×
12.06.2020
220.018.267b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПЫТАНИЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002723157
Дата охранного документа
09.06.2020
Аннотация: Изобретение относится к области испытательного оборудования, а именно средствам обеспечения безопасности при проведении испытаний бортового радиолокационного оборудования для беспилотных летательных аппаратов с использованием полунатурного моделирования. Способ заключается в том, что устанавливают объект испытаний на основании для размещения объекта испытаний, выбирают режим проведения эксперимента, имитируют условия работы объекта испытаний с помощью имитатора целей и основания для размещения объекта испытаний, во время имитации условий работы объекта испытаний открывают защитное ограждение стенда в случае, когда это необходимо, получают данные с помощью объекта испытаний. Испытательный стенд содержит средство имитации сигнала и основание для размещения объекта испытаний, расположенное на площадке выше уровня пола, защитное ограждение стенда, имеющее по меньшей мере два положения - открытое и закрытое, в закрытом положении полностью охватывающее свободный периметр площадки. Техническим результатом является повышение безопасности обслуживающего персонала при сохранении достоверности полунатурного моделирования. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области испытательного оборудования, а именно средствам обеспечения безопасности при проведении испытаний бортового радиолокационного оборудования для беспилотных летательных аппаратов с использованием полунатурного моделирования.

В настоящее время актуальна проблема обеспечения безопасности работ при испытаниях радиолокационного оборудования, обусловленная тем, что при проведении испытаний необходимо обеспечить как безопасность персонала, так и достоверность испытаний.

Из уровня техники известен способ проведения кинематических испытаний по патенту РФ №2351899 (заявка №2007146250 от 14.12.2007, МПК G01C 25/00) с помощью испытательного стенда. Способ проведения кинематических испытаний позволяет обеспечить движение объекта испытаний с пятью степенями свободы.

Также из уровня техники известен способ полигонных испытаний авиационного или корабельного вооружения с управляемыми ракетами или снарядами по патенту РФ №2299394 (заявка №2005133180 от 27.10.2005, МПК F41J 1/18). Способ полигонных испытаний позволяет обеспечить безопасность проведения испытаний за счет выбора более безопасных наземных условий для проведения испытаний.

Также из уровня техники известен способ проведения испытаний по патенту РФ №2263869 (заявка №2004104022 от 11.02.2004, МПК F41G 3/26, G09B 9/08), наиболее близкий к рассматриваемому изобретению и выбранный в качестве прототипа. Способ проведения испытаний позволяет обеспечить движение объекта испытаний с тремя степенями свободы.

Из уровня техники известен испытательный стенд для проведения кинематических испытаний по патенту РФ №2351899 (заявка №2007146250 от 14.12.2007, МПК G01C 25/00). Испытательный стенд позволяет обеспечить движение объекта испытаний с пятью степенями свободы (три за счет трех рам, установленных друг в друге с возможностью взаимного поворота, две за счет подвижного основания и средства линейного перемещения).

Также из уровня техники известен испытательный стенд по патенту РФ №2263869 (заявка №2004104022 от 11.02.2004, МПК F41G 3/26, G09B 9/08), наиболее близкий к рассматриваемому изобретению и выбранный в качестве прототипа. Испытательный стенд содержит головку наведения, динамический стенд воспроизведения углового движения головки наведения и радиоимитатор целей.

К недостаткам известных технических решений следует отнести пониженную безопасность проведения испытаний за счет отсутствия обеспечения безопасности обслуживающего персонажа при проведении испытаний с необходимостью установки испытуемого объекта на высоте.

Технической проблемой настоящего изобретения является повышение безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования для обслуживающего персонала при сохранении достоверности результатов испытаний.

Для способа обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования техническая проблема решается за счет того, что используют испытательный стенд для радиолокационных систем наведения, содержащий средство имитации сигнала, основание для размещения объекта испытаний, принимающего сигнал, площадку, на которой установлено основание для размещения объекта испытаний, и защитное ограждение стенда, содержащее, по меньшей мере, одну подвижную секцию из радиопрозрачного материала, и имеющее, по меньшей мере, два положения - открытое и закрытое, снабженное, по меньшей мере, одним фиксатором, при этом площадка снабжена, по меньшей мере, одной направляющей защитного ограждения для перемещения, по меньшей мере, одной подвижной секции между открытым и закрытым положениями, устанавливают объект испытаний на основании для размещения объекта испытаний, выбирают режим проведения эксперимента, при выборе режима проведения эксперимента определяют, требуется ли во время эксперимента открыть защитное ограждение, имитируют условия работы объекта испытаний с помощью имитатора целей и основания для размещения объекта испытаний, во время проведения эксперимента, в случае, если защитное ограждение закрыто и нужно открыть защитное ограждение, открывают защитное ограждение и фиксируют защитное ограждение в открытом положении, в случае, если защитное ограждение открыто и нужно закрыть защитное ограждение, закрывают защитное ограждение и фиксируют защитное ограждение в закрытом положении, получают данные с помощью объекта испытаний, в случае, если защитное ограждение открыто и эксперимент завершен, закрывают защитное ограждение и фиксируют защитное ограждение в закрытом положении.

