Патенты автора Мищенко Евгений Николаевич (RU)

Изобретение относится к антенной технике, а именно к способам диаграммообразования приемных цифровых антенных решеток (АР) для систем связи и радиолокации. Технический результат: понижение уровня боковых лепестков многолучевой диаграммы направленности (ДН). Сущность: в способе формирования многолучевой ДН принимаемый комплексный сигнал с каждого из М модулей АР разбивают на две квадратурные составляющие, образующие М пар сигналов. С помощью АЦП квадратурные составляющие оцифровывают и формируют из них временные последовательности. Для формирования ДН в каждом приемном модуле с помощью устройства цифрового формирования ДН в каждом приемном модуле и под управлением устройства выработки коэффициентов для формирования ДН в приемном модуле к соответствующим квадратурным парам подмешивают соответствующие цифровые сигналы. Каждую пару квадратурных составляющих размножают на N групп по числу лучей и объединяют по признаку принадлежности к ДН отдельных лучей. Для формирования многолучевой ДН антенной решетки с помощью устройства цифрового формирования многолучевой ДН антенной решетки и под управлением устройства выработки коэффициентов для формирования многолучевой ДН антенной решетки к соответствующим квадратурным парам каждой группы по числу лучей вновь подмешивают соответствующие цифровые сигналы. При этом каждую квадратурную составляющую каждого канала, получаемую после оцифровки, дополнительно уточняют в соответствии с выражениями: где I0, Q0 - уточненные синфазная и несинфазная квадратурные составляющие на текущий момент времени; - оцифрованные синфазная и несинфазная квадратурные составляющие временной последовательности на соответствующие моменты времени; L - длительность скользящего окна, в кратное число раз большая периода сигнальной несущей и периода дискретизации; 2l - момент времени в пределах длительности скользящего окна. 1 табл., 5 ил.

Использование: изобретение относится к антенной технике, а именно к способам построения системы диаграммообразования приемных цифровых антенных решеток (ЦАР) для систем радиосвязи, радиолокации. Сущность: согласно способу формируют антенное полотно из М приемных модулей по N каналов в каждом, объединенных в L подрешеток, в каждом канале приемного модуля принимают входной сигнал антенным элементом, усиливают входной сигнал, в случае выполнения приемной цифровой антенной решетки по супергетеродинной схеме выполняют преобразование частоты входного сигнала, фильтруют входной сигнал в полосовом фильтре, выполняют его дискретизацию с помощью аналого-цифрового преобразования в виде последовательностей комплексных отсчетов сигналов каналов приемных модулей. Из последовательностей комплексных отсчетов сигналов каналов приемных модулей формируют прямоугольные комплексные матрицы сигналов размером N×Nst, в каждом приемном модуле выполняют двумерное симметричное косинусное преобразование комплексных матриц сигналов размером N×Nst, формируя косинусные спектры комплексных матриц сигналов. При помощи заданных базисных функций аппроксимируют соответствующую матрицу косинусного спектра комплексных матриц сигналов М' выходными коэффициентами каждого приемного модуля, формируют векторы данных подрешеток путем объединения М' выходных коэффициентов каждого приемного модуля, переданных последовательно по линиям связи в L подрешетках, формируют общую последовательность данных длиной М⋅М' путем объединения векторов данных подрешеток, переданных последовательно по линиям связи. Из общей последовательности данных восстанавливают выходные коэффициенты каждого приемного модуля, формируют косинусные спектры комплексных матриц сигналов путем взвешенного сложения базисных функций с выходными коэффициентами каждого приемного модуля. Выполняют обратное симметричное косинусное преобразование косинусного спектра комплексных матриц сигналов и восстанавливают комплексные матрицы сигналов размером N×Nst. Формируют необходимое число результирующих диаграмм направленности путем весового суммирования восстановленных комплексных матриц сигналов размером N×Nst, соответствующих одним и тем же моментам квантования. Технический результат: расширение функциональных возможностей ЦАР за счет увеличения числа формируемых лучей при сохранении технически обеспечиваемой скорости передачи данных по линиям связи. 10 ил., 1 табл.

