×
21.03.2020
220.018.0ee2

Результат интеллектуальной деятельности: Сейсмометр

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области гравиинерциальных измерений, а именно к сейсмометрии. Заявлен сейсмометр, содержащий основание, два упругих элемента, кронштейны, диэлектрические прокладки, постоянные магниты и полюсные наконечники, многосекционную катушку, генератор синусоидальных колебаний, дифференциальный усилитель-демодулятор, соединенные вместе четные возбуждающие электроды емкостного датчика и соединенные вместе нечетные возбуждающие электроды емкостного датчика, а также соединенные вместе четные выходные электроды емкостного датчика и соединенные вместе нечетные выходные электроды емкостного датчика, трансформатор. Причем сейсмометр дополнительно содержит n+1 полюсных наконечников с параллельными друг другу рабочими поверхностями, закрепленных на основании и соединенных с 4n постоянными магнитами, размещенными между полюсными наконечниками по 4 магнита по периметру n+1 полюсных наконечников, n секций многосекционной катушки, размещенных в зазорах между рабочими поверхностями n+1 полюсных наконечников и соединенных с основанием посредством кронштейнов и двух упругих элементов. Причем каждый полюсный наконечник выполнен из двух частей, разделенных изолирующей прокладкой из антимагнитного материала. Каждая секция многосекционной катушки выполнена в виде многослойной печатной платы (МПП) с четными и нечетными возбуждающими электродами емкостного датчика на наружных слоях МПП и печатными катушками индуктивности на внутренних слоях МПП. Причем параллельно рабочим поверхностям полюсных наконечников с помощью регулировочных винтов установлены рамки из немагнитного материала с диэлектрическими прокладками и четными и нечетными выходными электродами емкостного датчика на поверхностях диэлектрических прокладок, противоположных поверхностям секций многосекционной катушки. Технический результат - повышение чувствительности сейсмометра при измерении сейсмических воздействий. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области гравиинерциальных измерений, а именно к сейсмометрии.

Известен сейсмометр [1] (патент RU № 2473929, кл. G01V 1/16, 2013 г.), содержащий: основание, два упругих элемента, кронштейн, две магнитные системы, многосекционную катушку, расположенную между магнитопроводами и полюсными наконечниками магнитных систем, генератор синусоидальных колебаний, усилитель. Сейсмометр также содержит емкостной датчик с возбуждающими электродами, первым выходным электродом и вторым выходным электродом, два магнитомягких стержня, а также две диэлектрических прокладки. Сейсмометр также содержит трансформатор и две диэлектрические прокладки.

Этот сейсмометр не обеспечивает требуемую точность измерения сейсмических воздействий из-за низкого соотношения сигнал/шум.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является сейсмометр [2] (патент RU № 2477501, кл. G01V 1/16, 2013 г.). Этот сейсмометр содержит: основание, два упругих элемента, кронштейн, две магнитные системы, состоящие из последовательно соединенных цилиндрических магнитопровода, постоянного магнита и полюсного наконечника, многосекционную катушку, расположенную между магнитопроводами и полюсными наконечниками магнитных систем, генератор синусоидальных колебаний, усилитель, соединенный выходами со входами многосекционной катушки, а первым входом и вторым входом соединенный с генератором синусоидальных колебаний, цилиндрический корпус, первую диэлектрическую прокладку, емкостной датчик с возбуждающими электродами, первым выходным электродом и вторым выходным электродом, соединенными с третьим входом и четвертым входом усилителя, два магнитомягких стержня, закрепленных в цилиндрическом корпусе соосно с продольной осью магнитных систем и помещенных коническими концами в отверстиях на торцевых частях магнитных систем, выходные электроды емкостного датчика расположены на внутренней поверхности цилиндрического корпуса, закрепленного по внешней поверхности на основании, магнитные системы соединены встречно и посредством кронштейна и двух упругих элементов закреплены на основании и размещены внутри цилиндрического корпуса, внутри которого установлена также многосекционная катушка, размещенная на каркасе, закрепленном в цилиндрическом корпусе, содержит трансформатор, вторую диэлектрическую прокладку, размещенную между корпусом и выходными электродами емкостного датчика, соединенные вместе четные дополнительные возбуждающие электроды и соединенные вместе нечетные дополнительные возбуждающие электроды емкостного датчика, размещенные на магнитопроводах и изолированные от магнитопроводов первой диэлектрической прокладкой, соединенные вместе четные дополнительные выходные электроды и соединенные вместе нечетные дополнительные выходные электроды емкостного датчика, первый торцевой выходной электрод емкостного датчика, изолированный от корпуса первой торцевой диэлектрической прокладкой, первый торцевой возбуждающий электрод емкостного датчика, изолированный от магнитной системы второй торцевой диэлектрической прокладкой, второй торцевой возбуждающий электрод емкостного датчика, изолированный от магнитной системы третьей торцевой диэлектрической прокладкой, второй торцевой выходной электрод емкостного датчика, изолированный от корпуса четвертой торцевой диэлектрической прокладкой, втулку, связанную с полюсными наконечниками и электропривод, связанный с магнитомягкими стержнями, а усилитель выполнен дифференциальным с пятым входом и шестым входом, причем пятый вход усилителя соединен с дополнительными четными выходными электродами емкостного датчика и со вторым торцевым выходным электродом емкостного датчика, шестой вход усилителя соединен с дополнительными нечетными выходными электродами емкостного датчика и с первым торцевым выходным электродом емкостного датчика, первый и второй торцевые возбуждающие электроды емкостного датчика подключены к четным дополнительным возбуждающим электродам емкостного датчика, трансформатор подключен входами к генератору синусоидальных колебаний, а выходами подключен к четным и нечетным дополнительным возбуждающим электродам емкостного датчика.