В частном случае осуществления способа техническая проблема решается за счет того, что используют площадку, имеющую форму выступающего из стены прямоугольника с тремя открытыми сторонами, а защитное ограждение стенда содержит четыре подвижные секции, имеющие прямоугольную форму, попарно соединенные между собой, при этом в каждой паре одна из секций установлена на площадке с возможностью поворота относительно вертикальной оси и соединена со второй секцией своей пары с возможностью взаимного поворота относительно вертикальной оси, которая, в свою очередь, соединена с направляющей защитного ограждения с возможностью перемещения вдоль направляющей защитного ограждения, при этом обе пары расположены симметрично друг другу относительно плоскости симметрии площадки, перпендикулярной стороне площадки, прилегающей к стене.

В другом частном случае осуществления способа техническая проблема решается за счет того, что используют защитное ограждение стенда, снабженное системой управления защитным ограждением и, по меньшей мере, одним приводом.

Техническим результатом способа обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования является повышение безопасности персонала, участвующего в испытаниях радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования при сохранении достоверности процесса и результатов полунатурного моделирования.

Для испытательного стенда для обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования техническая проблема решается за счет того, что испытательный стенд для обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования содержит средство имитации сигнала, основание для размещения объекта испытаний, принимающего сигнал, установленное на расположенной выше уровня пола площадке с открытым участком границы площадки, защитное ограждение, способное занимать два фиксированных положения - открытое и закрытое, причем в закрытом положении защитное ограждение полностью охватывает открытый участок границы площадки, при этом защитное ограждение установлено вертикально и соответствует по форме открытому участку границы площадки, защитное ограждение содержит, по меньшей мере, одну подвижную секцию из радиопрозрачного материала, и снабжено, по меньшей мере, одним фиксатором, а площадка снабжена, по меньшей мере, одной направляющей защитного ограждения для перемещения, по меньшей мере, одной подвижной секции между открытым и закрытым положениями.

В частном случае осуществления испытательного стенда техническая проблема решается за счет того, что площадка имеет форму выступающего из стены прямоугольника с тремя открытыми сторонами, а защитное ограждение стенда содержит четыре подвижные секции, имеющие прямоугольную форму, попарно соединенные между собой, при этом в каждой паре одна из секций установлена на площадке с возможностью поворота относительно вертикальной оси и соединена со второй секцией своей пары с возможностью взаимного поворота относительно вертикальной оси, вторая секция, в свою очередь, соединена с направляющей защитного ограждения с возможностью перемещения вдоль направляющей защитного ограждения, при этом обе пары расположены симметрично друг другу относительно плоскости симметрии площадки, перпендикулярной стороне площадки, прилегающей к стене.

В другом частном случае осуществления испытательного стенда техническая проблема решается за счет того, что защитное ограждение стенда снабжено системой управления защитным ограждением и, по меньшей мере, одним приводом.

Техническим результатом испытательного стенда для обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования является повышение безопасности персонала, обслуживающего испытательное оборудование при сохранении достоверности процесса и результатов полунатурного моделирования.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен испытательный стенд для обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования; на фиг. 2 изображен объект испытаний, установленный на основании, размещенном на площадке, и защитное ограждение стенда.

На фиг. 1-2 обозначены следующие позиции:

1 - основание для размещения объекта испытаний;

2 - средство имитации сигнала;

3 - защитное ограждение стенда;

4 - объект испытаний;

5 - площадка;

6 - направляющая ограждения стенда;

7 - первая секция ограждения стенда;

8 - вторая секция ограждения стенда;

9 - третья секция ограждения стенда;

10 - четвертая секция ограждения стенда;

11 - привод;

12 - стена;

13 - проем;

14 - излучатель сигнала;

15 - направляющая средства имитации сигнала;

16 - каретка;

17 - фиксатор.

