Найти в Дзене

Статья №33. Мои идеи которые могли бы были быть запатентованы.

Статья может редактироваться со временем из-за возможного появления у меня новых идей, достойных быть опубликованными на моём канале. Для того чтобы запатентовать идею (изобретение) в России и поддерживать патент в силе необходимо иметь на данный момент времени, как минимум, 195000. руб. [википедия]. Но можно и бесплатно, если воспользоваться статьёй 1366 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Правда при этом придётся, с большой долей вероятности, всё-таки заплатить [см. мою ст.№4 (ст.№4)] и получить патент на изобретение, если идея была патентоспособной. Поэтому, как говорится, <<чего мучиться и людей мучить>> для того чтобы само выразиться, а возможно и определиться с вечно всех мучающим жизненным вопросом, может не зря на этом белом свете живёшь? Благо на платформе Дзен за представляемую людям информацию пока денег не берут, как это делают в престижных издательствах России. Ладно требовали бы только деньги, а то и акт, подтверждающий непринадлежность вами придуманного

Статья может редактироваться со временем из-за возможного появления у меня новых идей, достойных быть опубликованными на моём канале.

Для того чтобы запатентовать идею (изобретение) в России и поддерживать патент в силе необходимо иметь на данный момент времени, как минимум, 195000. руб. [википедия]. Но можно и бесплатно, если воспользоваться статьёй 1366 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Правда при этом придётся, с большой долей вероятности, всё-таки заплатить [см. мою ст.№4 (ст.№4)] и получить патент на изобретение, если идея была патентоспособной. Поэтому, как говорится, <<чего мучиться и людей мучить>> для того чтобы само выразиться, а возможно и определиться с вечно всех мучающим жизненным вопросом, может не зря на этом белом свете живёшь? Благо на платформе Дзен за представляемую людям информацию пока денег не берут, как это делают в престижных издательствах России. Ладно требовали бы только деньги, а то и акт, подтверждающий непринадлежность вами придуманного к государственной тайне, который <<днём с огнем>> не сыщешь [ст.№3 и №4]. При этом на уверения издательства в том, что имеются подтверждения, выданные Роспатентом о принадлежности того или иного объекта к гостайне, издательством игнорируются . Поэтому, как говорится, <<некуда бедному крестьянину податься>>, разве что на платформу Дзен, пусть все читают, если интересно.

А что касается разглашения государственной тайны, караемое статьёй №283 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), то для того, чтобы что-то стало такой тайной, необходимо чтобы это самое что-то было признано государственной тайной. Процедуры признания этого самого что-то не секретны и общеизвестны и могут быть осуществлены в отношении любого, но только не в отношении этого самого <<бедного крестьянина>>, которому не определено, куда ему <<податься>>. Разве что в Роспатент, где могут оценить принадлежность этого самого что-то к государственной тайне, но это, по крайней мере и как уже отмечалось, денег стоит. Да и там могут сославшись на неграмотность <<крестьянина>> предложить ему исправить этот недостаток и прийти <<завтра>> [ст.№4]. И вообще, нужно ли при подобного рода процедурах <<бедному крестьянину>> искать принадлежность этого самого что-то к государственной тайне. Не проще ли воспользовавшись положением Конституции РФ о свободе слова это, самое, слово отправить гулять на свободу. А что касается морального аспекта типа, мог бы и догадаться сам (<<крестьянин>>) о том, что со сопричастен с государственной тайной и не афишировать это самое что-то. То есть, как говорится, воспользоваться принципом - <<хочешь жить умей вертеться>>. Но тогда, очевидно, что при таком подходе к своей жизнедеятельности человек вряд ли бы стал таким, каким есть сейчас.

К тому же к подобному роду деяний (публикации незапатентованных идей на платформе Дзен) предрасполагают и отмеченные в моей статье №4 абсурдные умозаключения, сделанные сотрудниками Роспатента, типа: не все пункты представленной на рассмотрение формулы изобретения заканчиваются <<точкой>>; название изобретения не лаконично; фамилия Семёнов в материалах заявки пишется и через ё и через е; аббревиатура <<КАЗ>> в материалах заявки написана рукописным текстом и т. п., которые привели к отказу в выдаче ряда патентам на изобретения, не рассмотренные даже в Роспатенте экспертизой по существу.

