×
21.03.2020
220.018.0eb9

Результат интеллектуальной деятельности: Трехкомпонентный скважинный 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 в герметичном корпусе с подпружиненными стабилизаторами блок арретирования, генератор, первый и второй каналы приема горизонтальных составляющих сигналов и третий канал приема вертикальной составляющей сигналов. Причем каждый канал включает маятник, первый усилитель, калибратор, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, второй усилитель, первый демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь. В каждом канале маятник механически связан с емкостным датчиком перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем и блоком арретирования. Калибратор подключен выходом к входу магнитоэлектрического преобразователя, первый усилитель подключен к выходу первого демодулятора, а второй вход первого демодулятора и емкостный датчик перемещения подключены к генератору. Дополнительно содержится микропроцессор, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), первый, второй и третий аналого-цифровые преобразователи (АЦП), датчик азимутального перемещения, гониометр, выполненный с размещенными на роторе, связанном с приводом ротора и энкодером, первой и второй взаимно перпендикулярными полевыми обмотками и с размещенными вокруг ротора неподвижными n парами взаимно перпендикулярных искательных обмоток, последовательно соединенные первый коммутатор, второй демодулятор, первый режекторный фильтр и четвертый АЦП, последовательно соединенные второй коммутатор, третий демодулятор, второй режекторный фильтр и пятый АЦП. Вход ЦАП и выходы всех АЦП подключены к микропроцессору, привод ротора выполнен цифровым, ЦАП выполнен трехканальным, а блок арретирования выполнен трехканальным и подключен к микропроцессору. Технический результат - обеспечение возможности изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину. 3 ил.

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

Известен трехкомпонентный скважинный цифровой сейсмометр [1], содержащий блок сбора данных с основным источником питания, блок электроники, состоящий из аналого-цифрового преобразователя, соединенного с микропроцессором, трехкомпонентный акселерометрический датчик, соединенный с аналого-цифровым преобразователем, наклономер, трехкоординатный магнитометр и установленный в блоке электроники вторичный источник питания, при этом наклономер и трехкоординатный магнитометр соединены с микропроцессором, причем трехкомпонентный акселерометрический датчик, наклономер, трехкоординатный магнитометр и блок электроники соединены с вторичным источником питания и установлены в водонепроницаемом корпусе, выполненном из нержавеющей стали.

Этот сейсмометр не обеспечивает защиты от сейсмических помех и не обеспечивает изменения азимутальной ориентации в скважине.

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 маятник, 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, калибратор подключен выходом ко входу магнитоэлектрического преобразователя, усилитель и интегратор подключены к выходу усилителя-демодулятора а емкостный датчик перемещения и усилитель-демодулятор подключены к генератору.

Недостатком прототипа является отсутствие возможности изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является возможность изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину.

Технический результат достигается тем, что трехкомпонентный скважинный сейсмометр, содержащий в герметичном корпусе с подпружиненными стабилизаторами блок арретирования, генератор, первый и второй каналы приема горизонтальных составляющих сигналов и третий канал приема вертикальной составляющей сигналов, причем каждый канал включает маятник, первый усилитель, калибратор, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, второй усилитель, первый демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь, в каждом канале маятник механически связан с емкостным датчиком перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем и блоком арретирования, калибратор подключен выходом ко входу магнитоэлектрического преобразователя, первый усилитель подключен к выходу первого демодулятора, а второй вход первого демодулятора и емкостный датчик перемещения подключены к генератору, дополнительно содержит микропроцессор, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), первый, второй и третий аналого-цифровые преобразователи (АЦП), датчик азимутального перемещения, гониометр, выполненный с размещенными на роторе, связанном с приводом ротора и энкодером, первой и второй взаимно перпендикулярными полевыми обмотками и с размещенными вокруг ротора неподвижными n парами взаимно перпендикулярных искательных обмоток, последовательно соединенные первый коммутатор, второй демодулятор, первый режекторный фильтр и четвертый АЦП, последовательно соединенные второй коммутатор, третий демодулятор, второй режекторный фильтр и пятый АЦП, причем первый и второй коммутаторы подключены к n парам искательных обмоток, второй и третий демодуляторы вторыми входами подключены к генератору, первая и вторая полевые обмотки подключены к выходам вторых усилителей, соответственно, первого и второго каналов приема сигналов, выходы первых усилителей первого, второго и третьего каналов приема сигналов подключены, соответственно, к первому, второму и третьему АЦП, все калибраторы подключены входами к ЦАП, привод ротора, энкодер, датчик азимутального перемещения, управляющие входы первого и второго коммутаторов, вход ЦАП и выходы всех АЦП подключены к микропроцессору, привод ротора выполнен цифровым, ЦАП выполнен трехканальным, а блок арретирования выполнен трехканальным и подключен к микропроцессору.