Для осуществления способа обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования используют испытательный стенд, содержащий основание для размещения объекта испытаний (далее основание) 1, средство имитации сигнала 2 и защитное ограждение стенда 3, имеющее, по меньшей мере, два положения - открытое и закрытое. В качестве объекта испытаний 4 используют устройство, принимающее радиосигнал, такое, как радиолокационная головка самонаведения. Дополнительно испытательный стенд содержит площадку 5, на которой установлены основание 1 и защитное ограждение 3, и направляющую защитного ограждения 6, расположенную на площадке 5. Защитное ограждение состоит, по меньшей мере, из одной подвижной секции. В варианте осуществления изобретения площадка выступает из стены и имеет прямоугольную форму, свободный периметр площадки - три стороны прямоугольника, а защитное ограждение стенда содержит четыре подвижные секции 7-10, имеющие прямоугольную форму, попарно соединенные между собой, при этом первая секция 7 установлена на площадке с левой стороны с возможностью поворота относительно вертикальной оси, вторая секция 8 соединена с первой секцией 7 с возможностью взаимного поворота относительно вертикальной оси с одной стороны, а с другой стороны установлена на направляющей защитного ограждения 6 с возможностью перемещения вдоль нее, аналогично, третья секция 9 установлена на площадке с правой стороны с возможностью поворота относительно вертикальной оси, четвертая секция 10 соединена с третьей секцией 9 с возможностью взаимного поворота относительно вертикальной оси с одной стороны, а с другой стороны установлена на направляющей защитного ограждения 6 с возможностью перемещения вдоль нее, при этом первая секция 7 и вторая секция 8 симметричны третьей секции 9 и четвертой секции 10 соответственно относительно плоскости симметрии площадки 5, проходящей через сторону площадки 5, прилегающую к стене 12. Также в варианте осуществления изобретения защитное ограждение стенда 3 снабжено системой управления защитным ограждением (на фиг. не показано) и, по меньшей мере, одним приводом 11.

Способ обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования заключается в следующем:

Перед началом осуществления способа защитное ограждение стенда 3 закрыто и зафиксировано в закрытом положении. Устанавливают объект испытаний 4 на основании 1. Выбирают режим проведения эксперимента, в том числе параметры работы основания 1 и средства имитации сигнала 2. Определяют, требуется ли во время эксперимента открыть защитное ограждение стенда 3.

Проводят эксперимент, при этом имитируют условия работы объекта испытаний 4 с помощью средства имитации сигнала 2 и основания 1. Во время имитации условий работы объекта испытаний 4 открывают защитное ограждение стенда 3 в случае, когда это необходимо, фиксируют защитное ограждение стенда 3 в открытом положении.

Получают данные с помощью объекта испытаний 4. Если защитное ограждение стенда 3 открыто и согласно режиму эксперимента в этом больше нет необходимости, закрывают защитное ограждение стенда 3 и фиксируют его в закрытом положении. Если защитное ограждение стенда 3 открыто на момент окончания эксперимента, закрывают защитное ограждение стенда 3 и фиксируют его в закрытом положении.

Испытательный стенд для обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования (далее испытательный стенд) содержит основание 1, средство имитации сигнала 2, защитное ограждение стенда 3, систему управления испытательным стендом (на фиг. не показано) и средство записи и обработки данных, полученных с помощью объекта испытаний (на фиг. не показано). Испытательный стенд расположен в безэховой камере (на фиг. не показано), стены которой покрыты материалом, поглощающим радиоволны.

Основание 1 представляет собой опору, на которой во время проведения эксперимента полунатурного моделирования установлен объект испытаний 4, и может быть выполнено с возможностью обеспечения линейного и/или углового перемещения объекта испытаний 4. Основание 1 расположено на площадке 5 на высоте, превышающей уровень пола, в рассматриваемом варианте осуществления изобретения превышающей безопасную высоту для работы персонала, обслуживающего объект испытаний 4 и основание 1. Согласно ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности» работами на высоте считаются «трудовые операции, выполняемые на высоте более 1,3 м от поверхности земли, пола… а также работы, выполняемые в опасных зонах, т.е. ближе чем 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м при отсутствии страховочных ограждений…».

На верхней поверхности площадки 5 расположена направляющая защитного ограждения 6. В рассматриваемом варианте осуществления изобретения площадка 5 выполнена прямоугольной, в виде балкона, при этом три стороны ее периметра свободны, четвертая соединена со стеной 12, в которой выполнен проем 13.