А также к подобному роду деяний предрасполагают: не желание Роспатентом и Министерством обороны РФ платить за изымаемую ими у изобретателей информацию по причине не существующих актов, поясняющих как это, можно было бы сделать [моя ст. №4] и отказ районным судом Москвы рассматривать Иск к Роспатенту за нанесение последним морального ущерба изобретателю, посредством отказа в рассмотрении поданных изобретателем материалов заявок по существу, на основании не совершенных <<Правил>> и <<Требований>> придуманных Роспатентом, позволяющим наносить этот самый моральный ущерб изобретателю и осуществлять последним мытарства по судам РФ.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАШИФРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общеизвестно устройство для передачи информации с использованием азбуки Морзе, а также телеграф, для передачи информации при использовании специфической специальной аппаратуры. Вопрос. А нельзя ли интернет использовать для осуществления нечто подобного

Пусть, например, в России, пользователь интернета (пользователь) решил передать СМС сообщение типа <<Привет>> другому, в России, пользователю (приятелю). Для чего пользователь пишет следующее <<Ghbdtn>> своё СМС сообщение, составленное им с помощью клавиатуры своего компьютера и английских букв на ней, которое, в принципе, может быть расшифровано только его приятелем при знании им шифровального ключа, в данном случае, необходимости ему на аналогичной клавиатуре своего компьютера для расшифровки пришедшего ему СМС сообщения пользоваться английскими буквами на клавиатуре и делать это в режиме печатания текста русскими буквами, чтобы на мониторе его компьютера отобразилось сообщение <<Привет>>. Очевидно, чтобы более надёжно зашифровать своё сообщение, пользователь должен для его шифрования использовать цифры на клавиатуре и установленное им и приятелем соответствие этих цифр, например, порядку клавиш с буквами на клавиатурах.

Формула изобретения

Применение интернета в качестве устройства кодирования, передачи и декодирования информации.

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Формула изобретения

Параллельный способ обнаружения цели с помощью устройств формирования меток времени (УФМВ [ст.№7]), включающий выделение, по крайней мере, дважды, сигналов биений с частотами Fб=2Дg/С и Fбi=2Дig/С, полученными после смешивания излученного и отраженного от цели частотно модулированных (ЧМ) сигналов, при нахождении цели, перемещающейся со скоростьюVi, на удалениях, соответственно, Д+Vitз и Дi+Vitз, или Д-Vitз и Дi-Vitз, отличных от заданных Д и Дi, при неизменных параметрах, соответственно: f – средней частоте; F – частоте модуляции; d - девиации и g=Fd - скорости изменения средней частоты НЛЧМ сигнала и tз=f/g [ст. № 25, Формула изобретения (ФИ)].

n/s. Видимо, <<Закон определения минимального времени до столкновения двух тел>> [моя ст.№32(ст.№32)] предрасполагает к возникновению новых идей типа, предложенной мной выше и предложенных далее и, по всей видимости не только.

.

МНОГОРАЗОВАЯ МИШЕНЬ

Известна РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса (ЗБ) [2 из ст.№32], использование которой в КАЗ позволяет организовать активную защиту объектов от нападающих боеприпасов (НБ), посредством запуска ЗБ в нужный момент в заданную точку У упреждения, отстоящую на заданном удалении Д от излучателя НЛЧМ сигнала, для встречи в точке У с НБ, через известное время tз=f/g=с/w [2 из ст.№32] после обнаружения НБ на удалении tзVri от излучателя, где: с – скорость света; Vri – неизвестная радиальная скорость НБ: tз – известное минимальное время до столкновения двух тел при однозначном определении дальности Д=с/Fм; Д – известное расстояние между точкой У и излучателем; Fм – частота НЛЧМ сигнала; g=fдFм – скорость изменения частоты НЛЧМ сигнала при его девиации – fд; w=gv – ускорение изменения частоты НЛЧМ сигнала при его длине волны – v.

