×
21.03.2020
220.018.0e48

Результат интеллектуальной деятельности: Сейсмометр

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, в частности к сейсмометрии, и может быть использовано для сейсмического мониторинга. Заявлен трехкомпонентный скважинный сейсмометр, содержащий маятник, пружину, упругую опору, генератор, аналоговый выход, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, усилитель, демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь. Причем маятник механически связан с пружиной, с упругой опорой, с емкостным датчиком перемещения и с магнитоэлектрическим преобразователем, а емкостный датчик перемещения и демодулятор подключены к генератору. Дополнительно содержит последовательно соединенные фильтр постоянной составляющей, первый компаратор с инверсным входом, первую схему ИЛИ и таймер, последовательно соединенные второй компаратор с инверсным входом и вторую схему ИЛИ, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый входы, третий компаратор, четвертый компаратор, дифференциальный усилитель, первый двухканальный ключ, соединенный входами с выходами дифференциального усилителя, инвертирующий усилитель, подключенный входом и выходом, соответственно, к первому и второму входам дифференциального усилителя, второй двухканальный ключ, соединенный входами с выходами первого двухканального ключа и микродвигатель с приводом, механически связанный с пружиной и включенный между выходами второго двухканального ключа. Причем выходы второй схемы ИЛИ и таймера подключены ко входам управления, соответственно, второго и первого двухканальных ключей, третий компаратор подключен входом к фильтру постоянной составляющей, а выходом подключен ко второму входу первой схемы ИЛИ, четвертый компаратор подключен входом к фильтру постоянной составляющей, а выходом подключен ко второму входу второй схемы ИЛИ. Фильтр постоянной составляющей подключен входом к демодулятору, а выходом подключен к первому входу дифференциального усилителя и ко входу второго компаратора, аналоговый выход соединен с выходом демодулятора, первый, второй, четвертый и пятый входы соединены со входами управления, соответственно, первого, второго, четвертого и третьего компараторов, третий вход соединен со входом управления таймера, первый, второй, третий и четвертый компараторы выполнены с управлением по порогам срабатывания, а таймер выполнен с управлением по длительности выходного сигнала. Технический результат – обеспечение возможности автоматической корректировки положения маятника при разбалансе датчика перемещения. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к сейсмометрии, и может быть использовано для сейсмического мониторинга.

Известен сейсмометр [1], содержащий маятник с преобразователем перемещений, компенсационное магнитоэлектрическое устройство, RC – цепочку, связывающую выход основного усилителя с одним выводом катушки компенсационного устройства и инвертирующий усилитель, связывающий выход основного усилителя со вторым выводом катушки компенсационного магнитоэлектрического устройства.

В этом сейсмометре отсутствует защита от увода маятника при возникновении разбаланса датчика перемещения.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является трехкомпонентный скважинный сейсмометр KS-2000BH [2], [3], фирмы Geotech Instruments LLC. Сейсмометр содержит в герметичном корпусе блок арретирования, генератор, первый, второй и третий каналы приема сигналов, причем каждый канал включает подпружиненный маятник на упругой опоре, интегратор, усилитель, калибратор, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, усилитель-демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь, и в каждом канале маятник механически связан с емкостным датчиком перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем и блоком арретирования, интегратор подключен входом к выходу усилителя-демодулятора а выходом подключен к аналоговому выходу, а емкостный датчик перемещения и усилитель-демодулятор подключены к генератору.

Недостатком прототипа является отсутствие возможности автоматической корректировки положения маятника при разбалансе датчика перемещения.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является возможность автоматической корректировки положения маятника при разбалансе датчика перемещения.