Средство имитации сигнала 2 предназначено для имитации радиосигнала, возникающего при эксплуатации объекта испытаний 4, например, сигнала, излучаемого радиолокационной станцией для случая объекта испытаний - пассивной радиолокационной головки самонаведения. Средство имитации сигнала 2 может быть выполнено в виде нескольких излучателей сигнала 14, средств их перемещения, например, системы направляющих средства имитации сигнала 15 и кареток 16, и системы управления перемещением излучателей сигнала и параметрами излучения, такими, как интенсивность и частота (на фиг. не показано). Средство имитации сигнала 2 расположено на расстоянии от основания 1 таким образом, чтобы радиосигнал, воспроизводимый излучателями сигнала 14, мог распространяться в направлении основания 1.

Защитное ограждение стенда 3 предназначено для обеспечения безопасности работы персонала, обслуживающего объект испытаний и основание 1, в частности, от получения травм из-за падения с высоты. В рассматриваемом варианте осуществления изобретения защитное ограждение стенда 3 выполнено из четырех прямоугольных секций 7-10 одинаковой высоты, расположенных вертикально, и попарно соединенных между собой с возможностью взаимного поворота относительно вертикальной оси. Первая секция 7 установлена на площадке с левой стороны с возможностью поворота относительно вертикальной оси, вторая секция 8 соединена с первой секцией 7 с возможностью взаимного поворота относительно вертикальной оси с одной стороны, а с другой стороны установлена на направляющей защитного ограждения 6 с возможностью перемещения вдоль нее. Аналогично, третья секция 9 установлена на площадке с правой стороны с возможностью поворота относительно вертикальной оси, четвертая секция 10 соединена с третьей секцией 9 с возможностью взаимного поворота относительно вертикальной оси с одной стороны, а с другой стороны установлена на направляющей защитного ограждения 6 с возможностью перемещения вдоль нее. Защитное ограждение стенда 3 имеет, по меньшей мере, два положения - закрытое и открытое. В закрытом положении защитное ограждение стенда 3 полностью охватывает свободный периметр площадки 5, в рассматриваемом варианте осуществления изобретения три стороны прямоугольника, при этом первая секция 7 и вторая секция 8 расположены симметрично третьей секции 9 и четвертой секции 10 соответственно относительно плоскости симметрии площадки 5, проходящей через сторону площадки 5, прилегающую к стене 12. В открытом положении первая секция 7 и вторая секция 8 расположены с левой стороны площадки 5 под углом друг к другу, третья секция 9 и четвертая секция 10 - с правой, при этом первая секция 7 и вторая секция 8 расположены симметрично третьей секции 9 и четвертой секции 10 соответственно относительно плоскости симметрии площадки 5, проходящей через сторону площадки 5, прилегающую к стене 12.

Секции 7-10 выполнены из радиопрозрачного материала, например, стеклопластика. Форма секций 7-10 может быть различной, например, секции 7-10 могут быть выполнены в виде сплошных панелей или в виде решеток из вертикальных и горизонтальных элементов. Защитное ограждение стенда 3 должно быть выполнено радиопрозрачным даже несмотря на возможность его раскрытия, потому что даже в открытом положении, когда секции 7-10 не находятся на пути излучения между средством имитации сигнала 2 и объектом испытаний 4, возможно переотражение излучения от секций 7-10, если они выполнены не из радиопрозрачного материала.

Система управления испытательным стендом выполнена в виде программных модулей, позволяющих задавать режимы работы элементов испытательного стенда, таких, как средство имитации сигнала 2 и основание 1, режимы работы объекта испытаний 4, и управлять ходом проводимого эксперимента.

В рассматриваемом варианте осуществления изобретения защитное ограждение стенда 3 снабжено приводами 11, обеспечивающими перемещение секций 7-10 между закрытым и открытым положениями, фиксаторами защитного ограждения 17 и системой управления положением защитного ограждения (на фиг. не показано). Система управления положением защитного ограждения может быть связана с системой управления испытательным стендом или быть интегрирована в нее, и может быть выполнена автоматической.

В варианте осуществления изобретения защитное ограждение стенда 3 установлено с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью одновременно фиксаторов 17 и приводов 11, которые выполнены в виде самофиксирующих механизмов, например, червячных передач, а в открытом положении - с помощью приводов 11.

