоснимок радиолокационного изображения линейных створов, оборудованных радиооптическими уголковыми отражателями с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой. Радиолокационное изображение получено с помощью судовой РЛС типа Р-722, работающей в трехсантиметровом диапазоне волн [5].

Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой работает одновременно в радиолокационном и оптическом диапазонах волн следующим образом.

В радиолокационном диапазоне волн заявляемый навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой работает как обыкновенный трехгранный УО с треугольными плоскими взаимно перпендикулярными металлическими или металлизированными гранями одинаковых размеров и формы. При этом необходимо так же отметить, что сами треугольные грани могут быть радиопрозрачными и покрытыми алюминиевой фольгой. В радиолокационном диапазоне волн внутренние поверхности треугольных отражающих граней образуют систему из трех зеркал при условии, что они достаточно велики по сравнению с длиной волны. Поэтому при падении на треугольные грани, покрытие алюминиевой фольгой, электромагнитной волны, после трехкратного отражения, формируется электромагнитная волна, распространяющаяся в направлении обратном направлению падения. Это свойство обратного отражения у радиооптического УО (см. фиг. 1), также как у радиолокационного трехгранного УО 1, сохраняется в широком спектре углов падения электромагнитной волны относительно геометрической оси симметрии отражателя 6, проходящей через его вершину перпендикулярно плоскости раскрыва 5 со стороны внутренних поверхностей отражающих треугольных граней, покрытых алюминиевой фольгой и совпадающей с электрической осью 6 отражателя 4. В направлении электрической оси 6 ЭПР достигает своего максимального значения σm как в горизонтальной так и в вертикальной плоскостях. При этом фазовый центр рассеяния у радиооптического УО располагается в его вершине и находится на электрической оси 6, проходящей через его вершину перпендикулярно плоскости раскрыва 5. Пространственная индикатриса обратного рассеяния радиооптического УО, также как у радиолокационного трехгранного УО характеризуется шириной главного (основного) лепестка диаграммы обратного рассеяния в горизонтальной и вертикальной плоскостях и на уровне 0,5σm составляет величину 42°, соответствующей трехкратному отражению падающей электромагнитной волны. При этом максимум диаграммы обратного рассеяния или максимум ЭПР σm радиооптического УО определяется также соотношением (1).

В оптическом диапазоне волн заявляемый навигационный радиооптический УО направленного действия с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой работает следующим образом.

Так как катодный вывод светоизлучающего полупроводникового диода 10 подключен непосредственно к отрицательному полюсу источника питания постоянного тока 8, то при подключении его анодного вывода, через фотоавтомат управления сигнальным огнем 9, к положительному полюсу источника питания постоянного тока 8 (см. фиг. 2), светоизлучающий диод 10, установленный в фокусе УО на его оптической оси 6, излучает вдоль ее в вертикальной и горизонтальной плоскостях конический световой пучок с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения сигнального огня с угловой шириной 2α≥90°. Затем излучаемый световой поток попадает на взаимно перпендикулярные треугольные отражающие грани трехгранного УО, покрытые алюминиевой фольгой. В оптическом диапазоне волн внутренние поверхности треугольных граней УО покрытых алюминиевой фольгой образуют систему из трех зеркал. Поэтому в результате внутренних зеркальных трехкратных отражений от треугольных граней УО формируется в пространстве вдоль его оптической оси 6 световой поток с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения сигнального огня с угловой шириной на уровне 0,5 от максимальной силы света Im в 42° как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. При этом необходимо отметить, что сила света светового потока достигает своего максимального значения Im как в горизонтальной так и в вертикальной плоскостях, при условии что все три треугольные грани, покрытые алюминиевой фольгой взаимно перпендикулярны. При этом фазовый центр излучения светового потока располагается в вершине радиооптического УО и находится на оптической оси 6, проходящей через его вершину перпендикулярно плоскости раскрыва 5. При этом цвет излучаемого в пространство светового потока с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения сигнального огня задается только светоизлучающим диодом и при этом используются одни и те же треугольные грани покрытые алюминиевой фольгой.

Управление работой светоизлучающего диода 10 (см. фиг. 2) осуществляется фотоавтоматом управления сигнальным огнем 9, который обеспечивает постоянный или проблесковый режим горения светоизлучающего диода 10 с автоматическим включением и выключением в зависимости от освещенности местности. Фотоавтоматом управления сигнальным огнем 9 серии ФАУСП выполняется по классической схеме [4] и его обобщенная функциональная схема представлена на фиг. 3.