Очевидно, что подобную РЛС можно использовать не только для ликвидации НБ, но и в более мирных целях, например, в качестве многоразовой мишени [ст.№15], так как вероятность попадания в излучатель РЛС при стрельбе по такой мишени небольшая (мизерна).

Формула изобретения

Применение РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса в качестве многоразовой мишени.

АКТИВНО ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ

Возможное изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для реализации комплексов активной защиты (КАЗ) объектов от нападающих боеприпасов (НБ) с помощью сформированного в непосредственной близости от объекта града осколков от подрываемых в нужный момент времени защитных боеприпасов (З/Б).

Известна РЛС определения момента выдачи команды на пуск ЗБ [2 из ст.№32], использование которой в КАЗ позволяет организовать активную защиту объектов от НБ, посредством запуска ЗБ в нужный момент в заданную точку У упреждения, отстоящую на заданном удалении Д от излучателя НЛЧМ сигнала, для встречи в точке У с НБ, через известное время tз=f/g=с/w [2 из ст.№32] после обнаружения НБ на удалении tзVri от излучателя, где: с – скорость света; Vri – неизвестная радиальная скорость НБ: tз – известное минимальное время до столкновения двух тел при однозначном определении дальности Д=с/Fм; Д – известное расстояние между точкой У и излучателем; Fм – частота НЛЧМ сигнала; g=fдFм – скорость изменения частоты НЛЧМ сигнала при его девиации – fд; w=gv – ускорение изменения частоты НЛЧМ сигнала при его длине волны – v.

Очевидно, что эффективность поражения НБ в заданной точке упреждения, помимо прочего, будет зависеть как от точности определения момента выдачи команды на пуск ЗБ так и от точности определения момента выдачи команды на подрыв ЗБ, а также от разности реальной скорости Vреал движения НБ и его заданной Vо, принятой при установлении точки У встречи НБ с ЗБ.

Очевидно также, что при исключении из процесса установления заданной точки упреждения процесса доставки ЗБ в точку У, например, при Д=tзVоо, где Vоо – средняя скорость образования в точке У града осколков подорванного ЗБ, эффективность ликвидации НБ возрастёт.

Известно [6, из ст.№5], что для того чтобы ликвидировать НБ в заданной точке У упреждения его надо доставить туда с принятой известной скоростью Vо, через известное время tз после обнаружения НБ на неизвестном удалении Д+tзVri от излучателя НЛЧМ сигнала. Очевидно, что если выбрать удаление Д равным Д=tзVоо, где Vоо – средняя скорость образования в точке У града осколков подорванного, по сформированной команде, ЗБ, используемых для ликвидации НБ, то необходимость доставки ЗБ в точку упреждения отпадёт и не будет влиять на эффективность ликвидации НБ. При этом, очевидно, такую защиту объектов от НБ можно будет назвать, например, как - <<активно динамическая защита объектов>>, отличающаяся от чисто динамической, осуществляемой посредством подрыва ЗБ в момент его непосредственного контакта с НБ, лишь существованием минимально возможного времени tз до столкновения двух тел [2 из ст.№32]. Что, в принципе, весьма выгодно, так как вероятность повреждения защищаемого объекта в результате контакта ЗБ (специального заряда, установленного на, например, броне танка) с НБ будет минимальной, а время поражающего воздействия, например, комулятивной струи НБ на броню танка будет уменьшено. Нечто подобное применено в украинском КАЗ <<Заслон>> [википедия]. Но из-за неэффективности работы датчика обнаружения цели – аналога РЛС определения момента выдачи команды на подрыв ЗБ, данный КАЗ может работать только по медленно перемещающимся НБ [27 из ст.№5].

Формула изобретения

Применение РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса в качестве РЛС определения момента выдачи команды на подрыв защитного боеприпаса.

