Способ автономных измерений физических величин

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для создания автономных измерительных систем физических величин без предварительного создания и хранения эталонен или мер этих величин, например для очувствления робототехнических систем третьего поколения , функционирующих автономно от человека . Целью изобретения является повышение точности измерения при неселективности первичных измерительных преобразователей к неинформированным компонентам физической величины. Физическую величину воспринимают последовательно или параллельно во времени с помощью блока или блоков соответственно из двух идентичных первичных измерительных преобразователей, один из которых в каждом блоке экранирует от одной или нескольких компонентов физической величины , а для последующей обработки запоминают разностные преобразованные физические величины с выходов первичных измерительных преобразователей блока или блоков, 3 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИ A/l И СТИЧ Е С К ИХ

РЕСПУБЛИК (l9) (I 1) (я)э G 01 0 21/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) А8 «Р- ., Ц

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ля чю (61) 1755052 (21) 4874820/10 (22) 17.09.90 (46) 30.06.93. Бюл. М 24 (71) Самарский политехнический институт им. В.В,Куйбышева (72) В,Н.Нестеров и Е.M,Êàðïîâ (56) Авторское свидетельство СССР

М 1755052, кл. G01 0 21/00, 1990. (54) СПОСОБ АВТОНОМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для создания автономных измерительных систем физических величин беэ предварительного создания и хранения эталонов или мер этих величин, например для очувствления робототехнических систем третьего поколеИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для создания автономных измерительных систем физических величин при отсутствии . внутри систем мер и численного выражения единиц измерения этих величин, например, для очувствления робототехнических систем третьего поколения, функционирую;цих автономно от человека в космическом пространстве, глубинах океана и других отдаленных от человека средах, Цель изобретения — повышение точности измерения при неселективности первичных измерительных преобразователей к неинформативным компонентам физической величины.

На фиг.1-3 показаны структурные схемы автономных измерительных систем, реализующих заявленный способ. ния, функционирующих автономно от человека. Целью изобретения является повышение точности измерения при неселективности первичных измерительных преобразователей к неинформированным компонентам фиэиче; ской величины. Физическую величину воспринимают последовательно или параллельно во времени с помощью блока или блоков соответственно из двух идентичных первичных измерительных преобразователей, один иэ которых в каждом блоке экранирует от одной или нескольких компонентов физической величины, а для последующей обработки запоминают разностные. преобразованные физические величины с выходов первичных измерительных преобразователей блока или блоков. 3 ил.

Автономная измерительная система (фиг.1) интенсивности излучения объектов 1 и 2 содержит две системы 3 и 4 наведения и Q0 фокусировки, каждая иэ которых подключе- Я на к соответствующим блокам 5 и 6 из двух Д идентичных одинаково направленных первичных измерительных преобразователей. соответственно 7 и 8, 9 и 10, в качестве которых использованы фотоприемные матрицы. Первичные измерительные преобраэоввтели 8 и 10 экранированы от излучения )чэ видимого спектре. Первичные измеритель- Я ные преобразователи 7 и 8 первого блока 5 через соответствующие измерительные преобразователи 11 и 12 подключены к первому блоку 13 вычитания, а первичные измерительные преобразователи 9 и 10 второго блока 6 через соответствующие измерител ьные преобразователи 14 и 15 подключены к

1824520 второму блоку 16 вычитания. Выходы блоков 13 и 16 вычи гания подключены к соответствующим блокам 17 и 18 памяти, выходы которых подключены соответственно к первым входам управляемых коммутаторов 19 и

20, подключенных своими выходами к входам третьего блока 21 вычитания, Выход блока 21 вычитания подключен к второму входу управляемого коммутатора 19, через инвертор 22 — к второму входу управляемого коммутатора 20. аноду диода 23 и катоду диода 24, вторые электроды которых через соответствующие резисторы 25 и 26 подключены к общей точке схемы. Катод диода 23 подключен к входу формирователя 27, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора 19 и входу первого счетчика 28, Анод диода 24 подключен к входу формирователя 29, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора 20 и входу второго счетчика 30.

