Патенты автора Клюев Дмитрий Сергеевич (RU)

Изобретение относится к области радиотехники, а более конкретно, к системам радиочастотной идентификации (далее – RFID) и может быть использовано для систем УВЧ-диапазона с пассивными и полупассивными метками. В то же время обеспечение возможности уверенного считывания излучения через металлические стенки может позволить в рамках единой сессии считывания осуществлять автоматизированную инвентаризацию не только объектов в помещении, где находится металлический контейнер, но и непосредственно внутри него (при необходимости), используя для этих целей обыкновенный RFID терминал сбора данных (далее – ТСД), в т.ч. портативный. Это может оказаться полезным (например, при использовании меток с шифрованием кода) для автоматизированной инвентаризации объектов специального назначения, таких как оружейные сейфы и комнаты в воинских частях, банковские хранилища и т.д. Таким способом можно осуществлять автоматизированную инвентаризацию объектов транспортной логистики, например, закрытых морских и сухопутных грузовых контейнеров, рефрижераторов и т.д., в т.ч. путем облета площадки, где они расположены радиоуправляемым дроном с ТСД на борту. Подобные практические применения делают такую технологию инвентаризации объектов внутри глухих металлических контейнеров в значительной мере востребованной. Технический результат состоит в максимизации числа уверенно считываемых меток, идентифицирующих объекты внутри контейнера с металлическими стенками в т.ч. в условиях сильной интерференции электромагнитного поля. Указанный технический результат достигается минимизацией неравномерности в результирующей суперпозиции объемных интерференционных картин электромагнитного поля внутри контейнера с металлическими стенками путем организации активной ретрансляции сигналов радиочастотной идентификации с использованием внутри указанного контейнера антенной решетки с созданием на портах элементов такой решетки, по меньшей мере, трех видов амплитудно-фазового распределения, а именно – по одному виду в каждом из ряда следующих друг за другом временных окон, образующих единую сессию считывания, в т.ч. в условиях покрытия внутренних стенок контейнера радиопоглощающим материалом. 3 н. и 77 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области радиотехники, а более конкретно к системам радиочастотной идентификации. Метка радиочастотной идентификации (RFID) с произвольным углом считывания, включающая однопортовый чип и подключенную к ней двухпортовую антенну, при этом антенна представляет собой два ортогонально скрещенных полосковых излучателя, расположенных на диэлектрической подложке. В тракт метки между антенной и портом чипа включены согласующие цепи, фазовращатель и устройство сложения, при этом согласующие цепи соединены с антенной, фазовращатель соединен с согласующими цепями, устройство сложения соединено с фазовращателем и чипом таким образом, что формируется турникетная антенна. Технический результат состоит в формировании по меньшей мере одной турникетной антенны, способной принимать и излучать электромагнитные волны поляризации, близкой к круговой. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Использование: изобретение относится к области радиотехники, а более конкретно к системам для частотно-селективной концентрации энергии сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, может быть использовано для систем вспомогательного электропитания. Сущность: согласно заявляемому способу используют S-элементы для преобразования нормально падающей СВЧ-волны в поверхностное рассеивание в азимутальной плоскости на основе планарного метаматериала, который может конформно располагаться на прямо- и криволинейных поверхностях. При этом используют в качестве концентрирующего объема метаматериал на основе композиции планарного диэлектрического контейнера и 2-х матриц из проводящих полосковых S-образных элементов, расположенных на его внешних поверхностях. S-образные элементы на верхней и нижней поверхностях контейнера одинаковы по форме и являются зеркальными отражениями друг друга. Расстояние между соседними S-образными элементами соизмеримо с длиной волны падающего СВЧ излучения, а их линейные размеры значительно меньше неё. Подобный метаматериал позволяет на заранее заданной частоте (ряде дискретных частот) производить преобразование нормально (наклонно) падающего СВЧ излучения в переизлучение внутри слоя метаматериала, тем самым накапливать энергию внутри. Технический результат: обеспечение концентрации СВЧ энергии и дальнейшее использование данной энергии для электропитания. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к области антенн летательных аппаратов, и может быть использовано в антенно-фидерных устройствах метрового длин волн в качестве малогабаритной передающей или приемной антенны. Сущность: антенна выполнена в виде трех продольных проводящих полосок с диэлектрическими подложками, расположенными друг на друге на проводящим экране. Нижний полосок (первый), ближний к экрану, имеет электрический контакт с центральным проводником, питающего вход ВЧ-соединителя коаксиального кабеля. Средний полосок (второй) имеет электрический контакт с проводящим экраном. Верхний (третий) полосок имеет электрический контакт с нижним, минуя средний полосок, через отверстие в нем посредством соединительного болта. Технический результат: обеспечение существенного сокращения длины антенны и упрощения процесса настройки согласования антенны за счет изменения длинны верхней легкодоступной полоски, играющей роль реактивного шлейфа. 