В сравнении с указанным выше данный сейсмометр обладает более высокими метрологическими характеристиками, однако имеет недостаточный уровень отношения сигнал-шум из-за малых площадей перекрытия емкостного датчика перемещений и, соответственно, недостаточную точность измерения сейсмических воздействий.

При напряжении собственных шумов сейсмометра, определяемом уровнем собственных шумов первого усилительного каскада, соотношение сигнал / шум улучшается с увеличением напряжения возбуждения и числа групп электродов емкостного датчика перемещений. При увеличении количества электродов соединение вместе четных электродов всех групп и соединение нечетных электродов увеличивает коэффициент передачи емкостного датчика за счет увеличения площадей перекрытия емкостного датчика перемещений.

Недостатком прототипа является малая чувствительность сейсмометра при измерении сейсмических воздействий.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является повышение чувствительности сейсмометра при измерении сейсмических воздействий.

Технический результат достигается тем, что сейсмометр, содержащий основание, два упругих элемента, кронштейны, диэлектрические прокладки, постоянные магниты и полюсные наконечники, многосекционную катушку, генератор синусоидальных колебаний, дифференциальный усилитель-демодулятор, подключенный к выходному контакту и соединенный дополнительным выходом со входом многосекционной катушки, связанной со входом калибровки, соединенные вместе четные возбуждающие электроды емкостного датчика и соединенные вместе нечетные возбуждающие электроды емкостного датчика, а также соединенные вместе четные выходные электроды емкостного датчика и соединенные вместе нечетные выходные электроды емкостного датчика, подключенные, соответственно, к четному дифференциальному входу усилителя-демодулятора и нечетному дифференциальному входу усилителя-демодулятора, трансформатор, причем усилитель-демодулятор выполнен с дополнительными входами, подключенными к генератору синусоидальных колебаний, трансформатор подключен входами к генератору синусоидальных колебаний, а выходами подключен к четным и нечетным возбуждающим электродам емкостного датчика, дополнительно содержит n+1 полюсных наконечников с параллельными друг другу рабочими поверхностями, закрепленных на основании и соединенных с 4n постоянными магнитами, размещенными между полюсными наконечниками по 4 магнита по периметру n+1 полюсных наконечников, n секций многосекционной катушки, размещенных в зазорах между рабочими поверхностями n+1 полюсных наконечников и соединенных с основанием посредством кронштейнов и двух упругих элементов, причем каждый полюсный наконечник выполнен из двух частей, разделенных изолирующей прокладкой из антимагнитного материала, каждая секция многосекционной катушки выполнена в виде многослойной печатной платы (МПП) с четными и нечетными возбуждающими электродами емкостного датчика на наружных слоях МПП и печатными катушками индуктивности на внутренних слоях МПП, причем параллельно рабочим поверхностям полюсных наконечников с помощью регулировочных винтов установлены рамки из немагнитного материала с диэлектрическими прокладками и четными и нечетными выходными электродами емкостного датчика на поверхностях диэлектрических прокладок, противоположных поверхностям секций многосекционной катушки.

Такое выполнение сейсмометра обеспечивает повышение чувствительности сейсмометра при измерении сейсмических воздействий.

На фиг. 1 представлена схема предлагаемого сейсмометра. Вид А показан со снятыми верхними магнитами и повернут на 90°, для упрощения не показаны пружина, арретир, рамки, экраны, крышки, изолирующие прокладки на многослойных печатных платах и элементы крепления плат, элементы крепления и установки сборки, отсутствует штриховка печатных плат, полюсных наконечников и диэлектрических прокладок.

На фиг. 2 представлены внутренние и наружные слои многослойной печатной платы и рабочие поверхности полюсных наконечников.

