Патенты автора Мусинов Вадим Михайлович (RU)

Использование: изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в аппаратуре измерения дальности объекта локации. Сущность: в частотном способе измерения дальности, заключающемся в том, что формируют радиосигнал с линейной частотной модуляцией, частота которого изменяется по пилообразному закону, и излучают сформированный радиосигнал в направлении цели, принимают отраженный целью радиосигнал, измеряют частоту отраженного целью радиосигнала, формируют сигнал на частоте биений, равной разности между частотой радиосигнала, излучаемого в данный момент времени, и частотой радиосигнала в момент времени, предшествующий настоящему на время задержки, определяют значение частоты биений, на основе измеренного значения частоты биений принимают решение о дальности до цели. Согласно способу точное измерение частоты биений осуществляют с помощью голографической измерительной системы на основе голографического интерферометра, реализующего пространственно-спектральный метод голографической интерферометрии. Спектральный анализ сигнала на частоте биений осуществляют не с помощью набора узкополосных фильтров, а по параметрам пространственно-спектрального распределения интенсивности оптического поля в формируемой интерферограмме. Формируют когерентный световой поток со сферическим волновым фронтом и направляют его на отражательно-пропускающую голограмму голографического интерферометра. Этот когерентный световой поток частично дифрагирует от отражательно-пропускающей голограммы голографического интерферометра, а частично проходит через отражательно-пропускающую голограмму голографического интерферометра и отражается его плоским зеркалом. Электрическим сигналом, пропорциональным сформированному сигналу на частоте биений, осуществляют модуляцию фазы или кривизны волнового фронта когерентного светового потока со сферическим волновым фронтом или осуществляют модуляцию сигналом на частоте биений части этого когерентного светового потока, прошедшей через отражательно-пропускающую голограмму голографического интерферометра и отражаемой плоским зеркалом голографического интерферометра. Когерентный световой поток, отраженный плоским зеркалом голографического интерферометра, направляют на отражательно-пропускающую голограмму голографического интерферометра, через которую он повторно частично проходит, но в обратном направлении. Используя когерентный световой поток со сферическим волновым фронтом, падающий на отражательно-пропускающую голограмму голографического интерферометра и частично дифрагировавший от этой голограммы, и когерентный световой поток, прошедший через отражательно-пропускающую голограмму голографического интерферометра насквозь, отраженный плоским зеркалом голографического интерферометра и, частично, повторно прошедший через отражательно-пропускающую голограмму голографического интерферометра, но в обратном направлении, формируют интерферограмму. Анализируют пространственно-спектральное распределение интенсивности оптического поля в плоскости сформированной интерферограммы, изменяющееся в соответствии с изменениями электрического сигнала на частоте биений, модулирующего фазу или кривизну волнового фронта одного из двух интерферирующих световых потоков. По результатам анализа параметров пространственно-спектрального распределения интенсивности оптического поля в сформированной интерферограмме определяют значение частоты биений. Технический результат: повышение точности и разрешающей способности измерения дальности объекта локации. 2 ил.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к свертываемым антеннам. Излучатель для раскрываемой антенной решетки содержит электрический вибратор и линию питания, выполненную в виде коаксиального кабеля, закрепленного на несущей металлической штанге. Вибратор установлен на диэлектрическом основании, закрепленном на несущей металлической штанге с помощью изолированной от несущей металлической штанги оси. В металлической штанге выполнена выемка с началом в её вершине, на противоположной стороне штанги реализован продольный разрез, также начинающийся в её вершине, по разные стороны от разреза распаяны оплетка и центральная жила коаксиального кабеля линии питания. Продольный разрез выполняет функцию симметрирующего устройства. Длина и ширина продольного разреза определяются из условия согласования электрического вибратора. Технический результат - обеспечение надежности излучателя и постоянство характеристик согласования. 5 ил.

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысоких частот, а именно к линейным антеннам вытекающей волны на основе круглого волновода с заполнением и решеткам из них, и может быть использовано в радиотехнических системах, в том числе системах управления воздушным движением, связи, радиолокации, радионавигации, базирующихся как на неподвижных, так и на подвижных объектах, включая летательные аппараты. Технический результат - осуществление электронного управления максимумом диаграммы направленности антенны вытекающей волны на основе круглого волновода с продольной щелью. Для этого антенна вытекающей волны содержит круглый, заполненный диэлектриком волновод с продольной щелью, симметрично суживающейся от центра к краям, поглощающую нагрузку, размещенную непосредственно у короткозамкнутого конца волновода, кольцевые разомкнутые электроды, тонкие по сравнению с рабочей длиной волны, размещенные внутри волновода на равных расстояниях друг от друга, отделенные от него диэлектрической пленкой, разрез каждого из кольцевых разомкнутых электродов выполнен в районе расположения продольной щели. Кольцевые разомкнутые электроды посредством шин питания, тонких по сравнению с рабочей длиной волны, изолированных от волновода, подключены к внешнему источнику постоянного напряжения. В качестве диэлектрика, заполняющего волновод, использован материал, обладающий сегнетоэлектрическим эффектом, изменяющий диэлектрическую проницаемость под воздействием приложенного напряжения. 9 ил.

 


Наверх