Технический результат достигается тем, что сейсмометр, содержащий маятник, пружину, упругую опору, генератор, аналоговый выход, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, усилитель, демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь, причем маятник механически связан с пружиной, с упругой опорой, с емкостным датчиком перемещения и с магнитоэлектрическим преобразователем, а емкостный датчик перемещения и демодулятор подключены к генератору, дополнительно содержит последовательно соединенные фильтр постоянной составляющей, первый компаратор с инверсным входом, первую схему ИЛИ и таймер, последовательно соединенные второй компаратор с инверсным входом и вторую схему ИЛИ, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый входы, третий компаратор, четвертый компаратор, дифференциальный усилитель, первый двухканальный ключ, соединенный входами с выходами дифференциального усилителя, инвертирующий усилитель, подключенный входом и выходом, соответственно, к первому и второму входам дифференциального усилителя, второй двухканальный ключ, соединенный входами с выходами первого двухканального ключа и микродвигатель с приводом, механически связанный с пружиной и включенный между выходами второго двухканального ключа, причем выходы второй схемы ИЛИ и таймера подключены ко входам управления, соответственно, второго и первого двухканальных ключей, третий компаратор подключен входом к фильтру постоянной составляющей, а выходом подключен ко второму входу первой схемы ИЛИ, четвертый компаратор подключен входом к фильтру постоянной составляющей, а выходом подключен ко второму входу второй схемы ИЛИ, фильтр постоянной составляющей подключен входом к демодулятору, а выходом подключен к первому входу дифференциального усилителя и ко входу второго компаратора, аналоговый выход соединен с выходом демодулятора, первый, второй, четвертый и пятый входы соединены со входами управления, соответственно, первого, второго, четвертого и третьего компараторов, третий вход соединен со входом управления таймера, первый, второй, третий и четвертый компараторы выполнены с управлением по порогам срабатывания, а таймер выполнен с управлением по длительности выходного сигнала.

Такое выполнение сейсмометра обеспечивает возможность автоматической корректировки положения маятника при разбалансе датчика перемещения.

На чертеже представлена структурная схема сейсмометра.

Принятые обозначения:

1 – маятник, 2 – пружина, 3 – упругая опора, 4 – генератор, 5 – аналоговый выход, 6 – емкостный датчик перемещения, 7 – усилитель, 8 – демодулятор, 9 – блок обратной связи, 10 – магнитоэлектрический преобразователь, 11 – фильтр постоянной составляющей, 12 – первый компаратор, 13 – первая схема ИЛИ, 14 – таймер, 15 – второй компаратор, 16 – вторая схема ИЛИ, 17 – первый вход, 18 – второй вход, 19 – третий вход, 20 – четвертый вход, 21 – пятый вход, 22 – третий компаратор, 23 – четвертый компаратор, 24 – дифференциальный усилитель, 25 – первый двухканальный ключ, 26 – инвертирующий усилитель, 27 – второй двухканальный ключ, 28 – микродвигатель.

Сейсмометр содержит маятник 1, пружину 2, упругую опору 3, генератор 4, аналоговый выход 5, последовательно соединенные емкостный датчик 6 перемещения, усилитель 7, демодулятор 8, блок 9 обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь 10, причем маятник 1 механически связан с пружиной 2, с упругой опорой 3, с емкостным датчиком 6 перемещения и с магнитоэлектрическим преобразователем 10, а емкостный датчик 6 перемещения и демодулятор 8 подключены к генератору 4, дополнительно содержит последовательно соединенные фильтр 11 постоянной составляющей, первый компаратор 12 с инверсным входом, первую схему ИЛИ 13 и таймер 14, последовательно соединенные второй компаратор 15 с инверсным входом и вторую схему ИЛИ 16, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый входы 17, 18, 19, 20, 21, третий компаратор 22, четвертый компаратор 23, дифференциальный усилитель 24, первый двухканальный ключ 25, соединенный входами с выходами дифференциального усилителя 24, инвертирующий усилитель 26, подключенный входом и выходом, соответственно, к первому и второму входам дифференциального усилителя 24, второй двухканальный ключ 27, соединенный входами с выходами двухканального первого ключа 25 и микродвигатель 28 с приводом, механически связанный с пружиной 2 и включенный между выходами второго двухканального ключа 27, причем выходы второй схемы ИЛИ 16 и таймера 14 подключены ко входам управления, соответственно, второго и первого двухканальных ключей 27, 25, третий компаратор 22 подключен входом к фильтру 11 постоянной составляющей, а выходом подключен ко второму входу первой схемы ИЛИ 13, четвертый компаратор 23 подключен входом к фильтру 11 постоянной составляющей, а выходом подключен ко второму входу второй схемы ИЛИ 16, фильтр 11 постоянной составляющей подключен входом к демодулятору 8, а выходом подключен к первому входу дифференциального усилителя 24 и ко входу второго компаратора 15, аналоговый выход 5 соединен с выходом демодулятора 8, первый, второй, четвертый и пятый входы 17, 18, 20, 21 соединены со входами управления, соответственно, первого, второго, четвертого и третьего компараторов 12, 15, 23, 22, третий вход 19 соединен со входом управления таймера 14, первый, второй, третий и четвертый компараторы 12, 15, 22, 23 выполнены с управлением по порогам срабатывания, а таймер 14 выполнен с управлением по длительности выходного сигнала.