На фиг. 3 представлена схема соединений.

Принятые обозначения:

1 – основание; 2 – упругие элементы; 3 – кронштейны; 4 – диэлектрические прокладки; 5 – постоянные магниты; 6 – полюсные наконечники; 7 – многосекционная катушка (МПП); 8 – генератор синусоидальных колебаний; 9 – дифференциальный усилитель-демодулятор; 10 – выходной контакт; 11 – вход калибровки; 12 – четные возбуждающие электроды емкостного датчика; 13 – нечетные возбуждающие электроды емкостного датчика; 14 – четные выходные электроды емкостного датчика; 15 – нечетные выходные электроды емкостного датчика; 16 – четный дифференциальный вход усилителя-демодулятора; 17 – нечетный дифференциальный вход усилителя-демодулятора; 18 – трансформатор; 19 – дополнительные входы усилителя-демодулятора; 20 – изолирующие прокладки; 21 – наружные слои МПП; 22 – внутренние слои МПП; 23 – регулировочные винты; 24 – рамки из немагнитного материала.

Сейсмометр содержит основание 1, два упругих элемента 2, кронштейны 3, диэлектрические прокладки 4, постоянные магниты 5 и полюсные наконечники 6, многосекционную катушку 7, генератор синусоидальных колебаний 8, дифференциальный усилитель-демодулятор 9, подключенный к выходному контакту 10 и соединенный дополнительным выходом со входом многосекционной катушки 7, связанной со входом калибровки 11, соединенные вместе четные возбуждающие электроды 12 емкостного датчика и соединенные вместе нечетные возбуждающие электроды 13 емкостного датчика, а также соединенные вместе четные выходные электроды 14 емкостного датчика и соединенные вместе нечетные выходные электроды 15 емкостного датчика, подключенные, соответственно, к четному дифференциальному входу 16 усилителя-демодулятора и нечетному дифференциальному входу 17 усилителя-демодулятора 9, трансформатор 18, причем усилитель-демодулятор 9 выполнен с дополнительными входами 19, подключенными к генератору 8 синусоидальных колебаний, трансформатор 18 подключен входами к генератору 8 синусоидальных колебаний, а выходами подключен к четным и нечетным возбуждающим электродам 12, 13 емкостного датчика, дополнительно содержит n+1 полюсных наконечников 6 с параллельными друг другу рабочими поверхностями, закрепленных на основании 1 и соединенных с 4n постоянными магнитами 5, размещенными между полюсными наконечниками 6 по 4 магнита по периметру n+1 полюсных наконечников 6, n секций многосекционной катушки 7, размещенных в зазорах между рабочими поверхностями n+1 полюсных наконечников 6 и соединенных с основанием 1 посредством кронштейнов 3 и двух упругих элементов 2, причем каждый полюсный наконечник 6 выполнен из двух частей, разделенных изолирующей прокладкой 20 из антимагнитного материала, каждая секция многосекционной катушки 7 выполнена в виде многослойной печатной платы (МПП) с четными и нечетными возбуждающими электродами 12, 13 емкостного датчика на наружных слоях 21 МПП и печатными катушками индуктивности на внутренних слоях 22 МПП, причем параллельно рабочим поверхностям полюсных наконечников 6 с помощью регулировочных винтов 23 установлены рамки 24 из немагнитного материала с диэлектрическими прокладками 4 и четными и нечетными выходными электродами 14, 15 емкостного датчика на поверхностях диэлектрических прокладок 4, противоположных поверхностям секций многосекционной катушки 7.

Сейсмометр работает следующим образом.

При появлении сейсмических воздействий происходит перемещение относительно основания 1 инертной массы сейсмометра, выполненной в виде многосекционной катушки 7, связанной с основанием 1 посредством кронштейнов 3 и двух упругих элементов 2. Секции многосекционной катушки 7 размещены в зазорах между полюсными наконечниками 6 магнитов 5. На поверхностях полюсных наконечников 6, выполненных в виде двух частей, разделенных изолирующей прокладкой 20, размещены рамки 24 из немагнитного материала с диэлектрическими прокладками 4 и четными и нечетными выходными электродами 14, 15 емкостного датчика на поверхностях диэлектрических прокладок 4, противоположных поверхностям секций многосекционной катушки 7. Четные и нечетные выходные электроды 14, 15 емкостного датчика, изолированы от полюсных наконечников 6 диэлектрическими прокладками 4 и подключены, соответственно, к четному и нечетному входам 16, 17 дифференциального усилителя-демодулятора 9. На секциях многосекционной катушки 7, выполненных в виде многослойных печатных плат (МПП), на поверхностях наружных слоев 21 МПП, размещены четные и нечетные возбуждающие электроды 12, 13 емкостного датчика, изолированные от внутренних слоев 22 МПП, выполненных в виде печатных катушек индуктивности, и подключенные через трансформатор 18 к генератору 8. При перемещениях секций многосекционной катушки 7 и возбуждающих электродов 12, 13 емкостного датчика, нарушается равенство напряжений, наведенных на четных и нечетных выходных электродах 14, 15 емкостного датчика, размещенных между четными и нечетными возбуждающими электродами 12, 13 емкостного датчика. Сигналы с четных и нечетных выходных электродов 14, 15 емкостного датчика поступают, соответственно, на четный и нечетный входы 16, 17 дифференциального усилителя-демодулятора 9, усиливаются, выпрямляются с помощью опорных сигналов генератора 8, поступающих на дополнительные входы 19 усилителя-демодулятора 9, и поступают на выходной контакт 10, причем используются также для контроля арретирования и центровки инертной массы сейсмометра.