Испытательный стенд для обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования работает следующим образом:

Выбирают объект испытаний 4 - устройство, принимающее радиосигнал, например, радиолокационную систему наведения, в частности, активную или пассивную радиолокационную головку самонаведения. Устанавливают объект испытаний 4 на основании 1, при этом защитное ограждение 3 находится в закрытом положении и зафиксировано с помощью фиксаторов 17. Выбирают режим проведения эксперимента, на основании чего определяют параметры эксперимента с использованием полунатурного моделирования, имитирующего внешние условия работы объекта испытаний 4, в частности, параметры работы средства имитации сигнала 2. Дополнительно на основании выбранных параметров определяют, требуется ли во время эксперимента открыть защитное ограждение 3. Это может быть необходимо, например, при использовании определенных частот излучения средства имитации сигнала 2, при которых даже радиопрозрачное защитное ограждение стенда 3 вносит в результаты эксперимента погрешность, превышающую допустимую.

Проводят эксперимент, при котором имитируют условия работы объекта испытаний 4 с помощью средства имитации сигнала 2 и основания 1, получают данные с помощью объекта испытаний 4. В случае, если для всего эксперимента или его части необходимо раскрыть защитное ограждение стенда 3, снимают фиксацию и раскрывают защитное ограждение стенда 3 с помощью системы управления положением защитного ограждения и приводов 11, это может быть осуществлено автоматически и многократно за время проведения эксперимента. В случае, когда больше нет необходимости в раскрытии защитного ограждения стенда 3, закрывают его с помощью системы управления положением защитного ограждения и приводов 11 и фиксируют.

Способ обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования и испытательный стенд для его осуществления предназначены для применения в области испытательного оборудования, а именно средств полунатурного моделирования для проведения испытаний навигационного оборудования, в частности, для беспилотных летательных аппаратов. Способ обеспечения безопасности испытаний радиолокационных систем с использованием полунатурного моделирования и испытательный стенд для его осуществления позволяют обеспечить безопасность обслуживающего персонала при сохранении достоверности испытаний.


СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПЫТАНИЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПЫТАНИЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПЫТАНИЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 24.
20.08.2016
№216.015.4e14

Способ регистрации телеметрической информации беспилотного летательного аппарата и устройство для его реализации

Группа устройств относится к способу и устройству регистрации телеметрической информации беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Для регистрации телеметрической информации передают сигналы с функциональных групп датчиков, а также телеметрическую информацию от составных частей БПЛА аппарата в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595064
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.868a

Водо-вакуумная туалетная система

Изобретение относится к санитарно-техническому оборудованию транспортных средств, а именно к туалетам железнодорожных вагонов, автобусов, самолетов и т.д. Водо-вакуумная туалетная система содержит унитаз, установленный на опорной раме (2), соединенный магистралью подачи воды с клапаном сброса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603442
Дата охранного документа: 27.11.2016
24.08.2017
№217.015.957f

Способ обработки телеметрической информации беспилотного летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение относится к обработке телеметрической информации (ТМИ), получаемой при проведении приемо-сдаточных и летно-конструкторских испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Технический результат заключается в обеспечении обработки и анализа части параметров БПЛА в реальном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608430
Дата охранного документа: 18.01.2017
25.08.2017
№217.015.c722

Способ определения условий возможного пуска беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к способу определения условия возможного пуска беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Для определения возможности пуска с помощью первого пользовательского интерфейса вводят координаты цели, количество и координаты пунктов перемены маршрута, курс стрельбы, угол подхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618811
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.ccbd

Способ проверки аппаратуры носителя с контролем линий связи и регистрацией информационного обмена

Изобретение относится к способу проверки аппаратуры носителя. Для проверки аппаратуры носителя с контролем линий связи и регистрацией информационного обмена подают напряжение питания на преобразователь питания пусковой установки носителя, преобразованное напряжение от преобразователя питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620453
Дата охранного документа: 25.05.2017
26.08.2017
№217.015.daa2

Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к области авиации и ракетостроения, а именно к средствам имитации летательных аппаратов для проведения летных испытаний и обучения персонала. Способ состоит в том, что макет формируют из базовых элементов, составляющих зону регулярных сечений, и макетов дополнительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623753
Дата охранного документа: 29.06.2017
20.01.2018
№218.016.19f3

Способ имитации беспилотного летательного аппарата для отработки системы самонаведения при проведении летных испытаний

Изобретение относится к способу имитации беспилотного летательного аппарата (БЛА) для отработки системы наведения при проведении летных испытаний. Для этого задают полетное задание с помощью модуля программатора беспилотному летательному аппарату, проводят предстартовый контроль, включают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636430
Дата охранного документа: 23.11.2017
09.06.2018
№218.016.5fe5

