Патенты автора Абрамов Александр Владимирович (RU)

Изобретение относится к области наружной рекламы, в частности к методам оценки контактов аудитории с рекламными носителями для последующего определения эффективности рекламных кампаний. Согласно первому варианту способ измерения контактов с рекламным носителем в наружной рекламе, в котором по меньшей мере одним средством сканирования осуществляют в различные моменты времени сбор данных об объектах наблюдения, находящихся в зоне сканирования, указанные данные включают в себя по крайней мере один уникальный идентификатор объекта наблюдения, а также данные о положении объекта наблюдения, и по собранным таким образом данным об объекте наблюдения оценивают его наиболее вероятное положение в различные моменты времени и направление его перемещения, на основании чего далее оценивают время нахождения объекта наблюдения в заданной зоне видимости рекламного носителя по моменту входа в эту зону и моменту выхода из этой зоны. 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области компьютерного зрения. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств. Способ заключается в особой настройке каждой камеры системы видеонаблюдения посредством калибровочных элементов, привязке камер к плану локации, построении координатного соответствия системы координат двухмерного изображения каждой камеры с трехмерной системой координат плана локации, например, помещения; детектировании и трекинге интересующих объектов. Способ обеспечивает возможность построения треков движения интересующих объектов в системе координат плана локации посредством мультикамерного наблюдения, возможность анализа характера поведения и перемещения объектов, оценки их взаимодействия и индивидуальных параметров, а также подсчета их количества в интересующих областях локации. 11 з.п. ф-лы, 15 ил.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к области переработки и хранения твердых бытовых отходов. Способ утилизации твердых бытовых отходов характеризуется двойным капсулированием отходов, которое включает этапы, на которых твердые бытовые отходы измельчают, смешивают с антиоксидантами и нейтральными компонентами, например с цементным раствором, прессуют полученную смесь в брикеты, полученные брикеты высушивают, упаковывают посредством ламинирования и армирования, помещают в пресс-формы, заливают бетоном и высушивают полученные блоки. Использование заявленного изобретения позволяет обеспечить 100%-ную утилизацию ТБО и исключение вредного воздействия получаемого продукта на окружающую среду. Кроме того, предлагаемая технология помимо утилизации поступающих твердых бытовых отходов позволяет утилизировать уже хранящиеся на полигонах, законсервированные, либо уже имеющиеся твердые бытовые отходы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области приемо-передающих устройств радиосвязи и предназначено для применения в комплексах с БПЛА для передачи широкополосной информации с борта на базовую станцию либо на другой борт. Технический результат заключается в увеличении пропускной способности приемной и передающей аппаратуры. Цифровой модем информационной радиолинии состоит из передающей и приемной частей и содержит: четыре LVDS буфера, шесть мультиплексоров, генератор тестовых последовательностей, два блока памяти типа FIFO, кодер блочных турбокодов, два счетчика, две комбинационные схемы, модулятор, интерполятор, два фильтра нижних частот, децимирующий фильтр, демодулятор, декодер блочных турбокодов, устройство оценки качества канала и устройство управления. 5 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ измерения плавающего потенциала в плазме и может использоваться для диагностики параметров плазмы газового разряда. При реализации способа зонд размещают внутри соленоида, размеры которого много меньше размеров плазмы, а его конструкция обеспечивает установление потенциала зонда на уровне потенциала пространства в месте его размещения. Это достигается путем локального замагничивания электронов внутри соленоида таким образом, что на зонд они могут поступать только путем диффузии поперек линий магнитной индукции. В этом случае при достижении достаточной величины магнитной индукции поток электронов на зонд снижается до значения потока ионов, а потенциал зонда становится равным потенциалу плазмы в данной точке пространства. 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ измерения плавающего потенциала в плазме и может использоваться для диагностики параметров плазмы газового разряда. При реализации способа два зонда размещают внутри соленоида, размеры которого много меньше размеров плазмы, а его конструкция обеспечивает установление потенциала первого из зондов на уровне потенциала пространства в месте его размещения. Это достигается путем локального замагничивания электронов таким образом, что на первый зонд они могут поступать только путем диффузии поперек линий магнитной индукции. При этом второй зонд находится под плавающим потенциалом, величина которого измеряется относительно потенциала первого зонда, т.е. потенциала плазмы. 2 ил.

