Патенты автора Семенов Александр Васильевич (RU)

Изобретение относится к области вооружений, а именно к неконтактному датчику цели боеприпаса. Неконтактный датчик цели боеприпаса содержит несколько оптических блоков, каждый из которых отслеживает появление цели в своем секторе пространства. Каждый оптический блок содержит приемный канал с фокусирующей линзой, светофильтром и фотоприемником и излучательный канал с источником оптического излучения, коллимирующей линзой, системой светоделения и защитным окном. Датчик содержит электронный блок, количество пар входов и выходов которого равно числу оптических блоков. Выход каждой пары соединен с источником оптического излучения, а вход с фотоприемником оптического блока. Каждый источник оптического излучения содержит два лазерных диода с излучающими площадками, которые расположены симметрично относительно плоскости симметрии, проходящей через ось боеприпаса. Ось каждой излучающей площадки, параллельная плоскости P-N-перехода тела свечения лазерного диода, параллельна плоскости симметрии. Оси излучения лазерных диодов сходятся с углом α между осями, а ось излучательного канала совпадает с биссектрисой этого угла. Коллимирующая линза и система светоделения выполнены в виде комбинированного оптического элемента, дальняя от лазерных диодов выпуклая поверхность которого имеет форму прямого цилиндра с направляющей в виде дуги окружности радиуса R. Ось прямого цилиндра перпендикулярна оси излучательного канала, лежит в плоскости, проходящей через оси излучения лазерных диодов, и расположена на таком расстоянии от излучающих площадок, что фокальная плоскость поверхности в виде прямого цилиндра проходит через центры излучающих площадок, а выпуклая поверхность обращена к лазерным диодам. Фокальная плоскость имеет форму прямого гиперболического цилиндра, ось которого перпендикулярна плоскости, проходящей через оси излучения лазерных диодов, а направляющая лежит в этой плоскости симметрично относительно оси излучательного канала и имеет вид гиперболы, описываемой уравнением: Y2=2⋅р⋅Х-(1-ε2)⋅Х2, где величины р, ε, R и α выбраны так, что при прохождении излучения лазерных диодов через указанную поверхность в плоскости, проходящей через оси излучения лазерных диодов, обеспечивается сложение и формирование излучения лазерных диодов в сплошную диаграмму направленности излучения оптического блока с заданной угловой шириной. Оси и плоскости симметрии диаграмм чувствительности и направленности излучения оптического блока параллельны. Чувствительный элемент фотоприемника имеет прямоугольную форму, его длинная ось параллельна плоскости, проходящей через оси излучения лазерных диодов. Угловая ширина приемной диаграммы чувствительности оптического блока в этой плоскости превышает соответствующую угловую ширину диаграммы направленности излучения оптического блока в параллельной плоскости на величину от 5 до 10%, а в ортогональном направлении на величину от 30 до 50%. Технические результаты заключаются в повышении вероятности и дальности обнаружения малоразмерных целей, минимизации габаритов датчика цели и упрощении его настройки. 1 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к ультразвуковой диагностике, и может быть использовано при определении объема свободной жидкости в плевральной полости. Для этого осуществляют ультразвуковое сканирование, при этом при исследовании правой плевральной полости датчик устанавливают в правом подреберье с направлением датчика к правому плечу, луч сканирования проходит в косо-фронтальной плоскости. Сканирование левой плевральной полости проводят по левой заднеподмышечной линии в области 7-10 межреберья в сагиттальной плоскости. Первое измерение (Sep) проводят от диафрагмы до ткани легкого. Второе измерение (L) проводят под углом 90 градусов к Sep касательно диафрагмы, при этом калипер устанавливают от медиальной до латеральной точек ткани грудной стенки. Затем определяют площадь поверхности тела (BSA) и рассчитывают объем свободной жидкости в плевральной полости (V) по оригинальной расчетной формуле. Способ обеспечивает точное неинвазивное определение объема свободной жидкости в плевральной полости за счет определённого алгоритма сканирования и оригинальной расчетной формулы. 2 пр.

Изобретение относится к приборостроению, а именно к измерительной технике, и может быть использовано в системах автоматического управления, где требуется бесконтактное измерение угла поворота вращающегося объекта, например вала

Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано для изучения механизма межмикробных взаимодействий

Изобретение относится к приборостроению, а именно к датчикам контроля уровня жидкости, и может быть использовано в системах и приборах для контроля уровня топлива, при хранении, заправке, а также в процессе работы двигателей на криогенном топливе при жестких механических воздействиях

Изобретение относится к приборостроению, а именно к дискретным датчикам контроля уровня жидкости, и может быть использовано в системах и приборах для контроля уровня топлива, при хранении, заправке, а также в процессе работы двигателей на криогенном топливе при жестких механических воздействиях

 


Наверх