Автономная измерительная система (фиг.2) интенсивности излучения объекта 31 содержит систему 32 наведения и фокусировки, подключенную к блоку 33 из двух идентичных одинаково направленных первичных измерительных преобразователей

34 и 35, е качестве которых использованы фотоприемные матрицы, Первичный измерительный преобразователь 35 экранирован от излучения видимого спектра, Первичные измерительные преобразователи 34 и 35 блока 33 через соответствующие измерительные преобразователи 36 и 37 подключены к первому блоку 38 вычитания, выход которОго подключен к входу управляемого коммутатора 39, к управляющему входу которого через формирователь 40 подключен генератор 41. Выходы коммутатора 39 подключены соответственно к входам первого и второго блоков 42 и 43 памяти, выходы которых подключены соответственно к первым входам управляемых коммутаторов 44, 45, подключенных к второму блоку 46 вычитания. Выход блока 46 вычитания подключен к второму входу управляемого коммутатора 44, через инвертор

47 — к второму входу управляемого коммута тора 45, аноду диода 48 и катоду диода 49, вторые электроды которых через соответствующие резисторы 50 и 51 подключены к общей точке схемы. Катод диода 48 подключен к входу формирователя 52. выход которого подключен к управляющему входу коммутатора 44 и входу первого счетчика 53.

Анод диода 49 подключен к входу формирователя 54, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора 45 и входу второго счетчика 55

При работе автономной измерительной системы, представленной на фиг.1, вследствие действия системы 3 наведения и фокусировки интенсивность излучения обьекта 1 видимого спектрального диапазона воспринимается первичным измерительным преобразователем 7, входящим в блок 5, Кроме того, первичными избирательными преобразователями 7 и 8. которые составляют блок 5, воспринимаются и друг. е виды излучения, проникающие через экран преобразователя 8 и не обязлтельнп сняэанные с.

Автономная измерительная система (фиг.3) интенсивности излучения обьектов

56 и 57 содержит дее системы 58 и 59 наведения и фокусировки, каждая из которых через соответствующие двухпоэиционные диафрагмы 60 и 61 связана с первичными измерительными преобразователями 62 и

63, подключенными через соответствующие измерительные преобразователи 64 и 65 к входам управляемых коммутаторов 66 и 67, к управляющим входам которых через формирователь 68 подключен генератор 69, Выход формирователя 68 через усилитель 70 и привод 71 связан с двухпоэиционными ди"5 афрагмами 60 и 61, предназначенными для экранирования первичных измерительных преобразователей 62 и 63 от излучения видимого спектра в одном из тактов измерения. Выходы коммутатора 66 подключены соответственно к входам первого и второго блоков 72 и 73 памяти, подключенных к входам первого блока 74 вычитания, а выходы коммутатора 67 подключены соответственно к входам третьего и четвертого блоков 75

25 и 76 памяти, подключенных к входам второго блока 77 вычитания, Выходы блоков 74 и

77 вычитания через соответствующие пятый и шестой блоки 78 и 79 памяти подключены к первым входам управляемых коммутаторов 80 и 81, выходы которых подключены к входам третьего блока 82 вычитания. Выход блока 82 вычитания подключен к второму входу управляемого коммутатора 80. через инвертор 83 — к второму входу управляемого

35 коммутатора 81, аноду диода 84 и катоду диода 85, вторые электроды которых через соответствующие резисторы 86 и 87 подключены к общей точке схемы. Катод диода

84 подключен к входу формирователя 88,вы40 ход которого подключен к управляющему входу коммутатора 80 и входу первого счетчика 89. Анод диода 85 подключен к входу формирователя 90, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора 81

45 и входу второго счетчика 91.

Способ осуществляется следующим образом.

1824520

10

20

35

45

55 обьектом 1, например, жесткое излучение.