Использование: для высокоточного измерения добротности резонаторов, применяемых в различных областях техники и научных исследованиях. Сущность изобретения: способ измерения добротности резонатора заключается в том, что при измерении добротности контура методом расстройки частоты на частоте измерения контур настраивают в резонанс путем изменения емкости настройки, при этом точная настройка контура в резонанс не требуется, затем производят регистрацию цуга синусоидального колебания на контуре за некоторый промежуток времени, после чего регистрируют цуги синусоидальных колебаний на двух частотах в пределах верхней части резонансной кривой ниже и выше резонансной частоты за аналогичные промежутки времени, каждый из трех зарегистрированных цугов синусоидальных колебаний сглаживают с помощью регрессии в виде синусоиды и определяют амплитуды колебаний каждого из цугов, после чего по трем значениям частоты и рассчитанным соответствующим им амплитудам напряжений на контуре расчетным путем определяют величину добротности. Технический результат: обеспечение возможности повышения точности измерения добротности контура. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим термомагнитным приборам на твердом теле, предназначенным для генерации электрической энергии, и может быть использовано в качестве источника питания. Технический результат заключается в повышении эффективности. Преобразование тепловой энергии в электрическую осуществляется путем периодического изменения состояния намагниченности термочувствительного ферромагнитного материала, нагретого до температуры Кюри в фазе парапроцесса, что вызывает генерацию дополнительного магнитного потока, преобразуемого в электрическую энергию. Устройство непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую содержит магнитопровод 1, в зазоре которого расположен термочувствительный ферромагнитный элемент 2, имеющий форму трубки. Источник магнитного поля 3 представляет собой ферритовый магнит таких же линейных размеров и термочувствительный ферромагнитный элемент с конусообразными углублениями со стороны полюсов, соосно помещенный вовнутрь термочувствительного ферромагнитного элемента. Выходная 4 и входная 5 обмотки размещены на магнитопроводе. Устройство содержит нагреватель термочувствительного ферромагнитного элемента 6, генератор-возбудитель 7, подключенный к входной обмотке 5, и накопитель электрической энергии 8, подключенный к выходной обмотке 4. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и связи. Особенностью заявленного способа обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех является то, что сигналы, соответствующие ответвленной части мощности, преобразуют в М сигналов, в которых исключена составляющая полезного сигнала, выполняют с учетом информации о диаграммах направленности модулей такое изменение М преобразованных сигналов в Ма помеховых сигналов, чтобы комплексные амплитуды составляющих помех в них приближались к комплексным амплитудам помех в выходных сигналах соответствующих модулей, а с помощью полученных Ма сигналов формируют ковариационную матрицу помех А размером Ма×Ма, находят оптимальный для модульной адаптивной антенной решетки по критерию максимума отношения сигнал/(помеха+шум) вектор комплексных весовых коэффициентов, сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, суммируют в Ма модулях с заданными комплексными весовыми коэффициентами. Техническим результатом является повышение эффективности подавления помех, коррелированных с полезным сигналом. 6 ил.

Изобретение относится к электрическим термомагнитным приборам на твердом теле, предназначенным для генерации электрической энергии путем ее непосредственного преобразования из тепловой энергии, и может быть использовано в качестве источника питания электрооборудования. Технический результат: повышение эффективности процесса преобразования тепловой энергии в электрическую. Сущность: способ заключается в том, что преобразование тепловой энергии в электрическую осуществляют путем периодического изменения состояния намагниченности распложенного в зазоре магнитопровода термочувствительного ферромагнитного элемента, нагретого до соответствующей ферромагнитному материалу температуры Кюри, находящегося в фазе парапроцесса. Изменение намагниченности термочувствительного ферромагнитного элемента осуществляют путем циклического изменения тока подмагничивания. Устройство содержит магнитопровод 1 с источником магнитного поля 2, в зазоре которого расположен термочувствительный ферромагнитный элемент 3, нагреватель 4, выходную обмотку 5, входную обмотку 6, размещенные на магнитопроводе, термоизолятор 7, генератор-возбудитель 8, подключенный к входной обмотке 6, и накопитель электрической энергии 9, подключенный к выходной обмотке 5. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к обработке оптической информации, адаптивной оптике и может быть использовано для решения задачи измерения нестационарных искажений лазерного пучка при распространении его в турбулентной атмосфере

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи при приеме электромагнитной волны круговой поляризации поля антенной решеткой (АР) идентично ориентированных векторных излучателей (в частном случае - турникетных) в условиях воздействия помех произвольной поляризации

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи при приеме электромагнитной волны круговой поляризации поля адаптивной антенной решеткой в условиях воздействия преднамеренных и непреднамеренных помех произвольной поляризации

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи

АНТЕННА // 2268520
Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах с сигналами с круговой поляризацией

 


Наверх