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Формула изобретения

Последовательный способ обнаружения цели с помощью одного УФМВ, включающий выделение, по крайней мере, дважды, сигналов биений с частотами Fб=2Дg/С=2Дigi/С, полученными после смешивания излученного и отраженного от цели частотно модулированных (ЧМ) сигналов, при нахождении цели, перемещающейся со скоростьюVi, на удалениях, соответственно, Д+Vitз и Дi+Vitз, или Д-Vitз и Дi-Vitз, отличных от заданных Д и Дi, при параметрах ЧМ сигнала, соответственно: f - частоте; F – частоте модуляции; d – девиации; g=Fd - скорости изменения частоты; tз=f/g и при , по крайней мере, дискретно изменяемой g=Fd

[ст. № 25, ФИ].

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО – ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Формула изобретения

Последовательно - параллельный способ обнаружения цели с помощью УФМВ, включающий, по крайней мере, сначала выделение, по крайней мере, дважды, сигналов биений с частотами Fб=2Дg/С=2Дigi/С, полученными после смешивания излученного и отраженного от цели частотно модулированных (ЧМ) сигналов, при нахождении цели, перемещающейся со скоростьюVi, на удалениях, соответственно, Д+Vitз и Дi+Vitз, или Д-Vitз и Дi-Vitз, отличных от заданных Д и Дi, при параметрах ЧМ сигнала, соответственно: f - частоте; F – частоте модуляции; d – девиации; g=Fd - скорости изменения частоты; tз=f/g и при, по крайней мере, дискретно изменяемой g, от g1 до g2, а затем в выделение, по крайней мере, дважды, сигналов биений с частотами Fб1=2Д1g/С и Fбj=2Дjg/С, полученными после смешивания излученного и отраженного от цели ЧМ сигналов, при нахождении цели на удалениях, соответственно, Д1+Vitз и ДjVitз, или Д1-Vitз и Дj-Vitз, отличных от заданных Д1 и Дj, меньших или больших Д и Дi и при g равной g1 или g2 [ст. № 25, ФИ].

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХРАНЫ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ

Известна РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса (ЗБ) [2 из ст.№32], использование которой в КАЗ позволяет организовать активную защиту объектов от нападающих боеприпасов (НБ), посредством запуска ЗБ в нужный момент в заданную точку У упреждения, отстоящую на заданном удалении Д от излучателя НЛЧМ сигнала, для встречи в точке У с НБ, через известное время tз=f/g=с/w [2 из ст.№32] после обнаружения НБ на удалении tзVri от излучателя, где: с – скорость света; Vri – неизвестная радиальная скорость НБ: tз – известное минимальное время до столкновения двух тел при однозначном определении дальности Д=с/Fм; Д – известное расстояние между точкой У и излучателем; Fм – частота НЛЧМ сигнала; g=fдFм – скорость изменения частоты НЛЧМ сигнала при его девиации – fд; w=gv – ускорение изменения частоты НЛЧМ сигнала при его длине волны – v.

Очевидно, что подобную РЛС можно использовать не только для ликвидации НБ, но и в более мирных целях, например, для определения нарушения границ охраняемых объектов.

Формула изобретения

1. Применение РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса в качестве охранных датчиков границ охраняемых объектов.

ФОРМИРОВАТЕЛЬ <<ЧУВСТВЕННОЙ ЗОНЫ>> РОБОТА

При работе РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса с приемопередающей антенной, например, типа анизотропного излучателя, вокруг него образуется электромагнитное поле, в котором на расстояниях между Д+Vri и Д-Vri, где Д – задаваемое удаление от излучателя НЛЧМ сигнала, а Vri – радиальная скорость сближения излучателя с какой либо целью, существует объём пространства (<<чувственная зона>>), при пересечении которой целью она обнаруживается, посредством обнаружения сигнала (биения ) с наперёд известной разностной частотой Fб=2Дg/с [2 из ст.№32].

Формула изобретения

Применение РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса в качестве формирователя <<чувственных зон>> робота.

РАДИОВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ БОМБЫ

Возможное изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в качестве дистанционного радиовзрывателя для бомбы, предназначенной быть подорванной на заданном удалении Д от Земли.