Такое выполнение трехкомпонентного скважинного сейсмометра обеспечивает возможность изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину.

На фиг.1 представлена структурная схема трехкомпонентного скважинного сейсмометра.

На фиг.2 представлена схема одного из возможных вариантов установки трехкомпонентного скважинного сейсмометра в скважине.

На фиг.3 представлена схема одного из возможных вариантов установки датчика азимутального перемещения на стандартном подпружиненном стабилизаторе путем замены ролика одного из стабилизаторов на шар.

Принятые обозначения:

1 – герметичный корпус, 2 – блок арретирования, 3 – генератор, 4 – первый канал приема сигналов, 5 – второй канал приема сигналов, 6 – третий канал приема сигналов, 7 – маятник, 8 – первый усилитель, 9 – калибратор, 10 – емкостный датчик перемещения, 11 – второй усилитель, 12 – первый демодулятор, 13 – блок обратной связи, 14 – магнитоэлектрический преобразователь, 15 – микропроцессор, 16 – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), 17 – первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 18 – второй АЦП, 19 – третий АЦП, 20 – датчик азимутального перемещения, 21 – гониометр, 22 – ротор гониометра, 23 – привод ротора, 24 – энкодер, 25 – первая полевая обмотка, 26 – вторая полевая обмотка, 27 – n пар искательных обмоток, 28 – первый коммутатор, 29 – второй демодулятор, 30 – первый режекторный фильтр, 31 – четвертый АЦП, 32 – второй коммутатор, 33 – третий демодулятор, 34 – второй режекторный фильтр, 35 – пятый АЦП.

Трехкомпонентный скважинный сейсмометр содержит в герметичном корпусе 1 с подпружиненными стабилизаторами блок 2 арретирования, генератор 3, первый и второй каналы 4, 5 приема горизонтальных составляющих сигналов и третий канал 6 приема вертикальной составляющей сигналов, причем каждый канал включает маятник 7, первый усилитель 8, калибратор 9, последовательно соединенные емкостный датчик 10 перемещения, второй усилитель 11, первый демодулятор 12, блок 13 обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь 14, в каждом канале маятник 7 механически связан с емкостным датчиком 10 перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем 14 и блоком 2 арретирования, калибратор 9 подключен выходом ко входу магнитоэлектрического преобразователя 14, первый усилитель 8 подключен к выходу первого демодулятора 12, а второй вход первого демодулятора 12 и емкостный датчик 10 перемещения подключены к генератору 3, дополнительно содержит микропроцессор 15, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 16, первый, второй и третий аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 17, 18, 19, датчик 20 азимутального перемещения, гониометр 21, выполненный с размещенными на роторе 22, связанном с приводом 23 ротора и энкодером 24, взаимно перпендикулярными первой и второй полевыми обмотками 25, 26 и с размещенными вокруг ротора неподвижными n парами взаимно перпендикулярных искательных обмоток 27, последовательно соединенные первый коммутатор 28, второй демодулятор 29, первый режекторный фильтр 30 и четвертый АЦП 31, последовательно соединенные второй коммутатор 32, третий демодулятор 33, второй режекторный фильтр 34 и пятый АЦП 35, причем первый и второй коммутаторы 28, 32 подключены к n парам искательных обмоток 27, второй и третий демодуляторы 29, 33 вторыми входами подключены к генератору 3, первая и вторая полевые обмотки 25, 26 подключены к выходам вторых усилителей 11, соответственно, первого и второго каналов 4, 5 приема сигналов, выходы первых усилителей 8 первого, второго и третьего каналов 4, 5, 6 приема сигналов подключены, соответственно, к первому, второму и третьему АЦП 17, 18, 19, все калибраторы подключены входами к ЦАП 16, привод 23 ротора, энкодер 24, датчик 20 азимутального перемещения, управляющие входы первого и второго коммутаторов 28, 32, вход ЦАП и выходы всех АЦП подключены к микропроцессору 15, привод 23 ротора выполнен цифровым, ЦАП 16 выполнен трехканальным, а блок арретирования 2 выполнен трехканальным и подключен к микропроцессору 15.

Трехкомпонентный скважинный сейсмометр работает следующим образом.

