| Наименование РИД |
Модуль фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) для энергоснабжения беспилотных авиационных систем (БАС) по оптическому кабелю
|
| Реферат |
Изобретение относится к области оптоволоконных систем, а именно к передаче энергии по оптическому волокну, и может быть использовано для электропитания беспилотных авиационных систем (БАС) и летательных аппаратов (технология PoF). Устройство представляет собой оптоэлектронный прибор в модульном исполнении, использующийся с целью преобразования оптического излучение в электрическую энергию для энергоснабжения потребителей (модуль ФЭП), содержащий матрицу из кристаллов (например, 9, 16 или любое другое количество), трансформирующих оптическую энергию в электрическую, закрепленных на теплосъемной площадке и расположенных внутри вертикальной металлической конструкции гомогенизатора, состоящего из нескольких полых усеченных пирамидальных элементов, соединенных друг с другом, в котором происходит преобразование формы и профиля оптического излучения из круглого гауссового в прямоугольное (квадратное) равномерное с минимальными потерями. Вертикальная конструкция гомогенизатора также выполняет роль корпуса и теплоотвода для каждого элемента. Она прикреплена к поверхности теплосъемной площадки, от которой под прямым углом отходят четыре тепловые трубки системы охлаждения, на концах которых смонтированы радиаторы, что обеспечивает пассивный (без дополнительной энергии) отвод тепловой энергии в зону максимального обдува лопастями. Конструкция модуля ФЭП одновременно выполняет функцию рамы БАС за счет этого снижается общий вес конструкции БАС, повышается его удельная мощность на килограмм суммарного веса (Вт/кг) БАС + ФЭП и коэффициент тяговоруженности БАС. Предложенная конструкция может быть отмасштабирована под технические требования конкретного исполнения БАС. В зависимости от требуемой мощности может быть увеличено количество используемых кристаллов ФЭП, количество портов ввода и ячеек в гомогенизаторе.
|
| Возможные направления использования |
Изобретение относится к области оптоволоконных систем, а именно к передаче энергии по оптическому волокну, и может быть использовано для электропитания беспилотных авиационных систем (БАС) и летательных аппаратов (технология PoF).
|
| Количество опытных образцов |
0
|
| Количество просмотров |
2
|
| Наличие дополнительных файлов |
True
|
| Использование РИД правообладателем |
False
|
| Внешнее использование РИД |
False
|
| НИОКТР (JSON) |
{}
|
| ИКСИ (JSON) |
[]
|
| ИКСПО (JSON) |
[]
|
| ОЭСР (JSON) |
[]
|
| Дата первого статуса |
2025-12-30T06:48:50.397746+00:00
|
| Предполагаемый тип результата |
Изобретение
|
| Ожидаемая роль |
Исполнитель
|
| Заказчик |
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
| Руководитель работы |
Галкин Сергей Владиславович
|
| Руководитель организации |
Петроченков Антон Борисович
|
| Регистрационный номер НИОКТР |
123022200057-2
|
| Последний статус |
Подтверждена, 626011400306-5, 2026-01-14 09:14:55 UTC
|
| ОКПД |
Нет
|
| Ключевые слова |
обдув лопастями; смонтированы радиаторы; тепловые трубки; теплосъемная площадка; оптоэлектронный прибор; летательные аппараты; оптоволоконные системы
|
| Исполнители |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
|
| Авторы |
Криштоп Виктор Владимирович; Гаркушин Алексей Алексеевич
|
| Коды тематических рубрик |
52.47.19 - Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; 29.31.15 - Излучение и волновая оптика; 44.01.77 - Методы исследования и моделирования. Математические и кибернетические методы; 52.47.27 - Методы повышения отдачи нефтяных и газовых пластов; 38.53.21 - Месторождения нефти, газа и конденсата
|
| OESR |
Компьютерные, информационные науки и биоинформатика (разработка аппаратного обеспечения относится к разделу 2.2, социальный аспект относится к разделу 5.8); Энергетика и топливо; Нефтяное машиностроение (топливо, масла); Геология; Геохимия и геофизика
|
| Приоритеты научно-технического развития |
а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта;; б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников энергии, способов ее передачи и хранения;
|