Интенсивность излучения видимого спектрального диапазона объекта 1 первичным измерительным преобразователем 8 вследствие соответствующего его экранирования не воспринимается. Сигналы с и реобразователей 7 и 8 после соответствующего преобразования в измерительных преобразователях

11 и 12 поступают на входы блока 13 вычитания, разностный сигнал на выходе которого несет информацию о значении интенсивности излучения объекта 1 в видимом спектральном диапазоне. Другие компоненты излучения, от которых не экранирован преобразователь 8, например, жесткое излучение. не связанное с объектами 1 и 2. на точность измерения не влияют. Вследствие действия системы 4 наведения и фокусировки интенсивность излучения объекта 2 видимого спектрального диапазона воспринимается первичным измерительным преобразователем 9 и первичным измерительным преобразователем 10, которые составляю блок 6, воспринимаются и другие виды излучения, проникающие через экран преобразователя 10 и не обязательно связанные с объектом 2, например, жестко излучение. Интенсивность излучения видимого спектрального диапазона объекта 2 первичным N3h1epMTellbHblh1 преобразователем 10 вследствие соответствующего его экранирования не воспринимаются. Сигналы с преобразователей 9 и 10 после соответствующего преобразования в измерительных преобразователях 14 и 15 поступают на входы блока 16 вычитания, раэностный гигнал на выходе которого несет информацию о значении интенсивности излучения объекта 2 в видимом спектральном диапазоне. Другие компоненты излучения, от которых не экранирован преобразователь 10, на точность измерения не влияют. Первое и второе значения сигналов с выходов блоков 13 и 16 вычитания записываются, соответственно, - в блоки 17 и 18 памяти, откуда через первые входы коммутаторов 19 и 20 поступают на входы третьего блока 21 вычитания. Положительный разностный сигнал с его выхода через диод 23 поступает на формирователь

27, с выхода которого бит информации записывается в первый счетчик 28. В данном случае мерой служит воспринимаемое значение интенсивности излучения второго объекта 2. Сигнал с формирователя 27 поступает также на управляющий вход коммутатора 19, отключая от него блок 17 памяти и подключая к нему выход блока 21 вычитания, сигнал на выходе которого становится равным разности первого результата вычитания и воспринимаемого значения интенсивности излучения второго объекта 2.

Положительный разностный сигнал через диод 23 поступает на формирователь 27, с выхода которого еще один бит информации записывается в первый счетчик 28. Процесс продолжается до п-го такта, когда результат вычитания становится отрицательным. 3апись информации в первый счетчик 28 прекращается. а результат, записанный в него, характеризует превышение воспринимаемой интенсивности излучения первого обьекта 1 над воспринимаемой интенсивностью излучения второго объекта 2 более, чем в и— 1 раз, но менее. чем в и раэ. Сигнал с формирователя 27 переключает коммутатор

19 в исходное состояние. При отрицательном результате вычитания содержимого первого и второго блоков 17 и 18 памяти сигнал с выхода блока 21 вычитания через диод 24 поступает на формирователь 29. с выхода которого бит информации записывается во второй счетчик 30. Мерой в данном случае служит воспринимаемое значение интенсивности излучения первого объекта

1. Сигнал с формирователя 29 поступает также на управляющий вход коммутатора 20, отключая от него блок 18 памяти и подключая к нему выход инвертора 22, подключенного к выходу блока 21 вычитания. В этом такте сигнал на выходе блока 21 вычитания равен сумме значения интенсивности излучения первого объекта 1 и первого результата на выходе блока 21. Отрицательный сигнал через диод 24 поступает на формирователь 29, с выхода которого еще один бит информации записывается во второй счетчик 30, Далее в результате совместной работы инвертора 22 и блока 21 вычитания процесс сложения продолжается до m-го такта, когда результат становится положительным. Запись информации во второй счетчик 30 прекращается, а результат, записанный в него. характеризует превышение воспринимаемого значения интенсивности излучения второго объекта 2 над воспринимаемым значением интенсивности излучения первого обьекта 1 более, чем в m — 1 раэ, но менее, чем в m раз. Сигнал с формирователя 29 переключает коммутатор 20 в исходное состояние.

При работе автономной измерительной системы, представленной на фиг.2; вследствие действия системы 32 наведения и фокусировки интенсивность излучения объекта

31 видимого сректрального диапазона воспринимается первичным измерительным преобразователем 34, входящим в блок 33.