При появлении сейсмических воздействий происходит перемещение относительно герметичного корпуса 1 маятника 7 в первом канале 4 приема сигналов, что вызывает на выходе емкостного датчика 10 перемещения появление сигнала, который поступает на вход второго усилителя 11, усиливается, поступает на вход первого демодулятора 12, и выпрямляется с помощью опорных сигналов генератора 3, поступающих на емкостный датчик 10 перемещения и дополнительный вход первого демодулятора 12. Выходной сигнал первого демодулятора 12 усиливается первым усилителем 8 и поступает через первый АЦП 17 в микропроцессор 15 для передачи информации с помощью модемов через линию связи и дальнейшей обработки в ПЭВМ. Кроме того, выходной сигнал первого демодулятора 12 поступает через блок 13 обратной связи на магнитоэлектрический преобразователь 14, механически связанный с маятником 7 и реализующий отрицательную обратную связь в трехкомпонентном скважинном сейсмометре.

Аналогично при появлении сейсмических воздействий второй и третий каналы 5, 6 приема горизонтальной и вертикальной составляющих сигналов преобразуют и посылают сейсмические сигналы через второй и третий АЦП 18, 19 в микропроцессор 15 для передачи с помощью модема через линию связи и дальнейшей обработки в ПЭВМ. Контроль работоспособности трехкомпонентного скважинного сейсмометра осуществляется подачей из микропроцессора 15 калибровочных сигналов через ЦАП 16 и калибраторы 9 на входы магнитоэлектрических преобразователей 14. Для предотвращения механических повреждений опор маятников 7 при транспортировке и установке трехкомпонентного скважинного сейсмометра в скважину, маятники 7 фиксируются подачей соответствующих сигналов из микропроцессора 15 на блок 2 арретирования ( включающий, например, для каждого канала механизм арретирования, общие электродвигатель и ключ, связанный с микропроцессором). Перед установкой сейсмометр опускают в скважину в районе оголовка и поворачивают на заданный угол, считывая начальное и конечное показания датчика 20 азимутального перемещения для масштабирования смещений, выдаваемых датчиком на конкретной скважине. При установке в скважину трехкомпонентный скважинный сейсмометр ориентируют по азимуту на оголовке скважины, опускают на заданную глубину и фиксируют. При этом датчик 20 азимутального перемещения (например, аналог компьютерной мыши [ 4 ] ), установленный на подпружиненном стабилизаторе, формирует и передает через микропроцессор 15 в ПЭВМ информацию о величине и направлении смещения трехкомпонентного скважинного сейсмометра относительно первоначальной азимутальной ориентации. По полученным сигналам в ПЭВМ вычисляется угол, на который необходимо повернуть трехкомпонентный скважинный сейсмометр, чтобы восстановить ориентацию. В предложенном техническом решении трехкомпонентный скважинный сейсмометр остается неподвижным, реализуется поворот диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра на любой заданный угол, что дает возможность получения требуемой ориентации или поиска положения с минимумом помех. Для этого сигналы с выходов вторых усилителей 11 первого канала 4 приема сигналов и второго канала 5 приема сигналов поступают в первую полевую обмотку 25 и во вторую полевую обмотку 26, где создают магнитное поле, подобное сейсмическому полю, принятому первым и вторым каналами 4, 5 приема сигналов. Третий канал 6 приема сигналов является вертикальным и в изменении ориентации не участвует. На n парах искательных обмоток 27, находящихся в этом магнитном поле, наводится ЭДС, зависящая от ориентации конкретной искательной обмотки относительно первой и второй полевых обмоток 25, 26. Поворот n-ой искательной обмотки 27 относительно первой и второй полевых обмоток 25, 26 приводит к повороту результирующей диаграммы направленности для пеленгации в пространстве. При размещении n пар искательных обмоток 27, повернутых относительно друг друга, эффект механического поворота достигается последовательным переключением n пар искательных обмоток 27 с помощью первого и второго коммутаторов 28, 32. Для этого на управляющие входы первого и второго коммутаторов 28, 32 из микропроцессора 15 подаются коды пары, содержащие номер искательной обмотки 27, подключенной к первому коммутатору 28 и номер перпендикулярной искательной обмотки 27, подключенной ко второму коммутатору 32. С выходов первого и второго коммутаторов 28, 32 сигналы поступают на второй и третий демодуляторы 29, 33, подключенные к генератору 3 несущей частоты, и далее, через первый и второй режекторные фильтры 30, 34, настроенные на несущую частоту генератора 3, поступают на входы четвертого и пятого АЦП 31, 35, подключенных выходами к микропроцессору 15. При последовательном изменении номеров подключаемых неподвижных n пар искательных обмоток 27 обеспечивается быстрый поворот результирующей диаграммы направленности, например, до достижения минимума сигнала помехи для относительно грубой пеленгации, точность которой зависит от числа n пар искательных обмоток 27 и угла смещения между ними. Для этого нет необходимости использовать привод ротора и энкодер, все обмотки гониометра остаются неподвижными. Если требуется более высокая точность и источник помехи не является кратковременным, то более точная подстройка осуществляется качанием на упругих опорах (без сухого трения) в небольших пределах (в пределах угла смещения искательных обмоток 27 относительно друг друга) ротора 22 вместе с первой и второй полевыми обмотками 25, 26 с помощью привода 23 ротора по сигналам из ПЭВМ, поступающим из микропроцессора 15. Направление на помеху определяется по номерам неподвижных искательных обмоток 27, подключенных к первому и второму коммутаторам 28, 32, плюс угол поворота ротора 22 гониометра 21, измеряемый с помощью энкодера 24, и полученный в зависимости от направления и числа шагов, поданных из ПЭВМ на привод 23 ротора, который может быть использован для точной подстройки минимума помехи. При этом на точность гониометра 21 существенно влияет ширина полевых и искательных обмоток, ухудшая точность на нижних частотах, где для обмоток требуется много витков. Для повышения точности на нижних частотах реализуется работа гониометра 21 не на частотах принимаемых сигналов, а на более высокой несущей частоте, где требуемая точность достижима, а также используются первый и второй режекторные фильтры 30, 34, защищающие выходные цепи от проникновения помехи на несущей частоте.