Известна РЛС определения момента выдачи команды на пуск ЗБ [2 из ст.№32], использование которой в КАЗ позволяет организовать активную защиту объектов от НБ, посредством запуска ЗБ в нужный момент в заданную точку У упреждения, отстоящую на заданном удалении Д от излучателя НЛЧМ сигнала, для встречи в точке У с НБ, через известное время tз=f/g=с/w [2] после обнаружения НБ на удалении tзVri от излучателя, где: с – скорость света; Vri – неизвестная радиальная скорость НБ: tз – известное минимальное время до столкновения двух тел при однозначном определении дальности Д=с/Fм; Д – известное расстояние между точкой У и излучателем; Fм – частота НЛЧМ сигнала; g=fдFм – скорость изменения частоты НЛЧМ сигнала при его девиации – fд; w=gv – ускорение изменения частоты НЛЧМ сигнала при его длине волны – v.

Как известно подобного рода РЛС используют при обнаружении НБ быстро перемещающихся в пространстве, имеющих значительную отражающую поверхность и на фоне отсутствующих значительных искусственных помех, типа каких-либо возвышенностей в районе задаваемой точки упреждения. То есть НБ обнаруживается при значительных отношениях сигнал/помеха (С/П) на входе канала обнаружения цели. Использования же подобных РЛС по подвижным целям и при незначительных величинах С/П, например, при сближении РЛС установленной на падающей на Землю бомбе, когда мощность помехи определяется площадью облучаемой земной поверхности, пока не наблюдалось.

Очевидно, что, если РЛС определения момента выдачи команды на подрыв бомбы установить на бомбе, падающей на Землю и через известное время tз=f/g=с/w после обнаружения Земли на РЛС, установленной на конце бомбы, когда между Землёй и бомбой будет расстояние Д+tзVri, подорвать бомбу, то её осколки сформируют большую эффективную площадь поражения предметов на Земле, чем это было ба сделано, если бы бомба была бы взорвана с помощью контактного детонатора при соприкосновении с Землёй.

Также, очевидно, что эффективная площадь поражения будет зависеть и от подрыва бомбы на точно расчётном удалении от Земли. Поэтому использовать более простые РЛС в качестве дистанционных радио взрывателей для бомб, сброшенных с летательных аппаратов на Землю, не целесообразно, по крайней мере, из-за влияния на определение момента подрыва бомбы относительной радиальной скорости сближения бомбы с Землёй, а также мощности помехи, определяемой не частью, а всей облучаемой земной поверхностью.

Формула изобретения

Применение РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса в качестве РЛС определения момента выдачи команды на подрыв падающей на земную поверхность бомбы.

СПОСОБ ОБХОДА ПРЕПЯТСТВИЯ РОБОТОМ

Возможное изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для обхода, например, роботом встречающихся на его пути препятствий.

Известен [ст.№32] <<Закон определения минимального времени до столкновения двух тел>>, при котором минимальное время t до столкновения двух тел (объектов) определяют, как отношение t=c/w скорости света – с к ускорению - w изменения частоты НЛЧМ сигнала, использование которого позволяет организовать обход препятствия возникающего на пути перемещения субъекта или объекта.