Изобретение относится к области приемо-передающих устройств и может быть использовано в командных радиолиниях для передачи командной информации с базовой станции на борт (и в обратном направлении). В цифровом модеме командной радиолинии во время передачи сигнал с выхода модулятора подвергается расширению спектра путем перемножения с помощью первого перемножителя низкоскоростного информационного сигнала, поступающего с выхода модулятора, с псевдослучайной последовательностью (ПСП) биполярных импульсов, которая подается с генератора ПСП. Во время приема отсчеты комплексной огибающей принимаемого сигнала от модулей АЦП с частотой поступают на цифровой даунконвертор (DDC), который обеспечивает фильтрацию в рабочей полосе частот и перемножает сигнал с опорным колебанием от цифрового синтезатора (DDS) с целью компенсации доплеровского смещения. Далее сигнал поступают на устройство поиска ШПС по задержке и частоте, которое обеспечивает обнаружение ШПС. Как только ШПС обнаружен, устройство поиска ШПС по задержке и частоте перезапускает средство слежения за задержкой ШПС таким образом, чтобы обеспечить начальную синхронизацию опорной ПСП с ПСП принимаемого ШПС. Система слежения за задержкой тактирует генератор ПСП, обеспечивая поддержание тактовой синхронизации опорной ПСП и ПСП принимаемого ШПС (сопровождение ШПС по задержке). Опорная ПСП перемножается перемножителем с комплексной огибающей принимаемого ШПС и подается на когерентный демодулятор. Когерентный демодулятор обеспечивает устранение остаточной отстройки по частоте и фазе принимаемого сигнала и локального генератора опорного колебания, накопление сигнала на длительности ШПС и принятие мягкого решения о передаваемом бите. Принятые мягкие решения далее подаются на декодер помехоустойчивого кода. Декодированные данные через переключатель подаются на выход цифрового модема. Если режим кодирования отключен, то данные с выхода демодулятора сразу подаются на выход цифрового модема. Технический результат заключается в обеспечении возможности сохранения работоспособности и основных характеристик при наличии доплеровского смещения частоты сигнала в каналах и нестабильностях частоты опорных генераторов. 7 ил., 2 табл.

Изобретение относится к радиолокационным способам определения скорости движущегося объекта и может быть использовано в измерителях скорости движущихся объектов, автомобилей и др. Достигаемый технический результат - возможность определения нерадиальных проекций вектора скорости цели при низких требованиях к когерентности применяемых сигналов. Для этого цель одновременно облучают с помощью двух разнесенных в пространстве антенн зондирующими сигналами двух различных частот, принимают отраженные целью сигналы, определяют разность частот принимаемых сигналов и по значению разности частот принимаемых сигналов определяют нерадиальную проекцию вектора скорости цели, при этом используют две дополнительные антенны для облучения цели двумя вспомогательными монохроматическими сигналами различающихся частот. Отраженные от цели вспомогательные сигналы принимают и по формуле определяют проекцию скорости цели на направление вектора D, определяемого по формуле где с - скорость света; f1 и f2 - частоты первого и второго зондирующих сигналов; f3 и f4 - частоты первого и второго вспомогательных сигналов; F1 и F2 - смещенные относительно f1 и f2 частоты первого и второго принимаемых сигналов; F3 и F4 - смещенные относительно f3 и f4 частоты принимаемых дополнительных монохроматических сигналов; и - единичные векторы, направленные на цель из точек расположения соответственно первой и второй передающих антенн; и - единичные векторы, направленные на цель из точек расположения соответствующих дополнительных передающих антенн; - единичный вектор, направленный на цель из точки расположения приемной антенны. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к радиолокационным способам определения скорости движущегося объекта, и может быть использовано в радиолокации для прогнозирования положения движущейся цели или селекции движущихся целей

Изобретение относится к плазменной технологии, а именно к способам получения ферромагнитных пленок из нанокластеров силицидов на поверхности кремниевой подложки методом локализованного газового разряда Ar и может быть использовано при получении базовых элементов спинтроники

Изобретение относится к области радиотехники

Изобретение относится к способам общего назначения для обработки материалов с помощью электрической энергии и может быть использовано в технологии полупроводниковых приборов

Изобретение относится к области полупроводниковой электроники, в частности к технологии полупроводниковых приборов

Изобретение относится к летательным аппаратам с радиолокационной аппаратурой для дистанционного зондирования земной (морской) поверхности

Изобретение относится к области получения вторичных цветных металлов, например, из скрапа, а более конкретно, с целью получения никеля и кадмия из отработанных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей

 


Наверх