Способ автоматизированного конфигурирования имитационных моделей беспилотных летательных аппаратов и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к способу и системе для автоматизированного конфигурирования имитационных моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для осуществления способа предварительно задают описание всех подлежащих конфигурированию элементов имитационной модели и преобразуют их на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656981
Дата охранного документа: 07.06.2018
11.06.2018
№218.016.617c

Способ параметрической оптимизации системы стабилизации летательного аппарата

Изобретение относится к способу параметрической оптимизации системы стабилизации летательного аппарата. Способ заключается в том, что вводят данные о начальных условиях полета, задают для каждого канала управления значения сигналов управления и значения критериев качества и формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657045
Дата охранного документа: 08.06.2018
21.11.2018
№218.016.9f1d

Способ фиксации изделия на технологическом оборудовании от продольного перемещения и ограничительный механизм для его осуществления

Способ фиксации изделия на технологическом оборудовании от продольного перемещения и ограничительный механизм для его осуществления относятся к области технологического оборудования для размещения и транспортировки изделий, в частности длинномерных крупногабаритных изделий, например ракет....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672733
Дата охранного документа: 19.11.2018
Показаны записи 1-8 из 8.
10.07.2015
№216.013.6156

Способ управления маршевым двигателем беспилотного летательного аппарата (варианты) и устройство для его реализации

Изобретение относится к системам управления двигателями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запускаемых с авиационных носителей, в частности к способам и устройствам для управления тягой двигателей БПЛА, позволяющим обеспечивать заданную скорость или дальность полета. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556460
Дата охранного документа: 10.07.2015
25.08.2017
№217.015.cb7a

Устройство оптимизации алгоритмов адаптации и стабилизации летательного аппарата операторным методом

Устройство оптимизации алгоритмов адаптации и стабилизации летательного аппарата операторным методом содержит блоки ввода данных продольного канала, бокового канала и канала крена, систему стабилизации, содержащую продольный канал, боковой канал и канал крена, модуль расчета перекрестных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620280
Дата охранного документа: 24.05.2017
09.06.2018
№218.016.5fe5

Способ автоматизированного конфигурирования имитационных моделей беспилотных летательных аппаратов и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к способу и системе для автоматизированного конфигурирования имитационных моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для осуществления способа предварительно задают описание всех подлежащих конфигурированию элементов имитационной модели и преобразуют их на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656981
Дата охранного документа: 07.06.2018
11.06.2018
№218.016.617c

Способ параметрической оптимизации системы стабилизации летательного аппарата

Изобретение относится к способу параметрической оптимизации системы стабилизации летательного аппарата. Способ заключается в том, что вводят данные о начальных условиях полета, задают для каждого канала управления значения сигналов управления и значения критериев качества и формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657045
Дата охранного документа: 08.06.2018
20.02.2019
№219.016.be4e

Радиоимитатор целей и способ его использования

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к полунатурному моделированию. Технический результат - оптимизация габаритных размеров радиоимитатора целей при сохранении параметров моделирования. Радиоимитатор целей содержит приемник сигнала и, по крайней мере, один излучатель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349862
Дата охранного документа: 20.03.2009
20.02.2019
№219.016.c011

Устройство для защиты радиоэлектронной аппаратуры от электромагнитного излучения

Изобретение относится к средствам, предназначенным для защиты объектов гражданской и военной техники (а именно, радиоэлектронной аппаратуры) от электромагнитного излучения (ЭМИ). Изобретение направлено на повышение эффективности использования устройства для защиты за счет расширения его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336582
Дата охранного документа: 20.10.2008
23.07.2019
№219.017.b81b

Способ проведения испытаний ограничителя системы ликвидации беспилотного летательного аппарата и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области оперативного контроля информационного взаимодействия беспилотного летательного аппарата - БПЛА, оснащенного системой ликвидации, с аппаратурой носителей или с аппаратурой проверочных комплексов. Технический результат - сокращение времени на ввод одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695215
Дата охранного документа: 22.07.2019
20.05.2023
№223.018.66e2

Способ определения коэффициента безэховости в радиочастотной безэховой камере и устройство для его осуществления

Заявленная группа изобретений предназначена для применения в области радиоэлектронных систем и комплексов навигации и наведения, а именно – для использования безэховых экранированных камер, воспроизводящих условия распространения электромагнитных волн в свободном пространстве. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753829
Дата охранного документа: 23.08.2021
+ добавить свой РИД