Сейсмометр работает следующим образом.

При появлении сейсмических воздействий происходит перемещение маятника 1 на упругой опоре 3, подвешенного на пружине 2, что вызывает на выходе емкостного датчика 6 перемещения появление сигнала, который поступает на вход усилителя 7, затем на вход демодулятора 8, усиливается и выпрямляется с помощью опорных сигналов генератора 4, поступающих на емкостный датчик 6 перемещения и дополнительный вход демодулятора 8. Выходной сигнал демодулятора 8 поступает на вход фильтра 11 постоянной составляющей и на аналоговый выход 5 для дальнейшей обработки. Кроме того, выходной сигнал демодулятора 8 поступает через блок 9 обратной связи на магнитоэлектрический преобразователь (МЭП) 10, механически связанный с маятником 1 и реализующий отрицательную обратную связь в сейсмометре. При эксплуатации сейсмометра в скважинах, укрытиях при постоянной температуре или на поверхности, защищенных специальной термоизоляцией, усилий МЭП 10 достаточно для удержания маятника в пределах допустимого разбаланса емкостного датчика 6 перемещения, вызывающего появление минимума положительной или отрицательной постоянной составляющей сигнала на выходе демодулятора 8. При необходимости эксплуатации сейсмометра в полевых условиях на открытых площадках большие перепады температуры вызывают смещение маятника 1, недопустимый разбаланс емкостного датчика 6 перемещения и появление на аналоговом выходе 5 положительной или отрицательной постоянной составляющей сигнала на выходе демодулятора 8, приводящей к искажениям или отсутствию сигнала. Обычно в таком случае оператор перемещением маятника вручную восстанавливает баланс емкостного датчика 6 перемещения (предполагается, что оператор следит за величиной постоянной составляющей сигнала демодулятора 8). В предлагаемом техническом решении разбаланс емкостного датчика 6 устраняется следующим образом. Предварительно, подачей сигналов на первый, второй, четвертый и пятый входы 17, 18, 20, 21 устанавливаются пороги срабатывания, соответствующие допустимому разбалансу емкостного датчика 6 для второго и четвертого компараторов 15, 23 и пороги срабатывания, соответствующие недопустимому разбалансу емкостного датчика 6 для первого и третьего компараторов 12, 22. При появлении на выходе фильтра 11 постоянной составляющей сигнала демодулятора 8, положительного или отрицательного знака, выходящих за пределы заданных порогов, срабатывают второй или четвертый компараторы 15, 23, в зависимости от знака постоянной составляющей сигнала демодулятора 8, и через вторую схему ИЛИ 16 открывают второй двухканальный ключ 27. При дальнейшем увеличении разбаланса емкостного датчика 6 срабатывают первый или третий компараторы 12, 22, в зависимости от знака постоянной составляющей сигнала демодулятора 8, и через первую схему ИЛИ 13 запускают таймер 14. Выходной сигнал таймера 14 открывает первый двухканальный ключ 25, который череэ второй двухканальный ключ 27 подключает микродвигатель 28 к выходам дифференциального усилителя 24. Одновременно на входы дифференциального усилителя 24 поступает постоянная составляющая сигнала демодулятора 8 с выхода фильтра 11 постоянной составляющей на один из входов непосредственно, а на другой – через инвертирующий усилитель 26. В зависимости от знака постоянной составляющей сигнала демодулятора 8 изменяется полярность напряжения на выходах дифференциального усилителя 24, полярность напряжения на микродвигателе 28 и направление вращения микродвигателя 28, а скорость вращения микродвигателя 28 уменьшается по мере уменьшения величины постоянной составляющей сигнала демодулятора 8. По мере уменьшения величины постоянной составляющей сигнала демодулятора 8 первый и третий компараторы 12, 22 снимают свои выходные сигналы, но таймер 14 продолжает держать первый двухканальный ключ 25 открытым. При дальнейшем уменьшении величины постоянной составляющей сигнала демодулятора 8 до допустимого значения второй и четвертый компараторы 15, 23 снимают свои выходные сигналы, закрывают второй двухканальный ключ 27 и останавливают микродвигатель 28 и перемещение маятника 1. По истечении времени, заданного сигналом управления, поступавшим с третьего входа 19, таймер 14 закрывает первый двухканальный ключ 25 и отключает цепи питания микродвигателя 28 до момента появления очередного недопустимого разбаланса емкостного датчика 6.