В трех сантиметровом радиолокационном диапазоне волн заявляемый навигационный радиооптический УО направленного действия с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой может быть выполнен на основе трехгранного уголкового отражателя с треугольными гранями, изготовленными из фольгированного стеклотекстолита или плоских алюминиевых листов, покрытых алюминиевой фольгой, или может быть выполнен из радиопрозрачных треугольных граней, например, из нефольгированного стеклотекстолита, покрытых алюминиевой фольгой. На фиг. 4, для наглядности представлений, приведен фотоснимок радиооптического УО в составе линейных створ в котором взаимно перпендикулярные отражающие треугольные грани изготовлены из плоских алюминиевых листов, покрытых алюминиевой фольгой с длиной ребра а=53 см и с учетом (1), его максимальная ЭПР σm при длине волны λ=3,2 см составляет величину 320 м2. В вершине трехгранного УО установлен источник света, выполненный в виде светоизлучающего полупроводникового диода типа LES-STAR-3W, работающего от источника питания постоянного тока с номинальным напряжением 2.6 В и углом излучения 2α=120° как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В качестве источника питания постоянного тока может быть использована сухозаряженная батарея типа «Лиман» - 2.6 - 150 А/ч ТУ 3483-019-04707044-99 с номинальным напряжением 2.6 В и емкостью 150А/ч. В качестве фотоавтомата управления сигнальным огнем может быть использован фотоавтомат серии ФАУСП - 3М типа НП - 2 ТУ 212177187.

По сравнению с навигационным радиооптическим уголковым отражателем направленного действия со светоотражающими гранями, заявляемый навигационный радиооптический УО направленного действия с треугольными гранями покрытыми алюминиевой фольгой обладает расширенными функциональными возможностями в оптическом диапазоне волн, так как светоотражающее покрытие в виде алюминиевой фольги обеспечивает зеркальность отражений светового потока от треугольных граней, как с белым цветом свечения, так и с красным, желтым и зеленым цветами свечения. Последнее позволяет обеспечить подачу светосигнальных огней соответственно с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения при использовании одних и тех же внутренних светоотражающих поверхностей треугольных граней, покрытых алюминиевой фольгой. При этом цвет сигнального огня задается только типом светоизлучающего диода и определяется сложившейся навигационной обстановкой на водных путях, что существенно расширяет функциональные возможности самого радиооптического УО.

Использованные источники информации

1. Гулько В. Л. Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия. Патент RU №2572795.МПК Н01Q 15/00 Дата приоритета 01.09.2014 г.

2. Кобак В.Д. Радиолокационные отражатели. М.: «Советское радио». 1975. - 248 с.

3. Гулько В.Л., Блинковский Н.К., Мещеряков А.А. Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия со светоотражающими гранями. Патент RU №2634550. МПК Н01Q 15/18 Дата приоритета 15.04.2016 г.

4. Шмерлинг И.Е. Монтер судоходной обстановки. - М.: «Транспорт», 1977. - 173 с.

5. Байрашевский A.M., Волынец В.Ф., Кононов О.В. и др. Судовые радиолокационные станции. М.: «Транспорт», 1986. - 144 с.

Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия с треугольными гранями, покрытыми алюминиевой фольгой, содержащий радиолокационный трехгранный уголковый отражатель направленного действия со светоотражающим покрытием треугольных граней, источник света, фотоавтомат управления сигнальным огнем и источник питания постоянного тока, причем трехгранный уголковый отражатель состоит из трех плоских металлизированных или металлических взаимно перпендикулярных треугольных граней одинаковых размеров, значительно превышающих длину волны, а источник света расположен в вершине трехгранного уголкового отражателя и подключен через фотоавтомат управления сигнальным огнем к источнику питания постоянного тока, при этом вершина трехгранного уголкового отражателя является фазовым центром рассеяния в радиолокационном диапазоне волн и его электрическая ось, в направлении которой эффективная поверхность рассеяния максимальна σ в горизонтальной и вертикальной плоскостях совпадает с геометрической осью симметрии трехгранного уголкового отражателя, проходящей через его вершину перпендикулярно плоскости раскрыва отражателя со стороны внутренних отражающих поверхностей треугольных граней, а в оптическом диапазоне волн вершина трехгранного уголкового отражателя является его фокусом, при этом источник света расположен на оптической оси, в направлении которой сила света максимальна I в горизонтальной и вертикальной плоскостях, причем оптическая ось совпадает с геометрической осью симметрии трехгранного уголкового отражателя и с его электрической осью в этих плоскостях в радиолокационном диапазоне волн, кроме того, угол излучения источника света 2α относительно оптической оси трехгранного уголкового отражателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях составляет величину 2α≥90°, причем источник света выполнен в виде светоизлучающего полупроводникового диода с белым, красным, зеленым или желтым цветами свечения сигнального огня и его катодный вывод непосредственно подключен к отрицательному полюсу источника питания постоянного тока, а его анодный вывод через фотоавтомат управления сигнальным огнем подключен к положительному полюсу источника питания постоянного тока, при этом источник питания постоянного тока и фотоавтомат управления сигнальным огнем расположены либо с внешней стороны отражающих поверхностей треугольных граней трехгранного уголкового отражателя, либо расположены вне его, отличающийся тем, что светоотражающее покрытие поверхностей треугольных граней с их внутренней стороны выполнено в виде алюминиевой фольги, при этом сами поверхности треугольных граней могут быть выполнены из радиопрозрачного материала.
НАВИГАЦИОННЫЙ РАДИООПТИЧЕСКИЙ УГОЛКОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ, ПОКРЫТЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ
НАВИГАЦИОННЫЙ РАДИООПТИЧЕСКИЙ УГОЛКОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ, ПОКРЫТЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ
НАВИГАЦИОННЫЙ РАДИООПТИЧЕСКИЙ УГОЛКОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ, ПОКРЫТЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ
НАВИГАЦИОННЫЙ РАДИООПТИЧЕСКИЙ УГОЛКОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ, ПОКРЫТЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ
НАВИГАЦИОННЫЙ РАДИООПТИЧЕСКИЙ УГОЛКОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ, ПОКРЫТЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 58.
13.02.2018
№218.016.24c0

Способ увеличения порогового напряжения отпирания gan транзистора

Изобретение относится к технологии силовой электроники, а именно к технологии получения дискретных силовых транзисторов на основе нитрида галлия (GaN), работающих в режиме обогащения. В способе увеличения порогового напряжения отпирания GaN транзистора, включающем создание на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642495
Дата охранного документа: 25.01.2018
10.05.2018
№218.016.41e8

Способ подавления отметок от целей, расположенных за пределами зоны однозначной оценки дальности обзорной рлс, и реализующее его устройство

Изобретение относится к области активной радиолокации и предназначено для использования в обзорных радиолокационных станциях (РЛС). Достигаемый технический результат - подавление отметок от целей, расположенных за пределами зоны однозначной оценки дальности обзорной РЛС, а также отметок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649310
Дата охранного документа: 02.04.2018
10.05.2018
№218.016.4513

Способ генерации и вывода электронного пучка в область высокого давления газа, до атмосферного

Изобретение относится к области создания сфокусированных электронных пучков и вывода их в область повышенного давления, до атмосферного. Плазменный катод создается низковольтным отражательным разрядом с полым катодом, электрическим полем ускоряют вышедшие из плазменного катода электроны....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650101
Дата охранного документа: 09.04.2018
10.05.2018
№218.016.455a

Высоковольтная система электропитания космического аппарата

Использование: в области электротехники при проектировании и создании систем электропитания автоматических космических аппаратов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности системы электропитания космического аппарата (КА). Система электропитания КА содержит солнечную и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650100
Дата охранного документа: 09.04.2018
10.05.2018
№218.016.4e82

Система электропитания космического аппарата

Изобретение относится к области преобразовательной техники, в частности к бортовым системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА), и может быть использовано при проектировании и создании систем электропитания автоматических космических аппаратов на основе солнечных и аккумуляторных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650875
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f2a

Способ контроля наличия контакта нагреваемого электрода с контролируемым изделием при разбраковке металлических изделий

Изобретение относится к области неразрушающей диагностики металлов и сплавов, а также изделий, выполненных из них при разбраковке металлических изделий. Способ заключается в том, что между нагреваемым электродом и контролируемым изделием измеряют термоЭДС, усиливают ее и отображают, сравнивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652657
Дата охранного документа: 28.04.2018
09.06.2018
№218.016.5e8a