Таким образом, достигается заявленный результат и предлагаемый трехкомпонентный скважинный сейсмометр обеспечивает возможность изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину.

Источники информации.

1. Скважинный трехкомпонентный цифровой акселерометр (патент РФ № 2488849 С1, МПК7: G01V1/16, 2012 г., опубл. 27.07.2013 г.)

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

4. Anatoly Besplemennov, Измерение угловых или линейных перемещений с помощью оптического датчика мыши, журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2015,

https://www.rlocman.ru/book/book.html?di=160368.

Трехкомпонентный скважинный сейсмометр, содержащий в герметичном корпусе с подпружиненными стабилизаторами блок арретирования, генератор, первый и второй каналы приема горизонтальных составляющих сигналов и третий канал приема вертикальной составляющей сигналов, причем каждый канал включает маятник, первый усилитель, калибратор, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, второй усилитель, первый демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь, в каждом канале маятник механически связан с емкостным датчиком перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем и блоком арретирования, калибратор подключен выходом к входу магнитоэлектрического преобразователя, первый усилитель подключен к выходу первого демодулятора, а второй вход первого демодулятора и емкостный датчик перемещения подключены к генератору, отличающийся тем, что дополнительно содержит микропроцессор, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), первый, второй и третий аналого-цифровые преобразователи (АЦП), датчик азимутального перемещения, гониометр, выполненный с размещенными на роторе, связанном с приводом ротора и энкодером, первой и второй взаимно перпендикулярными полевыми обмотками и с размещенными вокруг ротора неподвижными n парами взаимно перпендикулярных искательных обмоток, последовательно соединенные первый коммутатор, второй демодулятор, первый режекторный фильтр и четвертый АЦП, последовательно соединенные второй коммутатор, третий демодулятор, второй режекторный фильтр и пятый АЦП, причем первый и второй коммутаторы подключены к n парам искательных обмоток, второй и третий демодуляторы вторыми входами подключены к генератору, первая и вторая полевые обмотки подключены к выходам вторых усилителей, соответственно, первого и второго каналов приема сигналов, выходы первых усилителей первого, второго и третьего каналов приема сигналов подключены, соответственно, к первому, второму и третьему АЦП, все калибраторы подключены входами к ЦАП, привод ротора, энкодер, датчик азимутального перемещения, управляющие входы первого и второго коммутаторов, вход ЦАП и выходы всех АЦП подключены к микропроцессору, привод ротора выполнен цифровым, ЦАП выполнен трехканальным, а блок арретирования выполнен трехканальным и подключен к микропроцессору.
Трехкомпонентный скважинный сейсмометр
Трехкомпонентный скважинный сейсмометр
Трехкомпонентный скважинный сейсмометр
Трехкомпонентный скважинный 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 47.
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