Кроме того, первичным измерительным преобразователем 34 и первичным измерительным преобразователем 35, которые составляют блок 33. воспринимаются и дру1824520

55 гие виды излучения, проникающие через экран преобразователя 35 и не обязательно связанные с объектом 31, например, жесткое излучение. Интенсивность излучения видимого спектрального диапазона объекта

31 первичным измерительным преобразователем 35 вследствие соответствующего его экранирования не воспринимается. Сигналы с преобразователей 34 и 35 после соответствующего преобразования в измерительных преобразователях 36 и 37 поступают на входы блока 38 вычитания, раэностный сигнал на выходе которого несет информацию о значении интенсивности излучения объекта 31 в видимом спектральном диапазоне. Другие компоненты излучения, от которых не экранирован преобразователь 35, например, жесткое излучение, не связанное с объектом 31, на точность измерения не влияют. Первое значение сигнала с выхода блока 38 вычитания поступает на вход коммутатора 39, выход которого в данный момент времени подключен к первому блоку 42 памяти. В результате в него записывается воспринимаемое значение интенсивности излучения объекта 31 в данный момент времени, В следующий момент времени. определяемый частотой генератора 41, с формирователя 40 на коммутатор 39 поступает сигнал, переключающий его выход на вход второго блока 43 памяти. В результате в него записывается следующее воспринимаемое значение интенсивности излучения объекта 31. Частота опроса может быть изменена изменением частоты генератора 41, Первое и второе значения измеренных сигналов с блоков 42 и 43 . памяти через коммутаторы 44 и 45 поступают на вход блока 46 вычитания. Положительный разностный сигнал с его выхода через диод 48 поступает на формирователь 52, с выхода которого бит информации записывается в первый счетчик 53. В данном случае мерой служит второе воспринимаемое значение интенсивности излучения объекта 31.

Сигнал с формирователя 52 поступает также на управляющий вход коммутатора 44, отключает от его входа блок 42 памяти и подключает к нему выход блока 46 вычитания, сигнал на выходе которого становится равным разности первого результата вычитания и второго воспринимаемого значения интенсивности излучения объекта 31, При положительной разности сигнал через диод

48 поступает на формирователь 52, с выхода которого еще один бит информаций записывается в первый счетчик 53. Процесс продолжается до и-го такта, когда результат вычитания становится отрицательным. 3апись информации в первый счетчик 53 прекращается, а результат, записанный в него.

35 характеризует уменьшение воспринимаемого значения интенсивности излучения обьекта 31 более, чем в n — 1 раз, но менее чем в и раэ. в течение взятого интервала опроса. Сигнал с формирователя 52 переключает коммутатор 44 в исходное состояние.

При отрицательном результате вычитания содержимого первого и второго блоков 42 и 43 памяти сигнал с выхода блока 46 вычитания через диод 49 поступает на формирователь

54, с выхода которого бит информации записывается во второй счетчик 55. Мерой в данном случае служит первое воспринимаемое значение интенсивности излучения объекта

31. Сигнал с формирователя 54 поступает также на управляющий вход коммутатора 45, отключает от его входа блок 43 памяти и подключает к нему выход инвертора 47, подключенного к выходу блока 46 вычитания, В этом также сигнал на его выходе равен сумме первого воспринимаемого значения интенсивности излучения объекта 31 и первого результата на выходе блока 46, Отрицательный сигнал с выхода блока 46 через диод 49 поступает на формирователь 54, с выхода которого еще один бит информации записывается во второй счетчик 55. Далее в результате совместной работы инвертора 47 и блока 46 вычитания процесс сложения продолжается до m-го такта, когда результат становится положительным. Запись информации во второй счетчик 55 прекращается, а результат. записанный в него, характеризует увеличение: воспринимаемого значения интенсивности излучения объекта 31 более. чем в m — 1 раз. но менее, чем в m раз, втечение взятого интервала опроса. Сигнал с формирователя 54 переключает коммутатор 45 в исходное состояние.