Формула изобретения

Способ обхода препятствия, например, возникшей на пути стены, заключающийся в обнаружении точки стены (точки) посредством выделения и дальнейшего обнаружения разностного сигнала биения (биения) с частотой Fб=2Дg/с, формируемой после смешивания излученного и отраженного от точки НЛЧМ сигналов, при нахождении точки, сближающейся со скоростью Vi с излучателем НЛЧМ сигнала (излучателем), на удалении Д+tзVi отличном от заданного Д, при неизменных параметрах НЛЧМ сигнала: f – средней частоте; Fм – частоте модуляции; fд - девиации; g=fдFм - скорости изменения частоты НЛЧМ сигнала; известном времени tз=f/g, начало отсчета которого совпадает с моментом обнаружения точки, фиксируемый коротким импульсом (меткой времени), отличающийся тем, что излучают и принимают НЛЧМ сигналы, например, узконаправленной приемопередающей антенной с диаграммой направленности (ДН) типа игольчатой, а также тем, что после начала движения излучателя в сторону точки ожидают: обнаружение точки (биения с частотой Fб=2Дg/с) на удалении Д+Vitз от излучателя и появление сформированной метки времени (метки – короткого импульса), после которой останавливают перемещение излучателя вперед и начинают его перемещения в обратном направлении (назад) до момента формирования второй метки, после обнаружения биения частотой Fб на удалении Д - tзVi от излучателя, после чего: останавливают перемещение излучателя и смещают его в выбранном направлении, например, точно влево (параллельно стене) на заданное расстояние D и останавливают перемещение излучателя в данном направлении, после чего вновь возобновляют перемещение излучателя в сторону стены, до обнаружения очередной точки стены (биения с частотой Fб) на удалении Д+Vitз от излучателя, и данный процесс смещения излучателя: на расстояние D, влево и параллельно стене продолжают до тех пор, пока стена не кончится и прекратятся обнаружения биений с частотой Fб на удалениях Д+Vitз от излучателя.

СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОБОТА

ВДОЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Возможное изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для обхода, например, роботом, стен любой конфигурации, встречающихся на пути.

Известен [ст.№32] <<Закон определения минимального времени до столкновения двух тел>>, при котором минимальное время t до столкновения двух тел (объектов) определяют, как отношение t=c/w скорости света – с к ускорению - w изменения частоты НЛЧМ сигнала, использование которого позволяет организовать обход субъекту или объекту (роботу) объекта (стены) любой конфигурации.

Формула изобретения

Способ обхода препятствия, например, возникшей на пути стены, заключающийся в обнаружении точки стены (точки) посредством выделения и дальнейшего обнаружения разностного сигнала биения (биения) с частотой Fб=2Дg/с, формируемой после смешивания излученного и отраженного от точки НЛЧМ сигналов, при нахождении точки, сближающейся со скоростью Vi с излучателем НЛЧМ сигнала (излучателем), на удалении Д+tзVi отличном от заданного Д, при неизменных параметрах НЛЧМ сигнала: f – средней частоте; Fм – частоте модуляции; fд - девиации; g=fдFм - скорости изменения частоты НЛЧМ сигнала; известном времени tз=f/g, начало отсчета которого совпадает с моментом обнаружения точки, фиксируемый коротким импульсом (меткой времени), отличающийся тем, что излучают и принимают НЛЧМ сигналы, например, узконаправленной приемопередающей антенной с диаграммой направленности (ДН) типа игольчатой, а также тем, что после начала движения излучателя в сторону точки ожидают: обнаружение точки (биения с частотой Fб=2Дg/с) на удалении Д+Vitз от излучателя и появление сформированной метки времени (метки – короткого импульса), после которой останавливают перемещение излучателя вперед и начинают его перемещения в обратном направлении (назад) до момента формирования второй метки, после обнаружения биения частотой Fб на удалении Д - tзVi от излучателя, после чего: останавливают перемещение излучателя и смещают его в выбранном направлении, например, точно влево (параллельно стене) на заданное расстояние D и останавливают перемещение излучателя в данном направлении, после чего вновь возобновляют перемещение излучателя в сторону стены, до обнаружения очередной точки стены (биения с частотой Fб) на удалении Д+Vitз от излучателя, и данный процесс смещения излучателя: на расстояние D, влево и параллельно стене продолжают до тех пор, пока стена не кончится и прекратятся обнаружения биений с частотой Fб на удалениях Д+Vitз от излучателя, после чего прекращают поступательное перемещение излучателя и осуществляют его вращательное движение вокруг его вертикальной оси и после обнаружения вновь какой либо точки на стене и биения с частотой Fб, возобновляют поступательное перемещение излучателя влево (параллельно стене) на заданные расстояние D, до момента окончания препятствия и не обнаружения биений с частотой Fб даже при вращательном движении излучателя НЛЧМ сигнала.