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения трассы прокладки оптоволоконного кабеля, проложенного в кабельной канализации и, в частности, по технологии «микрокабель в микротрубке» в транспортной многоканальной коммуникации. Технической задачей заявленного способа является разработка способа маркировки оптоволоконного кабеля. Техническим результатом предлагаемого способа является расширение области применения заявленного изобретения. Технический результат достигается тем, что согласно способу электронного маркирования трассы оптоволоконного кабеля множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют на протяженной структуре, выполненной из непроводящего материала, а затем эту структуру прокладывают вдоль трассы маркируемого оптоволоконного кабеля, при этом множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют внутри выполненного из непроводящего материала гибкого прутка, который имеет заданную жесткость, а затем этот пруток прокладывают в пакете защитных трубок, в котором проложен маркируемый оптоволоконный кабель, в свободном канале. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники, а более конкретно к системам радиочастотной идентификации, может быть использовано для систем УВЧ-диапазона с пассивными и полупассивными метками. Известной проблемой в области разработки RFID-систем УВЧ-диапазона является обеспечение достаточного КНД приемо-передающей антенны идентификационной метки (далее - метки) в направлении антенны устройства считывания-опроса (далее - УСО) в диапазоне рабочих частот метки при работе метки в условиях расположения рядом с меткой металлических объектов, способных исказить форму ДН метки, снизив результирующую энергетику прямого и обратного канала УСО-метка. Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в разработке способа, позволяющего формировать более двух ДН метки на одной частоте для обеспечения возможности сохранения КНД и связанной с ним энергетики канала метка-УСО. Технический результат достигается за счет использования в составе метки набора коммутируемых каналов из ВЧ фазовращателей и устройства сложения в тракте метки между антенной и цепями существующих решений ИС, в частности ИС типа Monza 4, с включением такого набора коммутируемых фазовращателей и устройства сложения в состав ИС, что позволяет получить несколько ДН одной формы, но разной пространственной ориентации для каждого из используемых каналов, т.е. несколько ДН на одной частоте. 13 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано для передачи высокочастотного сигнала на наземный измерительный пункт при испытаниях радиотехнических систем при нахождении ракеты-носителя внутри мобильной башни обслуживания на стартовом комплексе космодрома «Восточный». Антенная насадка для штыревых антенн представляет собой металлический экранирующий металлический корпус цилиндрической формы, который крепится к основанию бортовой штыревой антенны при помощи резьбового соединения. Передача ВЧ-мощности осуществляется через контактный элемент связи и соединитель. Достигнутый технический результат позволяет увеличить до максимума передаваемую ВЧ-мощность от бортовой антенны, обеспечить высокую радиогерметичность и согласованный режим работы, что необходимо для практического применения в рабочем состоянии. 3 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и технике КВЧ и СВЧ и может быть использовано для формирования в пространстве структуры с киральными свойствами, в частности малотражающей экранирующей структуры. Сущностью изобретения является расширение области применения. Эта сущность достигается тем, что согласно способу формирования киральной структуры киральные элементы с заданной формой и размерами размещают в пространстве по заданной схеме с заданной ориентацией в пространстве, при этом формируют рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на каждом из которых закрепляют киральный элемент, управляют роем БПЛА с центральной станции, при этом несущую частоту радиосигналов управления выбирают за пределами рабочего диапазона киральной структуры, под управлением с центральной станции размещают рой БПЛА в пространстве с заданными координатами, при этом размещают БПЛА в пространстве по заданной схеме и ориентируют их в пространстве так, чтобы обеспечить заданное положение в пространстве кирального элемента. 1 ил.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для оперативного развертывания фазированной антенной решетки. В некотором пространстве размещают блоки автономного питания, приемо-передающие блоки и элементы фазированной антенной решетки, соединяют отдельные блоки и элементы с центральной станцией каналами связи, по которым передают рабочие сигналы и сигналы управления, причем рабочие сигналы и сигналы управления передают по разным каналам связи. При этом формируют рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По одному блоку автономного питания и одному приемо-передающему блоку размещают на одном БПЛА, на котором закрепляют элемент фазированной антенной решетки. Соединяют блоки и элементы на БПЛА с центральной станцией и между собой каналами связи, по которым управляют роем БПЛА. Размещают БПЛА и ориентируют их в пространстве так, чтобы обеспечить заданную диаграмму направленности. При этом для управления БПЛА и фазированной антенной решеткой используют каналы радиосвязи, а для передачи рабочих сигналов либо каналы радиосвязи, либо каналы связи по отдельным кабелям, которыми в этом случае элементы фазированной антенной решетки на каждом БПЛА соединяют с центральной станцией. 1 ил.

 


Наверх