При работе автономной измерительной системы, представленной на фиг.3, вследствие действия системы 58 наведения и фокусировки комплексная физическая величина, включающая компоненты излучения как связанные, так и не связанные с контролируемым объектом 56. через открытую диафрагму

60 поступает на первичный измерительный преобразователь 62 и далее через измерительный преобразователь 64 и управляемый коммутатор 66 записывается в блок 72 памяти. Одновременно вследствие действия системы 59 наведения и фокусировки комплексная физическая величина, включающая компоненты излучения как свяэанные, так и не связанные с контролируемым объектом 57, через открытую диафрагму 61 поступает на первичный измерительный преобразователь 63 и далее через измерительный преобразователь 65 и управляемый коммутатор 67 записывается в блок 75 памя1824520

50

55 ти. Затем в результате работы генератора 69 сигнал с формирователя 68. поданный на управляющие входы коммутаторов 66 и 67, переключает их выходы с входов первого и третьего блоков 72 и 75 памяти на входы

° второго и четвертого блоков 73 и 76 памяти соответственно. Одновременно сигнал с формирователя 68 после усиления в усилителе 70 поступает на вход привода 71, который переводит диафрагмы 60 и 61 во второе положение, В результате излучение видимого спектрального диапазона объектов 56 и 57 на соответствующие первичные измерительные преобразователи 62 и 63 не поступает. Компоненты излучения, проникающие через диафрагму 60, поступают нэ первичный измерительный преобразователь 62 и далее через измерительный преобразователь 64 и управляемый коммутатор 66 записывается в блок 73 памяти. Одновременно компоненты излучения, проникающие через диафрагму 61, поступают на первичный измерительный преобразователь 63 и далее через измерительный преобразователь 65 и управляемый коммутатор 67 записываются в блок 76 памяти.

Сигналы с блоков 72 и 73 памяти поступают на входы блока 74 вычитания, разностный сигнал на выходе которого несет информацию о компонентах излучения объекта 56, которые экранировались диафрагмой 60, Сигналы с блоков 75 и 76 памяти поступают на входы блока 77 вычитания, разностный сигнал на выходе которого несет информацию о компонентах излучения объекта 57, которые экранировались диафрагмой 61, Жесткое излучение, не связанное с обьектэми 56 и 57, на точность измерения не влияет. Сигналы с выходов блоков 74 и 77 вычитания после записи в соответствующие блоки 78 и 79 памяти через коммутаторы 80 и 81 поступают на входы блока вычитания, При положительном результате сигнал с его выхода через диод

84 поступает на формирователь 88, с выхода которого бит информации записывается в первый счетчик 09, Мерой в данном случае служит воспринимаемое значение интенсивности излучения второго объекта 57, Сигнал с формирователя 88 поступает также на управляющий вход коммутатора 80, отключает от его входа блок 78 памяти и подключает к нему выход блока 82 вычитания, сигнал на выходе которого становится равным разности первого результата вычитания и воспринимаемого значения интенсивности излучения второго объекта 57. При положительной разности сигнал через диод 84 поступает на формирователь 88, с выхода которого еще один бит информации эаписы5

35 вается в первый счетчик 89. Процесс продолжается до n-ro такта. когда результат вычитания становится отрицательным. Запись информации в первый счетчик 89 прекращается, э результат, записанный в него, характеризует превышение воспринимаемого значения интенсивности излучения второго объекта 57 более, чем в n — 1 раэ, но менее, чем в и раз, Сигнал с формирователя

88 переключает коммутатор 80 в исходное состояние. При отрицательном результате вычитания содержимого пятого и шестого блоков 78 и 79 памяти сигнал с выхода блока