СПОСОБ НАВЕДЕНИЯ ОРУЖИЯ НА ЦЕЛЬ

Возможное изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для автоматического захвата цели и создания условия для её автоматического сопровождения следящей системой.

Известен [РЕШЕНИЕ от 18.11.2025 о выдаче патента на изобретение по заявке №2025118273/07(042712) <<Частотный способ радиолокации>>, а также статьи канала <<Горе изобретатель (65 индивидуальных изобретений)>> на платформе Дзен] нетрадиционный частотный метод радиолокации, позволяющий одновременно и раздельно: определять нахождение цели на заданном расстоянии от излучателя радиосигнала и пространственное направление на цель, а также измерять радиальную скорость цели.

Формула изобретения

Способ наведения оружия (орудия) на цель, заключающийся в определении координат цели относительно орудия и в развороте орудия со стволом по азимуту в сторону цели и, дополнительно, в развороте ствола орудия по высоте в сторону цели, отличающийся тем, что определяют одно из 48-ми пространственных направлений на цель нетрадиционным частотным методом радиолокации и в соответствии с установленным направлением на цель из трёх ППЗУ списывают информацию о координатах: X; Y и Z цели, находящейся на заданном удалении Д от излучателя НЛЧМ сигнала, которые (координаты) были рассчитаны заранее относительно орудия со стволом и в соответствии с установленными координатами, автоматически, устанавливают орудие и её ствол в направления на цель.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ

Возможное изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для определения рельефа местности, например, с перемещающегося параллельно Земли летательного аппарата (самолета).

Известен [ст.№32] <<Закон определения минимального времени до столкновения двух тел>>, при котором минимальное время t до столкновения двух тел (объектов) определяют, как отношение t=c/w скорости света – с к ускорению - w изменения частоты НЛЧМ сигнала, использование которого позволяет организовать полёт самолёта параллельно Земле и отслеживать на нём мощность отражений радиосигнала от земной поверхности.

Формула изобретения

Способ определения рельефа местности, заключающийся в облучении с летящего параллельно Земле летательного аппарата (самолёта) земной поверхности радиосигналом, отличающийся тем, что излучают и принимают отражённые непрерывные линейно частотно модулированные (НЛЧМ) сигналы с частотой f, изменяющейся по закону возрастающей ограниченной прямой, при неизменных параметрах НЛЧМ сигнала: f – средней частоте; Fм – частоте модуляции; fд - девиации; g=fдFм - скорости изменения частоты НЛЧМ сигнала; известном времени tз=f/g, например, узконаправленной приемопередающей антенной РЛС с диаграммой направленности (ДН) типа игольчатой, и формируют и выделяют на РЛС разностные сигналы биений (биения) с частотой Fб=2Дg/с, формируемые после смешивания излученного и отраженного от точек Земли НЛЧМ сигналов, при нахождении точек Земли, сближающихся со скоростью Vi с излучателем НЛЧМ сигнала (излучателем), на удалении Д+tзVi отличном от заданного Д от земли, или на удалении Д-tзVi при удалении самолёта от Земли, при этом, при обнаружении на РЛС биения с частотой Fб, когда самолёт находится на удалении Д-tзVi от Земли, его движение направляют в сторону от Земли и наоборот, когда самолёт находится на удалении Д+tзVi от Земли, его движение направляют в сторону Земли, поддерживая перемещение самолёта параллельно Земле, а также, при осуществлении процесса параллельного Земле перемещения самолёта, осуществляют и процесс измерения мощности отражений от земной поверхности, при этом, когда самолёт пролетает над углублением в земной поверхности и обнаружение точек земной поверхности пропадает, то по сильному уменьшению мощности (практически до нуля) отражений фиксируют факт изменения рельефа местности в сторону её углубления (овраги, пропасти и т. п.), а при незначительном уменьшении мощности отражений фиксируют факт изменения рельефа местности в сторону её возвышения над Землёй (дома, деревья и т. п.).

СПОСОБ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ОТ НАПАДАЮЩИХ

БОЕПРИПАСОВ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ТАНДЕМОМ.