Термостабилизирующее радиационностойкое покрытие batizro

Изобретение относится к получению терморегулирующих покрытий и может быть использовано в космической технике, в строительной индустрии, а также в химической, пищевой, легкой промышленности для термостатирования устройств или технологических объектов. Терморегулирующее покрытие класса «солнечные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656660
Дата охранного документа: 06.06.2018
11.06.2018
№218.016.609f

Способ контроля отверждения эмалевой изоляции проводов

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества изделий. Сущность изобретения заключается в том, что способ контроля степени отверждения полимерного диэлектрического покрытия обмоточных проводов заключается в воздействии на диэлектрическое покрытие электрическим полем и в измерении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657087
Дата охранного документа: 08.06.2018
11.06.2018
№218.016.6182

Способ контроля параметров сыпучих материалов в резервуарах

Изобретение может быть использовано для регистрации уровня сыпучих сред в резервуарах. В способе измерения параметров сыпучих материалов в резервуарах с помощью оптического устройства, закрепленного над поверхностью измеряемого материала, герметически отделенной от него оптически прозрачным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657104
Дата охранного документа: 08.06.2018
20.06.2018
№218.016.644c

Способ контроля параметров сыпучих материалов в резервуарах

Изобретение может быть использовано для регистрации уровня сыпучих сред в резервуарах. В способе измерения параметров сыпучих материалов в резервуарах путем получения изображения с помощью телекамеры, закрепленной над поверхностью измеряемого материала и герметически отделенной от него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658079
Дата охранного документа: 19.06.2018
Показаны записи 1-10 из 20.
20.02.2013
№216.012.2866

Способ измерения угла крена летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в системах посадки летательных аппаратов по приборам. По сравнению с существующими инерциальными системами ориентации предлагаемые способ и устройство измерения угла крена летательного аппарата основаны на другом физическом принципе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475862
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2867

Способ измерения угла крена летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение предназначено для использования в пилотажно-навигационных системах ориентации летательного аппарата при заходе на посадку по приборам. Способ измерения угла крена и устройство для его реализации заключаются в том, что из точки с известными координатами излучают горизонтально линейно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475863
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.06.2013
№216.012.4df4

Способ измерения угла крена подвижного объекта и устройство для его реализации

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в навигационных системах ориентации летательного аппарата при заходе на посадку по приборам. Предлагаемые поляризационно-модуляционный способ измерения угла крена подвижного объекта и устройство его реализующее основаны на том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485538
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.02.2014
№216.012.a356

Радионавигационная система для измерения пеленга подвижного объекта

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в радионавигационных системах для измерения угловых координат подвижных объектов как в азимутальной, так и в угломестной плоскостях относительно задаваемого наземным радиомаяком направления. Сущность изобретения заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507529
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.02.2014
№216.012.a357

Радионавигационная система для измерения пеленга подвижного объекта

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в радионавигационных системах для измерения угловых координат подвижных объектов в азимутальной или угломестной плоскостях относительно задаваемого наземным радиомаяком направления. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507530
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.05.2014
№216.012.c6fa

Способ измерения угла крена летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение может использоваться в пилотажно-навигационных системах ориентации летательного аппарата при заходе на посадку по приборам. Способ измерения угла крена летательного аппарата заключается в том, что из точки с известными координатами излучают горизонтально линейно поляризованные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516697
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.06.2014
№216.012.d83f

Способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в системах посадки летательных аппаратов по приборам. Технический результат - повышение точности. Для этого измерение угла тангажа заключается в том, что из точки с известными координатами излучают горизонтально линейно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521137
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d969

Поляризационно-фазовый способ измерения угла крена подвижного объекта и радионавигационная система для его реализации

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в пилотажно-навигационных системах ориентации летательного аппарата при заходе на посадку по приборам. Достигаемый технический результат - исключение постоянного накапливания с течением времени ошибки измерения, а также расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521435
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.09.2014
№216.012.f38b

Способ измерения угла тангажа летательного аппарата и радионавигационная система для его реализации

Изобретение предназначено для использования в пилотажно-навигационных системах ориентации летательного аппарата при заходе на посадку по приборам. Способ измерения угла тангажа и радионавигационная система для его реализации заключаются в том, что из точки с известными координатами излучают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528170
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.10.2014
№216.012.feb9

Способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в системах посадки летательных аппаратов по приборам. Технический результат - повышение точности. Для этого из точки с известными координатами излучают горизонтально линейно поляризованные электромагнитные волны, на борту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531065
Дата охранного документа: 20.10.2014
+ добавить свой РИД