Наличие n секций многосекционной катушки с соединенными вместе четными и соединенными вместе нечетными возбуждающими электродами 12, 13 емкостного датчика, соединенных вместе четных и соединенных вместе нечетных выходных электродов 14, 15 емкостного датчика, позволяет увеличить коэффициент передачи емкостного датчика. Наличие трансформатора 18 позволяет увеличить напряжение питания возбуждающих электродов 12, 13 и увеличить амплитуду полезного сигнала, что приводит к увеличению соотношения сигнал/шум. В усилителе-демодуляторе 9 этот сигнал формируется с помощью корректирующих цепей, усиливается и поступает в секции многосекционной катушки 7. Таким образом осуществляется отрицательная обратная связь в сейсмометре. Контроль работоспособности сейсмометра осуществляется подачей калибровочного сигнала со входа 11 калибровки на многосекционную катушку 7. Для компенсации неточностей изготовления и сборки предусмотрено перемещение рамок 24 с диэлектрическими прокладками 4 и выходными электродами 14, 15 относительно многослойных печатных плат с возбуждающими электродами 12, 13 емкостного датчика с помощью регулировочных винтов 23.

Особенностью сейсмометра является возможность увеличения или уменьшения чувствительности путем изменения количества многослойных печатных плат и (или) полюсных наконечников.

Таким образом, достигается заявленный результат и предлагаемый сейсмометр обеспечивает повышение чувствительности сейсмометра при измерении сейсмических воздействий.

Источники информации:

1. Сейсмометр (патент РФ № 2473929, G01V 1/16, 27.01.2013)

2. Сейсмометр (патент РФ № 2477501, G01V 1/16, 10.03.2013)

Сейсмометр, содержащий основание, два упругих элемента, кронштейны, диэлектрические прокладки, постоянные магниты и полюсные наконечники, многосекционную катушку, генератор синусоидальных колебаний, дифференциальный усилитель-демодулятор, подключенный к выходному контакту и соединенный дополнительным выходом с входом многосекционной катушки, связанной с входом калибровки, соединенные вместе четные возбуждающие электроды емкостного датчика и соединенные вместе нечетные возбуждающие электроды емкостного датчика, а также соединенные вместе четные выходные электроды емкостного датчика и соединенные вместе нечетные выходные электроды емкостного датчика, подключенные, соответственно, к четному дифференциальному входу усилителя-демодулятора и нечетному дифференциальному входу усилителя-демодулятора, трансформатор, причем усилитель-демодулятор выполнен с дополнительными входами, подключенными к генератору синусоидальных колебаний, трансформатор подключен входами к генератору синусоидальных колебаний, а выходами подключен к четным и нечетным возбуждающим электродам емкостного датчика, отличающийсятем, что дополнительно содержит n+1 полюсных наконечников с параллельными друг другу рабочими поверхностями, закрепленных на основании и соединенных с 4n постоянными магнитами, размещенными между полюсными наконечниками по 4 магнита по периметру n+1 полюсных наконечников, n секций многосекционной катушки, размещенных в зазорах между рабочими поверхностями n+1 полюсных наконечников и соединенных с основанием посредством кронштейнов и двух упругих элементов, причем каждый полюсный наконечник выполнен из двух частей, разделенных изолирующей прокладкой из антимагнитного материала, каждая секция многосекционной катушки выполнена в виде многослойной печатной платы (МПП) с четными и нечетными возбуждающими электродами емкостного датчика на наружных слоях МПП и печатными катушками индуктивности на внутренних слоях МПП, причем параллельно рабочим поверхностям полюсных наконечников с помощью регулировочных винтов установлены рамки из немагнитного материала с диэлектрическими прокладками и четными и нечетными выходными электродами емкостного датчика на поверхностях диэлектрических прокладок, противоположных поверхностям секций многосекционной катушки.
Сейсмометр
Сейсмометр
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