Известен [ст.№32] <<Закон определения минимального времени до столкновения двух тел>>, при котором минимальное время t до столкновения двух тел (объектов) определяют, как отношение t=c/w скорости света – с к ускорению - w изменения частоты НЛЧМ сигнала, использование которого позволяет организовать обход препятствия возникающего на пути перемещения субъекта или объекта.

Известен нетрадиционный частотный способ радиолокации [РЕШЕНИЕ от 18.11.2025 о выдаче патента на изобретение по заявке №2025118273/07(042712) <<Частотный способ радиолокации>>, а также статьи канала <<Горе изобретатель (65 индивидуальных изобретений)>> на платформе Дзен], позволяющий одновременно и раздельно: определять нахождение цели на заданном расстоянии Д от излучателя радиосигнала и пространственное направление на цель, а также измерять радиальную скорость V цели.

Формула изобретения

Способ активной защиты объекта от нападающих боеприпасов (НБ), перемещающихся тандемом, заключающийся в измерении скорости боеприпасов при их нахождении на заданном удалении Д от излучателя НЛЧМ сигнала нетрадиционным способом радиолокации, отличающейся тем, что после измерения скорости первого из приближающихся боеприпасов вычисляют отношение tост=Д/V заданной дальности к измеренной скорости и через время tост-t=Д/V-c/w осуществляют подрыв первого защитного боеприпаса (ЗБ), стационарно расположенного на объекте и совмещённого с излучателем НЛЧМ сигнала, а через время tост-(t+tN)=Д/V-(c/w+cN/w), где N<1, осуществляют подрыв второго ЗБ, совмещённого с первым и заранее направленных в предполагаемую точку упреждения НБ.

ОБНАРУЖИТЕЛЬ СИГНАЛОВ УЗКОПОЛОСНОГО СПЕКТРА ЧАСТОТ

Известны обнаружители сигналов [моя. ст.№7] позволяющие из совокупности сформированных сигналов биений <<реагировать>> только на конкретную узкую их группу и сформировать при этом метку времени (короткий импульс), устанавливающую факт обнаружения сигнала биения заданной частоты (цели) с допустимой погрешностью, соответствующей допустимой погрешности определения заданного расстояния между излучателем НЛЧМ сигнала и целью.

Формула изобретения

Обнаружитель сигналов узкополосного спектра частот, содержащий элемент И, отличающийся тем, что первый и второй входы элемента И подключены к входной шине и шине строб – импульса, а третий и четвёртый, соответственно, к выходам первого и второго ждущих мультивибраторов (ЖМ), а выход элемента И, через регистр сдвига (РГ) и его второй выход, подключен к первому входу триггера (ТР), второй вход которого подключен к последнему выходу РГ и входу первого ЖМ, а выход ТР подключен, через второй элемент И с вторым входом подключенным к выходу генератора импульсов эталонной частоты (ГЭЧ), к входу счетчика импульсов (СЧ), вход сброса которого подключен к выходу первого ЖМ и входам сбросов РГ и ТР, а выходы СЧ подключены к вторым входам цифрового компаратора (ЦК), первые входы которого подключены к входам установки цифрового кода, а выход ЦК подключен к входу второго ЖМ.

Обнаружитель – формирователь метки времени работает следующим образом.

После подачи на входы первого И: последовательности импульсов, соответствующих полупериодам следования сигналов той или иной частоты и строб-импульса, на выходе И формируется пачка импульсов, первый и последний из которых могут по длительности отличаться от остальных. С помощью же РГ и ТР на входе второго И формируется импульс по длительности соответствующий длительности только (N-1) целых импульсов входной последовательности, которая (длительность) будет пропорциональна частоте следования входного сигнала и количеству подсчитанных СЧ импульсов эталонной частоты. Тогда, очевидно, на выходе ЦК появится высокий потенциал (логическая 1) только когда цифровые числа на входах ЦК совпадут, что возможно только при определённой частоте входного сигнала на входе первого элемента И.