82 вычитания через диод 85 поступает на формирователь 90, с выхода которого бит информации записывается во второй счетчик 91. Мерой в данном случае служит воспринимаемое значение интенсивности излучения первого объекта 56. Сигнал с формирователя 90 поступает также на управляющий вход коммутатора 81 и переключает его вход с выхода блока 79 памяти на выход инверторэ 83, подключенного к выходу блока 02 вычитания. В этом такте сигнал на выходе блока 02 вычитания равен сумме воспринимаемого значения интенсивности излучения первого объе«та 56 и первого результата на выходе блока 82. Отрицательный сигнал через диод 05 поступает на формирователь 90. с выхода которого еще один бит информации записывается во второй счетчик 91. Далее в результате совместной работы инвертора 83 и блока 82 вычитания процесс сложения воспринимаемого значения интенсивности излучения первого объекта 56 и предшествующего результата сложения нэ вь ходе блока 02 продолжается до m-го такта, когда результат становится положительным. Запись информации во второй счетчик 91 прекращается, а результат, записанный в него, характеризует превышение воспринимаемого значения интенсивности излучения второго объекта 57 над воспринимаемым значением интенсивности излучения первого объекта

56 более, чем m — 1 раз, Далее сигнал с формирователя 90 переключает коммутатор

81 в исходное состояние, Использование данного изобретения позволяет строить информационно-иэмерительные системы физических величин без предварительного создания и хранения зталонов или мер этих величин и повышает точность измерения при неселективности первичных измерительных преобразователей к неинформативным компонентам измеряемой физической величины, Формула изобретения

Способ автономных измерений физических величин по авт.св. N 11775555005522, о т л и ч а1824520

Фиг.2. ю шийся тем, что. с целью повышения точности измерений. физическую величину воспринимают последовательно или параллельно во времени с помощью блока или блоков соответственно иэ двух идентичных первичных измерительных преобразователей, один иэ которых в каждом блоке зкранирует от одной или нескольких компонен,тов физической величины, а для последующей обработки запоминают разностные преобразованные физические величины

5 первичных измерительных преобразователей блока или блоков.

1824520

Составитель В.Нестеров

Техред М.Моргентал Корректор В.Петраш едактор

Производственно-издательский комбинат "Патент". г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

1аказ 2220 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.. 4/5

Способ автономных измерений физических величин Способ автономных измерений физических величин Способ автономных измерений физических величин Способ автономных измерений физических величин Способ автономных измерений физических величин Способ автономных измерений физических величин Способ автономных измерений физических величин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для построения автономных измерительных систем физических величин, функционирующих автономно от человека на всех этапах от восприятия до обработки и использования измерительной информации

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки надежности технических объектов, например контактных соединений электрооборудования по параметрическим отказам

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для создания автономных измерительных систем физических величин при отсутствии мер и численного выражения единиц измерения этих величин, например для очувствления робототехнических систем третьего поколения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для регистрации аналоговых величин световодными измерительными устройствами , а также может быть использовано для число-импульсного или другого цифрового преобразования аналоговых сигналов в устройствах обработки информации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в информационно-измерительных системах Мель изобретения - повышение точности оценки измеряемой физической величины за счет подстройки коэффициентов весового усреднения

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для определения параметров инерционности (постоянных времени) датчиков различных физических величин, например температуры, давления и т.д

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах контроля, содержащих большое количество датчиков

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для контроля измерительных систем, и позволяет обеспечить непрерывность контроля измерительных систем

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам, использующим растения в качестве чувствительных элементов для измерения параметров окружающей среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в информационно-измерительных системах летательных аппаратов и силовых установок

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано при расчетах надежности элементов тепломеханического оборудования

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при осуществлении измерений электрических, механических или иных переменных физических величин

Изобретение относится к радиоэлектронной измерительной технике и предназначено для использования при многоканальных измерениях, проводимых, в частности, в охранных системах режимных объектов

Изобретение относится к радиоэлектронной измерительной технике и предназначено для использования при многоканальных измерениях, проводимых, в частности, в охранных системах режимных объектов

Изобретение относится к авиационному приборостроению и предназначено для использования при создании систем автоматизированного управления параметрами полета, зависящими от его текущей высоты и параметров морского волнения, в частности для автоматической посадки (приводнения) гидросамолета на гладкую и на взволнованную поверхности

Изобретение относится к испытаниям объектов, содержащих электровзрывные устройства, на воздействие электромагнитных полей

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано, например, в системе управления двигателем внутреннего сгорания, включающей в себя преобразователь параметра среды, например каталитический нейтрализатор или газовый редуктор, для определения параметра среды, находящейся до или после преобразователя
Наверх