Таким образом, достигается заявленный результат и предлагаемый сейсмометр обеспечивает возможность автоматической корректировки положения маятника при разбалансе датчика перемещения.

Источники информации.

1. Сейсмометр (авторское свидетельство СССР № 577490, МПК G01V 1/16, 25.10.1977). http://patents.su/3-577490-sejjsmometr.html.

2. Broadband Seismometer – Models KS-2000 and KS-2000M, Operation Manual, руководство по эксплуатации, GEOTECH INSTRUMENTS, LLC, Copyright © 2000–2002, http://www.geoinstr.com/pub/manuals/ks-2000m.pdf.

3. Broadband Seismometer, Model KS-2000M, Rev. 2, Model KS-2000BH, Datasheets, Справочные данные, GEOTECH INSTRUMENTS, LLC, OCTOBER 2012, http://www.geoinstr.com/ds-ks2000m.pdf.

Сейсмометр, содержащий маятник, пружину, упругую опору, генератор, аналоговый выход, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, усилитель, демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь, причем маятник механически связан с пружиной, с упругой опорой, с емкостным датчиком перемещения и с магнитоэлектрическим преобразователем, а емкостный датчик перемещения и демодулятор подключены к генератору, отличающийся тем, что дополнительно содержит последовательно соединенные фильтр постоянной составляющей, первый компаратор с инверсным входом, первую схему ИЛИ и таймер, последовательно соединенные второй компаратор с инверсным входом и вторую схему ИЛИ, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый входы, третий компаратор, четвертый компаратор, дифференциальный усилитель, первый двухканальный ключ, соединенный входами с выходами дифференциального усилителя, инвертирующий усилитель, подключенный входом и выходом, соответственно, к первому и второму входам дифференциального усилителя, второй двухканальный ключ, соединенный входами с выходами первого двухканального ключа и микродвигатель с приводом, механически связанный с пружиной и включенный между выходами второго двухканального ключа, причем выходы второй схемы ИЛИ и таймера подключены ко входам управления, соответственно, второго и первого двухканальных ключей, третий компаратор подключен входом к фильтру постоянной составляющей, а выходом подключен ко второму входу первой схемы ИЛИ, четвертый компаратор подключен входом к фильтру постоянной составляющей, а выходом подключен ко второму входу второй схемы ИЛИ, фильтр постоянной составляющей подключен входом к демодулятору, а выходом подключен к первому входу дифференциального усилителя и ко входу второго компаратора, аналоговый выход соединен с выходом демодулятора, первый, второй, четвертый и пятый входы соединены со входами управления, соответственно, первого, второго, четвертого и третьего компараторов, третий вход соединен со входом управления таймера, первый, второй, третий и четвертый компараторы выполнены с управлением по порогам срабатывания, а таймер выполнен с управлением по длительности выходного сигнала.
Сейсмометр
Сейсмометр
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 31.
29.03.2019
№219.016.ecfa

Способ и стенд для моделирования двухосевой ударной нагрузки на объект испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для динамических испытаний объектов на воздействие ударных перегрузок в двух направлениях одновременно. Техническим результатом является обеспечение двухосевого режима нагружения объекта с заданным уровнем параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682979
Дата охранного документа: 25.03.2019
20.04.2019
№219.017.3519

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в облучении их поверхности непрерывным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685427
Дата охранного документа: 18.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b0e

Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа

Использование: для импульсного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что облучают породу импульсным потоком быстрых нейтронов, регистрируют временные распределения потоков тепловых и эпитепловых нейтронов, регистрируют заряд, образованный по крайней мере в одном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685762
Дата охранного документа: 23.04.2019
20.05.2019
№219.017.5d15

Способ лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине

Изобретение относится к способу лазерной пробивки сквозных отверстий в пластинах из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Осуществляют разделение лазерного пучка на два. Воздействуют на обе стороны пластины пучками с равной плотностью энергии, которую рассчитывают по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688036
Дата охранного документа: 17.05.2019
01.06.2019
№219.017.7248

Устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для измерения нейтронной пористости пластов горных пород в скважинах. Сущность изобретения заключается в том, что устройство определения нейтронной пористости включает в себя импульсный источник быстрых нейтронов, нейтронный детектор, размещенные в цилиндрическом охранном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690095
Дата охранного документа: 30.05.2019
19.06.2019
№219.017.83c4

Способ увеличения динамического диапазона чувствительности многоканального измерителя скорости на базе гетеродин-интерферометров

Использование: для увеличения динамического диапазона чувствительности многоканального измерителя скорости. Сущность изобретения заключается в том, что мощность подаваемого на схему регистрации света в разных измерительных каналах регулируют электрооптическими элементами, данное изменение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691669
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d36

Способ лазерного отжига неметаллических материалов

Изобретение относится к способу лазерного отжига неметаллических материалов и может быть использовано для обработки полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Облучают поверхность лазерным импульсом прямоугольной временной формы с требуемой плотностью энергии. Диэлектрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692004
Дата охранного документа: 19.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d79

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. В способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691923
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.9218

Способ обнаружения пуассоновского сигнала в пуассоновском шуме

Изобретение относится к области обнаружения источников ионизирующих излучений и может быть использовано для радиационного контроля делящихся материалов при их несанкционированном перемещении. Сущность изобретения заключается в том, что способ обнаружения пуассоновского сигнала в пуассоновском...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692410
Дата охранного документа: 24.06.2019
05.07.2019
№219.017.a5c5

Сверхширокополосный преобразователь напряжённости магнитного поля

Изобретение относится к радиоприёмной технике и может быть использовано в области радиоизмерений, радиопеленгации, радионавигации в диапазонах частот КНЧ – УВЧ (ЕLF – UНF). Преобразователь содержит прямолинейный ферритовый сердечник с обмоткой, соосные с окружающим их экранированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693517
Дата охранного документа: 03.07.2019
Показаны записи 1-10 из 46.
27.01.2013
№216.012.20ec

Сейсмометр

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области сейсмометрии. Заявлен сейсмометр, содержащий основание, два упругих элемента, кронштейн, две магнитные системы, многосекционную катушку, расположенную между магнитопроводами и полюсными наконечниками магнитных систем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473929
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.03.2013
№216.012.2ec2

Сейсмометр

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к сейсмометрии, и может быть использовано при осуществлении геологоразведочных работ. Заявлен сейсмометр, содержащий основание, два упругих элемента, кронштейн, две магнитные системы, многосекционную катушку, генератор синусоидальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477501
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.06.2013
№216.012.49e3

Устройство для определения направления на источник сигнала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Достигаемый технический результат - уменьшение помех при регистрации кратковременных полезных сигналов путем предварительного поиска и режекции частот источников помех. Технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484495
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2013
№216.012.4da1

Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области измерения инфразвуковых колебаний газообразной или жидкой среды. Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является повышение точности измерения. Технический результат достигается тем, что устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485455
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4df1

Устройство для определения направления на источник сигнала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Сущность: устройство для определения направления на источник сигналов содержит первый, второй и третий режекторные фильтры и три фильтра нижних частот, первый, второй и третий усилители, первый, второй и третий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485535
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4df2

Устройство для определения направления на источник сигнала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Устройство для определения направления на источник сигнала содержит три режекторных фильтра, три фильтра низких частот, три усилителя, три аналого-цифровых преобразователя, три приемника, персональную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485536
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4e00

Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения инфразвуковых колебаний газообразной или жидкой среды. Сущность: устройство содержит последовательно соединенные чувствительный элемент (2), датчик перемещения (3) чувствительного элемента, полосовой усилитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485550
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.51cd

Устройство для определения направления на источник сигнала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Достигаемый технический результат - уменьшение помех при регистрации кратковременных полезных сигналов путем предварительного поиска, режекции частот источников помех и пространственной селекции. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486534
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.51ce

Устройство для определения направления на источник сигнала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам, и предназначено для обеспечения возможности сканирования диапазона частот, селекции мешающих источников сигналов по амплитуде и ширине излучаемого спектра, режекции мешающих сигналов и определения направления на полезный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486535
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.02.2015
№216.013.26b1

Устройство для определения направления на источник сигнала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Достигаемый технический результат - возможность селекции источника сигналов в трехмерном пространстве. Технический результат достигается тем, что устройство для определения направления на источник сигнала содержит первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541358
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД