Topcon Positioning Systems, Inc.

États‑Unis d’Amérique

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Type PI
        Brevet 315
        Marque 15
Juridiction
        États-Unis 242
        International 78
        Canada 6
        Europe 4
Propriétaire / Filiale
[Owner] Topcon Positioning Systems, Inc. 317
Norac Systems International Inc. 8
Voxis, Inc. 5
Date
Nouveautés (dernières 4 semaines) 3
2025 avril (MACJ) 3
2025 février 1
2025 (AACJ) 4
2024 23
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Classe IPC
H01Q 9/04 - Antennes résonnantes 21
E02F 3/84 - Entraînement ou dispositifs de commande correspondants 18
G01C 15/00 - Instruments de géodésie ou accessoires non prévus dans les groupes 18
E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs 17
G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux 17
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Classe NICE
09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques 13
37 - Services de construction; extraction minière; installation et réparation 5
42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception 4
35 - Publicité; Affaires commerciales 3
07 - Machines et machines-outils 2
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Statut
En Instance 20
Enregistré / En vigueur 310
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1.

MATERIAL DENSITY INDEX

      
Numéro d'application 18479258
Statut En instance
Date de dépôt 2023-10-02
Date de la première publication 2025-04-03
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Schnaider, James
  • Petryshyn, Matthew

Abrégé

Systems and methods are provided for determining a material density of a harvested crop. The method includes receiving a measurement of a first throughput signal; receiving a measurement of a second throughput signal, wherein the second throughput signal is more sensitive to changes in material density than the first throughput signal; comparing the first throughput signal to the second throughput signal; and determining a material density index value based on the comparison of the first throughput signal to the second throughput signal.

Classes IPC  ?

  • G01N 9/36 - Analyse des matériaux en mesurant le poids spécifique ou la densité, p. ex. détermination de la quantité d'humidité
  • A01D 45/10 - Récolte d’espèces sur pied de la canne à sucre

2.

SLOT-FED PATCH ANTENNA FOR GNSS APPLICATIONS

      
Numéro d'application 18729190
Statut En instance
Date de dépôt 2022-11-24
Date de la première publication 2025-04-03
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Astakhov, Andrey Vitalievich
  • Stepanenko, Anton Pavlovich
  • Shamatulsky, Pavel Petrovich
  • Yemelianov, Sergey Nikolaevich

Abrégé

A broadband GNSS antenna has a broadband patch radiator with top slot excitation and a one-groove slotted vertical choke-ring structure around the patch radiator. The patch radiator includes a radiator ground plane, a slotted-fed radiation patch, a broadband feeding network, and a set of elements with vertical currents. The vertical choke-ring structure contains a top conducting surface with a set of slots, a bottom conducting surface and an adjacent vertical conducting cylinder.

Classes IPC  ?

3.

HYDRAULIC PRESSURE ESTIMATED BY OIL TEMPERATURE

      
Numéro d'application 18479240
Statut En instance
Date de dépôt 2023-10-02
Date de la première publication 2025-04-03
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Schnaider, James
  • Petryshyn, Matthew

Abrégé

Systems, methods and machines are provided for determining a free-running pressure of a machine. The method can include receiving a measurement of a temperature of a hydraulic fluid within a hydraulic circuit of the machine, the hydraulic circuit including a hydraulic motor configured to pump the hydraulic fluid through the hydraulic circuit; receiving a measurement of a first pressure of the hydraulic fluid at a first point within the hydraulic circuit; and determining the free-running pressure of the hydraulic motor based on the temperature of the hydraulic fluid.

Classes IPC  ?

  • A01D 41/127 - Dispositions pour la commande ou la mesure spécialement adaptées aux moissonneuses-batteuses

4.

GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM RECEIVER

      
Numéro d'application 18708628
Statut En instance
Date de dépôt 2022-08-30
Date de la première publication 2025-02-06
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Edelman, Leonid Valerianovich
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Goldberg, Dmitry Yuryevich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich

Abrégé

Navigation receiver comprising navigation system (200) includes a plurality of range frequency paths configured to receive Global Navigation Satellite Systems (GNSS) signals from an antenna and transmit the GNSS signals in a frequency range for digitizing the GNSS signals. Navigation system includes a number of Analog Digital Converters (101); a plurality of signal processors forming a plurality of signal paths (102); requantizers (103); navigation channels (104); time control (105) transmitting tick signal (S106). The navigation receiver also includes a central processing unit (CPU) system (110) which includes CPU (107). BUS (databus) (108), and memory (109), which receives data readiness flag signal (Si11). The navigation system and the CPU system connect by interface blocks (202) and (203). The invention provides increased speed of processing of navigation data.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/36 - Détails de construction ou détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux concernant l'étage d'entrée du récepteur
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux

5.

AUTOMATED STEERING BY MACHINE VISION

      
Numéro d'application 18691625
Statut En instance
Date de dépôt 2022-08-30
Date de la première publication 2024-11-28
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Vorobiev, Mikhail Yurievich
  • Kalmykov, Alexey Vladimirovich
  • Kutkin, Nikita Andreevich

Abrégé

A method for automated steering by machine vision receives a point cloud that is generated using a stereo camera. A location of a row is determined based on the point cloud and a steering angle is generated based on the location of the row. The center of the row is detected using a Hough transform detection algorithm and a horizontal projection of the point cloud.

Classes IPC  ?

  • A01B 69/04 - Adaptations particulières de la conduite automatique du tracteur, p. ex. systèmes électriques pour labourage selon les courbes de niveau
  • A01B 69/00 - Direction des machines ou instruments agricolesGuidage des machines ou instruments agricoles selon un parcours déterminé

6.

Method of measuring phase ionosphere scintillations

      
Numéro d'application 17918959
Statut En instance
Date de dépôt 2022-05-16
Date de la première publication 2024-09-05
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Zhodzishsky, Mark Isaakovich
  • Bashaev, Alexey Vasilievich
  • Kurynin, Roman Valerievich
  • Sokolov, Ivan Michailovich

Abrégé

Method of measuring ionosphere scintillation phase index Sigma-Phi, the method including, for each of N satellites being tracked, calculating a phase prediction at an i-th sample; for each of the N satellites, calculating an individual loop discriminator signal based on the phase prediction; rejecting the i-th samples of some of the N satellites, where K non-rejected satellites remain; calculating common loop discriminator signal based on the individual loop discriminator signals of non-rejected K satellites; calculating a phase estimate and a Doppler frequency estimate at the i-th sample for each of the N satellites based on individual loop discriminator signal; calculating test statistic based on the phase estimate at the i-th sample and an observed phase for each of the N satellites; calculating index Sigma-Phi as standard deviation estimation of the test statistic for each of the N satellites; and outputting the index Sigma-Phi for each of the N satellites.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/07 - Éléments coopérantsInteraction ou communication entre les différents éléments coopérants ou entre les éléments coopérants et les récepteurs fournissant des données pour corriger les données de positionnement mesurées, p. ex. DGPS [GPS différentiel] ou corrections ionosphériques
  • G01S 19/14 - Récepteurs spécialement adaptés pour des applications spécifiques
  • G01S 19/29 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié à la porteuse
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux
  • G01S 19/39 - Détermination d'une solution de navigation au moyen des signaux émis par un système de positionnement satellitaire à radiophares le système de positionnement satellitaire à radiophares transmettant des messages horodatés, p. ex. GPS [Système de positionnement global], GLONASS [Système mondial de satellites de navigation] ou GALILEO

7.

Dual-fed patch antenna with isolated ports

      
Numéro d'application 17800270
Numéro de brevet 12149011
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-01-14
Date de la première publication 2024-09-05
Date d'octroi 2024-11-19
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Glybovski, Stanislav Borisovich
  • Tatarnikov, Dmitry Vitalievich
  • Gress, Valeria Vladimirovna

Abrégé

Dual-fed antenna includes a ground plane; first and second metal patch radiators positioned over the ground plane, the first and second metal patch radiators are mirror images of each other; the first and second metal patch radiators separated by a meander-shaped gap, thereby forming an interdigitated structure, with each radiator having at least three digits; each digit shorted to the ground plane using a corresponding metal pin; each radiator having a coaxial feed implemented as a connector connected to it through the ground plane, or an aperture-coupled feed. Matching networks can be connected to the coaxial feeds at both ports or to microstrip lines connected to the slots of the aperture-coupled feeds. Each radiator can have tuning pins on an opposite side of the radiator from the digits, where each tuning pin can have a capacitive load. A dielectric plate can be placed between the radiators and the ground plane.

Classes IPC  ?

  • H01Q 9/04 - Antennes résonnantes
  • H01Q 1/48 - Moyens de mise à la terreÉcrans de terreContrepoids

8.

METHOD AND APPARATUS FOR MACHINE OPERATOR COMMAND ATTENUATION

      
Numéro d'application 18627401
Statut En instance
Date de dépôt 2024-04-04
Date de la première publication 2024-07-25
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Brabec, Vernon Joseph

Abrégé

A method for machine operator command attenuation includes the step of detecting a position of a boom, stick, and bucket of a hydraulic implement of a construction machine. Movement of the stick is detected by a controller. The controller determines if the movement of the stick will cause excavation below a desired grade. If the movement will not cause excavation below a desired grade, the controller will take no action. If the movement will cause excavation below a desired grade, the controller will command the boom to raise.

Classes IPC  ?

  • E02F 3/43 - Commande de la position du plongeur ou de l'augeCommande de la succession des opérations d'entraînement
  • E02F 3/32 - DraguesEngins de terrassement entraînés mécaniquement avec des outils excavateurs montés sur un bras plongeur ou à godets, p. ex. plongeurs, godets et bras plongeur pivotant sur une poutre en porte à faux travaillant vers le bas et vers la machine, p. ex. avec retro-pelletage
  • E02F 9/20 - EntraînementsDispositifs de commande
  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs

9.

Method And Apparatus for GNSS-Based Motion Detection

      
Numéro d'application 17909058
Statut En instance
Date de dépôt 2022-03-03
Date de la première publication 2024-07-25
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Averin, Sergey Vladislavovich
  • Plenkin, Andrey Valeryevich
  • Trofimov, Andrey Andreevich
  • Lanovets, Vyacheslav Viktorovich

Abrégé

Method for detecting motion of an object using GNSS signals, including (i) measuring distances between a GNSS antenna and GNSS satellites with carrier phases at a first time; (ii) computing distances between known positions of antenna and satellites at first time; (iii) for each satellite, calculating first set of residuals=distances in (i)— distances in (ii); (iv) measuring distances between antenna and satellites with carrier phases at a second time; (v) computing distances between known positions of antenna and satellites at second time; (vi) for each satellite, calculating second set of residuals=distances in (iv)— distances in (v); (vii) differencing first and second sets of residuals; (viii) computing a metric based on set of differences in (vii); (ix) comparing metric to a threshold; (x) based on comparison in (ix), determining if object moved or possibly moved between first time and second time.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/43 - Détermination de position utilisant les mesures de la phase de la porteuse, p. ex. le positionnement cinématiqueDétermination de position utilisant l'interférométrie à ligne de base longue ou courte
  • G01S 19/16 - AntivolEnlèvement

10.

VEHICLE AUTOMATIC CONTROL

      
Numéro d'application RU2023000001
Numéro de publication 2024/151176
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2023-01-09
Date de publication 2024-07-18
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Zhdanov, Alexey Vladislavovich
  • Stavitskiy, Anton Ivanovich
  • Iacono, Salvatore
  • Kalmykov, Alexey Vladimirovich

Abrégé

A vehicle autosteering system having a controller determines steering commands based on GNSS receiver position data, inertial measurement system data, and steering shaft rotation encoder data. The controller outputs a signal to drive an electric motor that rotates the vehicles steering shaft, changing the steering angle and guiding the vehicle along a predefined path e.g., a straight line.

Classes IPC  ?

  • B60W 10/20 - Commande conjuguée de sous-ensembles de véhicule, de fonction ou de type différents comprenant la commande des systèmes de direction
  • G05D 1/02 - Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions
  • G01S 19/49 - Détermination de position en combinant ou en commutant entre les solutions de position dérivées du système de positionnement par satellite à radiophares et les solutions de position dérivées d'un autre système l'autre système étant un système de position inertielle, p. ex. en hybridation lâche
  • A01B 69/04 - Adaptations particulières de la conduite automatique du tracteur, p. ex. systèmes électriques pour labourage selon les courbes de niveau

11.

RELOADABLE CHANNEL IMPLEMENTATION

      
Numéro d'application 18547719
Statut En instance
Date de dépôt 2022-08-30
Date de la première publication 2024-07-11
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Goldberg, Dmitry Yuryevich
  • Edelman, Leonid Valerianovich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich

Abrégé

A Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver for processing GNSS satellite signals use reloadable channel implementation. The configuration of each channel for processing GNSS signals can be saved and loaded to the same or different channels in order to reduce the time required for channel configuration.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux
  • G01S 19/30 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié au code

12.

Integrated 5G and GNSS compact antenna system

      
Numéro d'application 17909221
Numéro de brevet 12100900
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-03-03
Date de la première publication 2024-07-04
Date d'octroi 2024-09-24
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Surikov, Vasiliy Valerievich
  • Tatarnikov, Dmitry Vitalievich
  • Glybovski, Stanislav Borisovich

Abrégé

An integrated compact radio antenna system for receiving and transmitting 5G signals and receiving GNSS signals is described. The system comprises a high-precision GNSS antenna and a MIMO 5G multi-element antenna system. All the antennas within the proposed compact system are integrated with a shielded housing that enables electronic components of GNSS receiver and 5G modem to be arranged inside. The proposed integrated system has the following advantages: 1) compactness, 2) high efficiency of MIMO 5G antenna system, 3) a high degree of decoupling between 5G antennas, 4) a high degree of decoupling between 5G and GNSS antennas.

Classes IPC  ?

  • H01Q 5/20 - Dispositions pour faire fonctionner simultanément des antennes sur plusieurs gammes d'ondes, p. ex. dispositions bibandes ou multibandes caractérisées par les gammes d'ondes exploitées
  • H01Q 9/04 - Antennes résonnantes

13.

Method and apparatus for detecting GNSS spoofing

      
Numéro d'application 16757524
Numéro de brevet 12061270
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-11-07
Date de la première publication 2024-07-04
Date d'octroi 2024-08-13
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Averin, Sergey V.
  • Plenkin, Andrey V.
  • Ebauer, Konstantin

Abrégé

An apparatus for detecting global navigation satellite system (GNSS) spoofing, including a GNSS receiver that includes a first radio-frequency front-end (RF1) connected to antenna 1; a second radio-frequency front-end (RF2) connected to antenna 2; a digital section connected to both RF1 and RF2 and controlled with a single frequency oscillator. The digital section generates a first set of GNSS raw measurements based on signals received from antenna 1; generates a second set of GNSS raw measurements based on signals received from antenna 2; computes single differences between simultaneous raw measurements, generated with the signals received from the antenna 1 and the antenna 2 for the same GNSS satellite; compares the single differences with a threshold; and issues a spoofing alert when more than one of the single differences is below a threshold.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/21 - Problèmes liés aux interférences
  • G01S 19/36 - Détails de construction ou détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux concernant l'étage d'entrée du récepteur
  • G01S 19/43 - Détermination de position utilisant les mesures de la phase de la porteuse, p. ex. le positionnement cinématiqueDétermination de position utilisant l'interférométrie à ligne de base longue ou courte

14.

QUASI-ASYNCHRONOUS SAMPLING FREQUENCY GRID

      
Numéro d'application 18547518
Statut En instance
Date de dépôt 2022-08-30
Date de la première publication 2024-06-13
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich
  • Goldberg, Dmitry Yuryevich
  • Edelman, Leonid Valerianovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich

Abrégé

A Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver for processing GNSS satellite signals use a quasi-asynchronous sampling frequency grid to process the received signals. The GNSS receiver includes a plurality of RF paths configured to receive Global Navigation Satellite System (GNSS) signals from an antenna and transmit the GNSS signals in a frequency range for digitizing the GNSS signals. A phase-locked loop is configured to generate a clock signal and a plurality of clock dividers are configured to receive the clock signal and divide the clock signal. Each of a plurality of navigation systems receive a clock signal from one of the plurality of clock dividers.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux

15.

METHOD AND APPARATUS FOR ZONE MAPPING

      
Numéro d'application 18586605
Statut En instance
Date de dépôt 2024-02-26
Date de la première publication 2024-06-13
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Lamprecht, Marko

Abrégé

A method and system for zone mapping displays a geographic area to a user and receives input from the user identifying a zone of the geographic area. An identification of an agricultural material to be applied in the zone is also received and an application plan is generated in response. The application plan is generated based on features identified in the zone, the agricultural material to be applied, and application requirements and restrictions associated with the agricultural material that are identified by the manufacturer of the material and, in some cases, governmental agencies. The agricultural machine tracks the application of the agricultural material and transmits application information for storage in the zone mapping system for later retrieval in response to requests, such as compliance requests.

Classes IPC  ?

  • G05D 1/00 - Commande de la position, du cap, de l'altitude ou de l'attitude des véhicules terrestres, aquatiques, aériens ou spatiaux, p. ex. utilisant des pilotes automatiques
  • A01C 21/00 - Méthodes de fertilisation
  • A01M 7/00 - Adaptations ou aménagements particuliers des appareils de pulvérisation de liquides aux fins couvertes dans la présente sous-classe
  • B60K 35/00 - Instruments spécialement adaptés aux véhiculesAgencement d’instruments dans ou sur des véhicules
  • G01C 21/00 - NavigationInstruments de navigation non prévus dans les groupes
  • B60K 35/28 - Dispositions de sortie, c.-à-d. du véhicule à l'utilisateur, associées aux fonctions du véhicule ou spécialement adaptées à celles-ci caractérisées par le type d’informations de sortie, p. ex. divertissement vidéo ou informations sur la dynamique du véhiculeDispositions de sortie, c.-à-d. du véhicule à l'utilisateur, associées aux fonctions du véhicule ou spécialement adaptées à celles-ci caractérisées par la finalité des informations de sortie, p. ex. pour attirer l'attention du conducteur
  • G06F 3/0484 - Techniques d’interaction fondées sur les interfaces utilisateur graphiques [GUI] pour la commande de fonctions ou d’opérations spécifiques, p. ex. sélection ou transformation d’un objet, d’une image ou d’un élément de texte affiché, détermination d’une valeur de paramètre ou sélection d’une plage de valeurs
  • G06V 20/13 - Images satellite

16.

SLOT-FED PATCH ANTENNA FOR GNSS APPLICATIONS

      
Numéro d'application RU2022000347
Numéro de publication 2024/112223
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-11-24
Date de publication 2024-05-30
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Astakhov, Andrey Vitalievich
  • Stepanenko, Anton Pavlovich
  • Shamatulsky, Pavel Petrovich
  • Yemelianov, Sergey Nikolaevich

Abrégé

A broadband GNSS antenna has a broadband patch radiator with top slot excitation and a one-groove slotted vertical choke-ring structure around the patch radiator. The patch radiator includes a radiator ground plane, a slotted-fed radiation patch, a broadband feeding network, and a set of elements with vertical currents. The vertical choke-ring structure contains a top conducting surface with a set of slots, a bottom conducting surface and an adjacent vertical conducting cylinder.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/22 - Problèmes liés aux multitrajets
  • H01Q 9/00 - Antennes électriquement courtes dont les dimensions ne sont pas supérieures à deux fois la longueur d'onde et constituées par des éléments rayonnants conducteurs actifs

17.

METHOD AND APPARATUS FOR OFDM-BASED LOCAL POSITIONING SYSTEM

      
Numéro d'application RU2022000273
Numéro de publication 2024/054126
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-09-08
Date de publication 2024-03-14
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Vazhenin, Nikolay Afanasyevich
  • Veitsel, Vladimir Viktorovich
  • Chereshnev, Konstantin Vladimirovich
  • Fomin, Ilya Aleksandrovich

Abrégé

A method and apparatus is provided for determining a mobile station's position by utilizing modified Wi-Fi signals and transmitting and receiving Wi-Fi signals by a plurality of base stations, receiving signals transmitted by these base stations (which have known coordinates) and located in some proximity to the mobile station, and calculating position coordinates of the mobile station (also referred to herein as a mobile object) based on the signals.

Classes IPC  ?

  • G01S 5/02 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de positionLocalisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant les ondes radioélectriques
  • H04W 64/00 - Localisation d'utilisateurs ou de terminaux pour la gestion du réseau, p. ex. gestion de la mobilité
  • H04L 27/26 - Systèmes utilisant des codes à fréquences multiples

18.

METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING MARKER POSITION AND ATTITUDE

      
Numéro d'application 18255684
Statut En instance
Date de dépôt 2022-04-07
Date de la première publication 2024-03-14
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Vorobiev, Mikhail Yurievich

Abrégé

A method and apparatus for determining a position and attitude of a marker having encoded information includes the step of acquiring an image of a marker by a stereo camera. A center of the marker is determined and then a position of the marker is determined based on the center of the marker. A plurality of vertices on the marker about the center of the marker are then determined. Using the plurality of vertices, a pitch, roll, and heading of the marker are determined. An attitude of the marker is determined based on the pitch, roll, and heading of the marker. The method and/or apparatus for determining a position and attitude of a marker can be used in various applications to determine the position and attitude of objects on which the marker is located.

Classes IPC  ?

  • G06V 10/22 - Prétraitement de l’image par la sélection d’une région spécifique contenant ou référençant une formeLocalisation ou traitement de régions spécifiques visant à guider la détection ou la reconnaissance
  • G06T 7/73 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras utilisant des procédés basés sur les caractéristiques
  • G06V 20/56 - Contexte ou environnement de l’image à l’extérieur d’un véhicule à partir de capteurs embarqués

19.

Digital reconfigurable apparatus for spectrum analysis and intreference rejection

      
Numéro d'application 16757639
Numéro de brevet 12105125
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-13
Date de la première publication 2024-03-14
Date d'octroi 2024-10-01
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Veitsel, Andrey V.
  • Kalmykov, Pavel V.
  • Orlovsky, Igor A.
  • Prasolov, Victor A.
  • Sidorov, Evgeny N.

Abrégé

Digital anti-jam apparatus includes a CPU; N spectrum analysis and band rejection (SABR) modules, each receiving a digital quadrature signal input, outputting a spectral data output, and outputting a quadrature output with interference band rejected; the CPU first places the SABR modules into a spectral analysis (SA) mode, and upon detection of interference, places the SABR modules into a band rejection (BR) mode while the interference continues; N N-to-1 multiplexers, whose quadrature outputs are connected to corresponding SABR modules, wherein the CPU controls whether to connect an input of each multiplexer either to the quadrature signal input or to the quadrature band-reject output of any other SABR module; a (N+1)-to-1 multiplexer, connected to the quadrature signal input or to the quadrature output of any SABR module; and a frequency conversion module, that receives output of the (N+1)-to-1 multiplexer and shifts a spectrum of the digital quadrature signal input.

Classes IPC  ?

  • G01R 23/167 - Analyse de spectreAnalyse de Fourier en utilisant des filtres des filtres numériques
  • H04K 3/00 - Brouillage de la communicationContre-mesures

20.

QUASI-ASYNCHRONOUS SAMPLING FREQUENCY GRID

      
Numéro d'application RU2022000263
Numéro de publication 2024/049317
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-08-30
Date de publication 2024-03-07
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich
  • Goldberg, Dmitry Yuryevich
  • Edelman, Leonid Valerianovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich

Abrégé

A Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver for processing GNSS satellite signals use a quasi-asynchronous sampling frequency grid to process the received signals. The GNSS receiver includes a plurality of RF paths configured to receive Global Navigation Satellite System (GNSS) signals from an antenna and transmit the GNSS signals in a frequency range for digitizing the GNSS signals. A phase-locked loop is configured to generate a clock signal and a plurality of clock dividers are configured to receive the clock signal and divide the clock signal. Each of a plurality of navigation systems receive a clock signal from one of the plurality of clock dividers.

Classes IPC  ?

21.

GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM RECEIVER

      
Numéro d'application RU2022000264
Numéro de publication 2024/049318
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-08-30
Date de publication 2024-03-07
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Edelman, Leonid Valerianovich
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Goldberg, Dmitry Yuryevich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich

Abrégé

Navigation receiver comprising navigation system (200) includes a plurality of range frequency paths configured to receive Global Navigation Satellite Systems (GNSS) signals from an antenna and transmit the GNSS signals in a frequency range for digitizing the GNSS signals. Navigation system includes a number of Analog Digital Converters (101); a plurality of signal processors forming a plurality of signal paths (102); requantizers (103); navigation channels (104); time control (105) transmitting tick signal (S106). The navigation receiver also includes a central processing unit (CPU) system (110) which includes CPU (107), BUS (databus) (108), and memory (109), which receives data readiness flag signal (S i l l). The navigation system and the CPU system connect by interface blocks (202) and (203). The invention provides increased speed of processing of navigation data.

Classes IPC  ?

22.

AUTOMATED STEERING BY MACHINE VISION

      
Numéro d'application RU2022000261
Numéro de publication 2024/049315
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-08-30
Date de publication 2024-03-07
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Vorobiev, Mikhail Yurievich
  • Kalmykov, Alexey Vladimirovich
  • Kutkin, Nikita Andreevich

Abrégé

A method for automated steering by machine vision receives a point cloud that is generated using a stereo camera. A location of a row is determined based on the point cloud and a steering angle is generated based on the location of the row. The center of the row is detected using a Hough transform detection algorithm and a horizontal projection of the point cloud.

Classes IPC  ?

  • A01B 69/00 - Direction des machines ou instruments agricolesGuidage des machines ou instruments agricoles selon un parcours déterminé
  • G01C 21/06 - NavigationInstruments de navigation non prévus dans les groupes par des moyens terrestres impliquant la mesure de l'angle de dériveNavigationInstruments de navigation non prévus dans les groupes par des moyens terrestres impliquant la correction de la dérive
  • G05D 3/00 - Commande de la position ou de la direction

23.

RELOADABLE CHANNEL IMPLEMENTATION

      
Numéro d'application RU2022000262
Numéro de publication 2024/049316
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-08-30
Date de publication 2024-03-07
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Goldberg, Dmitry Yuryevich
  • Edelman, Leonid Valerianovich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich

Abrégé

A Global Navigation Satellite System receiver comprises: a plurality of radio frequency paths; a navigation system (200); a plurality of analog to digital convertors (101); a plurality of signal processors (102); a plurality of re-quantizers (103); a plurality of Navigation system to central processing unit (CPU) System interface blocks (202); a MUX interconnect (201); a time control unit (105); a CPU system (210) operating based on the tick signal, the CPU system operating at a speed based on a CPU Clock (CLKcpu) and comprising: a memory (109); a multi-channel data manager (205); a plurality of channels (104); a direct memory access channel reload (207); a CPU (107). The invention is aimed at increasing the speed of processing navigation data.

Classes IPC  ?

24.

METHOD AND APPARATUS FOR LOWERING PROCESSOR LOADING

      
Numéro d'application 18003694
Statut En instance
Date de dépôt 2022-01-11
Date de la première publication 2024-02-29
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Lebedinsky, Alexey Stanislavovich

Abrégé

A navigation receiver receives a global navigation satellite system signal and processes the signal in a manner that lowers the load on a processor used in the navigation receiver. The navigation receiver includes multiple components that are assembled and configured to detect and respond to events, such as the generation of signals, using a relaxed tick signal that lowers the load on the processor of the navigation receiver.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/43 - Détermination de position utilisant les mesures de la phase de la porteuse, p. ex. le positionnement cinématiqueDétermination de position utilisant l'interférométrie à ligne de base longue ou courte

25.

GLOBAL NAVIGATION SYSTEM/RADAR COMMON SIGNAL PROCESSING

      
Numéro d'application 18006877
Statut En instance
Date de dépôt 2021-12-10
Date de la première publication 2024-02-08
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich

Abrégé

A method and apparatus for processing global navigation satellite signals, or radar signals, specifies an arrival time of a signal having a shape similar to a known pseudo-random noise sequence (PRN) of rectangular pulses. Two quadrature signals are generated and six correlations are calculated and multiplied by a correlation coefficient. The results of one of quadrature signals are summed and a timing error is estimated. An improved signal arrival time is generated by adding the estimated timing error to the predicted signal arrival time is generated.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/25 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système faisant intervenir des données d'assistance reçues en provenance d'un élément coopérant, p. ex. un GPS assisté
  • H04B 17/364 - Profils de temps de propagation

26.

Method and apparatus for receiving FSK signals

      
Numéro d'application 18375748
Numéro de brevet 12101208
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2023-10-02
Date de la première publication 2024-02-08
Date d'octroi 2024-09-24
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich

Abrégé

Method of demodulation of M-CPFSK signal, includes receiving the M-CPFSK radio signal; moving it to zero frequency; sampling at no less than double a frequency of symbols; storing the samples with their amplitude and phase for at least L4 symbols; demodulating the sampled signal in three stages, wherein each stage includes iterating over symbol values within a block of symbols, of length is L1, L2 and then L3; in the first stage, N1 symbol sequences out of all possible symbol sequences are iterated over, at the second stage, N2 symbol sequences out of all possible symbol sequences are iterated over, and at the third stage, N3 symbol sequences out of all possible symbol sequences are iterated over, to obtain final symbol values; symbol values obtained at previous stage is used in a next stage to reduce a number of symbol sequences; and determining encoded bits based on final symbol values.

Classes IPC  ?

  • H04L 27/148 - Circuits de démodulationCircuits récepteurs avec démodulation utilisant les propriétés spectrales du signal reçu, p. ex. en utilisant des éléments sélectifs de la fréquence ou sensibles à la fréquence utilisant des filtres, y compris des filtres du type PLL
  • H04L 27/00 - Systèmes à porteuse modulée

27.

Patch antenna with wire radiation elements for high-precision GNSS applications

      
Numéro d'application 17365977
Numéro de brevet RE049822
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-10-17
Date de la première publication 2024-01-30
Date d'octroi 2024-01-30
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Astakhov, Andrey Vitalievich
  • Tatarnikov, Dmitry Vitalievich
  • Shamatulsky, Pavel Petrovich

Abrégé

A right-hand circularly-polarized patch antenna comprising a ground plane and a patch connected to each other with one or more wires for which the wire shape and location of the end points are selected such that they do not cause an antenna mismatch, and the electrical current carried in the wires produces an extra electromagnetic field subtracted from the patch field in the nadir direction.

Classes IPC  ?

  • H01Q 9/04 - Antennes résonnantes
  • H01Q 5/385 - Combinaison d’éléments alimentés et d’éléments passifs avec plusieurs éléments passifs

28.

MULTICHANNEL SYNCHRONOUS ANALYSIS SYSTEM FOR ANALYZING GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM SIGNALS AND METHODS OF SIGNAL PROCESSING

      
Numéro d'application 17906271
Statut En instance
Date de dépôt 2021-10-11
Date de la première publication 2023-11-30
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich
  • Goldberg, Dmitry Yuryevich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich

Abrégé

An apparatus includes an antenna, RF path, Analog to Digital convertor (ADC), filter, and navigation channel for processing a received GNSS signal based on a navigation clock. A communication modem is configured to receive the signal via a first antenna, RF path, and ADC and process the received signal in order to generate a signal based on a modem clock. The communication modem is further configured to transmit the signal based on the modem clock using a R+1 antenna via a R+1 RF path and a Digital to Analog Convertor (DAC). A multichannel synchronous signal analysis system (MSSAS) receives outputs of the ADCs and processes them using a plurality of decimators and plurality data receivers. Each of the decimators is configured to process the outputs of the ADCs and output data to one of a plurality of data receivers. A CPU is configured to control all of the devices.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/21 - Problèmes liés aux interférences
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux

29.

METHOD AND APPARATUS FOR MITIGATION OF GNSS-SIGNAL INTERFERENCE

      
Numéro d'application RU2022000171
Numéro de publication 2023/229479
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-05-23
Date de publication 2023-11-30
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Meshcheryakov, Alexey Vyacheslavovich
  • Serkin, Fedor Borisovich

Abrégé

A method and apparatus for mitigation of GNSS-signal interference using an adaptive notch filter (ANF) operates based on signals received from one or more satellites of a Global Navigation Satellite System (GNSS) such as GPS, GLONASS, etc. In one embodiment, an apparatus comprises a notch filter having a tunable zero frequency of a transfer function receives an input signal and generates an output signal. A bandpass filter coupled to the output of the notch filter receives the output signal. An adaptive block is coupled to the bandpass filter and adjusts the notch filter parameters in order to achieve the minimization of a specific cost function.

Classes IPC  ?

  • H04B 1/10 - Dispositifs associés au récepteur pour limiter ou supprimer le bruit et les interférences
  • G01S 19/21 - Problèmes liés aux interférences
  • G01S 19/36 - Détails de construction ou détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux concernant l'étage d'entrée du récepteur

30.

METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING MARKER POSITION AND ATTITUDE

      
Numéro d'application RU2022000106
Numéro de publication 2023/195873
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-04-07
Date de publication 2023-10-12
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Vorobiev, Mikhail Yurievich

Abrégé

A method and apparatus for determining a position and attitude of a marker having encoded information includes the step of acquiring an image of a marker by a stereo camera. A center of the marker is determined and then a position of the marker is determined based on the center of the marker. A plurality of vertices on the marker about the center of the marker are then determined. Using the plurality of vertices, a pitch, roll, and heading of the marker are determined. An attitude of the marker is determined based on the pitch, roll, and heading of the marker. The method and/or apparatus for determining a position and attitude of a marker can be used in various applications to determine the position and attitude of objects on which the marker is located.

Classes IPC  ?

  • G06T 7/73 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras utilisant des procédés basés sur les caractéristiques
  • G05D 1/02 - Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions
  • G06V 20/56 - Contexte ou environnement de l’image à l’extérieur d’un véhicule à partir de capteurs embarqués

31.

METHOD AND APPARATUS FOR FAST SEARCHING GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM SIGNALS

      
Numéro d'application 17753821
Statut En instance
Date de dépôt 2021-08-31
Date de la première publication 2023-09-28
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich
  • Prasolov, Victor Andreevich

Abrégé

A method and apparatus for fast searching GNSS signals performed on a GNSS receiver includes the steps of receiving a signal having a known pseudo random noise code. State information of a code generator is stored when a pseudo random noise code is generated. Several NCO, including a Doppler NCO are used to search GNSS signal for several supposed Doppler’s simultaneously. A search window associated with the received signal is reviewed a first time to identify a source of the received signal. After it is determined if a source of the received signal can be identified, the state information is loaded into the code generator prior to reviewing the search window a second time etc. Search windows is shifting by all length PRN Code. The loading of state information allows sequential review of the search window without readjustment of a fast search module which speeds the process of analyzing the received signals.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/30 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié au code
  • G01S 19/29 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié à la porteuse
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux

32.

Method and apparatus for forming wideband PRN signals

      
Numéro d'application 17758697
Numéro de brevet 11942948
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-10-08
Date de la première publication 2023-09-07
Date d'octroi 2024-03-26
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich

Abrégé

An apparatus for forming wideband pseudo random noise signals includes a set of channels each comprising an NCO having a controlled frequency and phase and a PRN code generator, the NCO generating a strobe that is output to the PRN code generator. The PRN code generator forms a new sequence element of +1 or −1 in response to the strobe. The apparatus also comprises a first modulator having a plurality of weight coefficients, a plurality of multipliers each multiplying one of the weight coefficients, an adder outputting a sum of the plurality of multipliers output signals, and a mixer with a quadrature output signal multiplying the adder's output by sine and cosine of a low intermediate frequency. The apparatus also includes a processor controlling the set of channels, a transceiver module to receive and/or transmit quadrature signals, and an interface connecting the output of the mixer and the transceiver module.

Classes IPC  ?

  • H03K 3/84 - Génération d'impulsions ayant une distribution statistique prédéterminée d'un paramètre, p. ex. générateurs d'impulsions aléatoires
  • G01S 1/04 - Radiophares ou systèmes de balisage émettant des signaux ayant une ou des caractéristiques pouvant être détectées par des récepteurs non directionnels et définissant des directions, situations ou lignes de position déterminées par rapport aux émetteurs de radiophareRécepteurs travaillant avec ces systèmes utilisant les ondes radioélectriques Détails
  • G01S 7/02 - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe
  • G01S 19/03 - Éléments coopérantsInteraction ou communication entre les différents éléments coopérants ou entre les éléments coopérants et les récepteurs
  • G01S 19/23 - Test, contrôle, correction ou étalonnage d'un élément récepteur
  • H04B 1/713 - Techniques d'étalement de spectre utilisant des sauts de fréquence
  • H04B 15/00 - Suppression ou limitation du bruit ou des interférences
  • H04L 27/02 - Systèmes à courant porteur à modulation d'amplitude, p. ex. utilisant la manipulation par tout ou rienModulation à bande latérale unique ou à bande résiduelle

33.

METHOD AND APPARATUS FOR LOWERING PROCESSOR LOADING

      
Numéro d'application RU2022000004
Numéro de publication 2023/136738
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-01-11
Date de publication 2023-07-20
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Lebedinsky, Alexey Stanislavovich

Abrégé

A navigation receiver receives a global navigation satellite system signal and processes the signal in a manner that lowers the load on a processor used in the navigation receiver. The navigation receiver includes multiple components that are assembled and configured to detect and respond to events, such as the generation of signals, using a relaxed tick signal that lowers the load on the processor of the navigation receiver.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/13 - Récepteurs
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux
  • H04B 7/005 - Commande de la transmissionÉgalisation

34.

Method and apparatus for receiving FSK signals

      
Numéro d'application 17611742
Numéro de brevet 11804994
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-05-14
Date de la première publication 2023-07-13
Date d'octroi 2023-10-31
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich

Abrégé

Method of demodulation of M-CPFSK signal, includes receiving the M-CPFSK radio signal; moving it to zero frequency; sampling at no less than double a frequency of symbols; storing the samples with their amplitude and phase for at least L4 symbols; demodulating the sampled signal in three stages, wherein each stage includes iterating over symbol values within a block of symbols, of length is L1, L2 and then L3; in the first stage, N1 symbol sequences out of all possible symbol sequences are iterated over, at the second stage, N2 symbol sequences out of all possible symbol sequences are iterated over, and at the third stage, N3 symbol sequences out of all possible symbol sequences are iterated over, to obtain final symbol values; symbol values obtained at previous stage is used in a next stage to reduce a number of symbol sequences; and determining encoded bits based on final symbol values.

Classes IPC  ?

  • H04L 27/148 - Circuits de démodulationCircuits récepteurs avec démodulation utilisant les propriétés spectrales du signal reçu, p. ex. en utilisant des éléments sélectifs de la fréquence ou sensibles à la fréquence utilisant des filtres, y compris des filtres du type PLL
  • H04L 27/00 - Systèmes à porteuse modulée

35.

Method and apparatus for receiving chip-by-chip multiplexed csk signals

      
Numéro d'application 18109503
Numéro de brevet 11782168
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2023-02-14
Date de la première publication 2023-06-22
Date d'octroi 2023-10-10
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich

Abrégé

N, another set of multipliers by 1 or 0, summers of four input to one result, a RAM, searchers of maximum, and conditional commutators.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/30 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié au code
  • G01S 19/24 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux
  • H04B 1/709 - Structure du corrélateur

36.

Method and device for reducing multipath channel effects on phase measurements in navigation radio systems

      
Numéro d'application 17437287
Numéro de brevet 11681009
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-01-13
Date de la première publication 2023-06-15
Date d'octroi 2023-06-20
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Vazhenin, Nikolay Afanasyevich
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich

Abrégé

Method of reducing multipath effects on phase measurements, including receiving radio signals with different pseudo-random codes transmitted by at least four base stations, each at particular frequency received by one channel; measuring delay difference and phase difference from different pairs of base stations; calculating a current position of the receiver based on the measured phase differences and delay differences, wherein the base stations differ in pseudo-random codes at same frequencies or differ in carrier frequency or polarization type if using the same pseudo-random codes, and wherein a number of channels in the receiver exceeds a number of channels needed for the calculating of the current position; detecting anomalous jumps in phase of one or more channels, based on first or second derivative of the phase, as being indicative of multipath signal reception; removing those channels from calculation of current position; and calculating current position based on remaining channels.

Classes IPC  ?

  • G01S 5/02 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de positionLocalisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant les ondes radioélectriques
  • G01S 5/10 - Position du récepteur obtenue par coordination de plusieurs lignes de position définies par des mesures de différence de parcours

37.

GLOBAL NAVIGATION SYSTEM/RADAR COMMON SIGNAL PROCESSING

      
Numéro d'application RU2021000564
Numéro de publication 2023/106957
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-12-10
Date de publication 2023-06-15
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich

Abrégé

A method and apparatus for processing global navigation satellite signals, or radar signals, specifies an arrival time of a signal having a shape similar to a known pseudo-random noise sequence (PRN) of rectangular pulses. Two quadrature signals are generated and six correlations are calculated and multiplied by a correlation coefficient. The results of one of quadrature signals are summed and a timing error is estimated. An improved signal arrival time is generated by adding the estimated timing error to the predicted signal arrival time is generated.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/29 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié à la porteuse
  • G01S 19/30 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié au code
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux
  • H04B 1/7085 - Aspects de la synchronisation utilisant une boucle de poursuite de code, p. ex. une boucle à temporisation asservie

38.

MULTICHANNEL SYNCHRONOUS ANALYSIS SYSTEM FOR ANALYZING GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM SIGNALS AND METHODS OF SIGNAL PROCESSING

      
Numéro d'application RU2021000432
Numéro de publication 2023/063841
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-10-11
Date de publication 2023-04-20
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich
  • Serkin, Fedor Borisovich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich
  • Goldberg, Dmitry Yuryevich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich

Abrégé

An apparatus includes an antenna, RF path, Analog to Digital converter (ADC), filter, and navigation channel for processing a received GNSS signal based on a navigation clock. A communication modem is configured to receive the signal via a first antenna, RF path, and ADC and process the received signal in order to generate a signal based on a modem clock. The communication modem is further configured to transmit the signal based on the modem clock using a R+1 antenna via a R+1 RF path and a Digital to Analog Converter (DAC). A multichannel synchronous signal analysis system (MSSAS) receives outputs of the ADCs and processes them using a plurality of decimators and plurality data receivers. Each of the decimators is configured to process the outputs of the ADCs and output data to one of a plurality of data receivers. A CPU is configured to control all of the devices.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/33 - Fonctionnement multimode dans différents systèmes transmettant des messages horodatés, p. ex. GPS/GLONASS
  • H04L 7/027 - Commande de vitesse ou de phase au moyen des signaux de code reçus, les signaux ne contenant aucune information de synchronisation particulière en extrayant le signal d'horloge ou de synchronisation du spectre du signal reçu, p. ex. en utilisant un circuit résonnant ou passe-bande

39.

METHOD AND APPARATUS FOR FORMING WIDEBAND PRN SIGNALS

      
Numéro d'application RU2021000431
Numéro de publication 2023/059216
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-10-08
Date de publication 2023-04-13
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich

Abrégé

An apparatus for forming wideband pseudo random noise signals includes a set of channels each comprising an NCO having a controlled frequency and phase and a PRN code generator, the NCO generating a strobe that is output to the PRN code generator. The PRN code generator forms a new sequence element of +1 or -1 in response to the strobe. The apparatus also comprises a first modulator having a plurality of weight coefficients, a plurality of multipliers each multiplying one of the weight coefficients, an adder outputting a sum of the plurality of multipliers output signals, and a mixer with a quadrature output signal multiplying the adder's output by sine and cosine of a low intermediate frequency. The apparatus also includes a processor controlling the set of channels, a transceiver module to receive and/or transmit quadrature signals, and an interface connecting the output of the mixer and the transceiver module.

Classes IPC  ?

  • H03K 3/84 - Génération d'impulsions ayant une distribution statistique prédéterminée d'un paramètre, p. ex. générateurs d'impulsions aléatoires
  • H04B 1/713 - Techniques d'étalement de spectre utilisant des sauts de fréquence

40.

METHOD AND APPARATUS FOR FULL COVERAGE PATH PLANNING OVER THREE-DIMENSIONAL TERRAIN

      
Numéro d'application 17755222
Statut En instance
Date de dépôt 2021-09-23
Date de la première publication 2023-03-23
Propriétaire
  • Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
  • The Skolkovo Institute of Science and Technology (Russie)
Inventeur(s)
  • Rapoport, Lev Borisovich
  • Tormagov, Timofey
  • Di Federico, Ivan Giovanni

Abrégé

A method for path planning for a machine to traverse an area includes calculating a spline trajectory based on a plurality of control points of a first path. A subset of the plurality of control points having an equal step is selected. A direction of the normal to the spline trajectory for each of the selected points is determined. Control points within the subset that are a solution to a second order cone programming class optimization problem along each normal to the spline trajectory are searched for and the spline trajectory is extended to a border of the area to create a second path adjacent to the first path based on the control points. The optimization problem can minimize the weighted sum of the average curvature at junction points of elementary sections of the spline trajectory and/or the average width overlap of adjacent paths.

Classes IPC  ?

  • G01C 21/20 - Instruments pour effectuer des calculs de navigation
  • A01B 69/04 - Adaptations particulières de la conduite automatique du tracteur, p. ex. systèmes électriques pour labourage selon les courbes de niveau
  • G05D 1/02 - Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions

41.

ULTRASONIC TREE MEASUREMENT SYSTEM

      
Numéro d'application US2022076381
Numéro de publication 2023/044311
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-09-13
Date de publication 2023-03-23
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Crowe, Kevin, S.
  • Ouyang, Yuzhe (solomon)
  • Schnaider, James

Abrégé

Systems and methods for calculating a plant spread and a plant density of vegetation are provided. An ultrasonic signal is transmitted towards vegetation by one or more transducers. A plurality of echo signals is received as reflections of the ultrasonic signal by the one or more transducers. A plant spread of the vegetation is calculated based on a first echo signal of the plurality of echo signals and a last echo signal of the plurality of echo signals. A plant density of the vegetation is calculated based on the plurality of echo signals. The plant spread and the plant density of the vegetation are output.

Classes IPC  ?

  • A01M 7/00 - Adaptations ou aménagements particuliers des appareils de pulvérisation de liquides aux fins couvertes dans la présente sous-classe
  • G01S 15/89 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour la cartographie ou la représentation

42.

ULTRASONIC TREE MEASUREMENT SYSTEM

      
Numéro d'application 17931555
Statut En instance
Date de dépôt 2022-09-13
Date de la première publication 2023-03-16
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Crowe, Kevin S.
  • Ouyang, Yuzhe (solomon)
  • Schnaider, James

Abrégé

Systems and methods for calculating a plant spread and a plant density of vegetation are provided. An ultrasonic signal is transmitted towards vegetation by one or more transducers. A plurality of echo signals is received as reflections of the ultrasonic signal by the one or more transducers. A plant spread of the vegetation is calculated based on a first echo signal of the plurality of echo signals and a last echo signal of the plurality of echo signals. A plant density of the vegetation is calculated based on the plurality of echo signals. The plant spread and the plant density of the vegetation are output.

Classes IPC  ?

  • G01S 7/539 - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe utilisant l'analyse du signal d'écho pour la caractérisation de la cibleSignature de cibleSurface équivalente de cible
  • G01S 7/52 - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe
  • G01S 15/04 - Systèmes de détermination de la présence d'une cible
  • G01S 15/42 - Mesure simultanée de la distance et d'autres coordonnées
  • G01S 15/86 - Combinaisons de systèmes sonar avec des systèmes lidarCombinaisons de systèmes sonar avec des systèmes n'utilisant pas la réflexion des ondes

43.

METHOD AND APPARATUS FOR FAST SEARCHING GNSS SIGNALS

      
Numéro d'application RU2021000375
Numéro de publication 2023/033667
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-08-31
Date de publication 2023-03-09
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Veitsel, Andrey Victorovich
  • Prasolov, Victor Andreevich

Abrégé

A method and apparatus for fast searching GNSS signals performed on a GNSS receiver includes the steps of receiving a signal having a known pseudo random noise code. State information of a code generator is stored when a pseudo random noise code is generated. Several NCO, including a Doppler NCO are used to search GNSS signal for several supposed Doppler's simultaneously. A search window associated with the received signal is reviewed a first time to identify a source of the received signal. After it is determined if a source of the received signal can be identified, the state information is loaded into the code generator prior to reviewing the search window a second time etc. Search windows is shifting by all length PRN Code. The loading of state information allows sequential review of the search window without readjustment of a fast search module which speeds the process of analyzing the received signals.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/30 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié au code
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux

44.

IMU based system for vertical axis joint angle estimation for swing boom excavators

      
Numéro d'application 17305596
Numéro de brevet 11834813
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-07-09
Date de la première publication 2023-01-19
Date d'octroi 2023-12-05
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Kalantar, Shahab

Abrégé

Systems and methods for determining a swing angle of a swing boom of a vehicle are provided. Sensor data is received from sensors disposed on a swing boom and a body of a vehicle. It is determined whether the swing boom is static or moving relative to the body based on the sensor data. In response to determining that the swing boom is static, the received sensor data is corrected based on an observed swing angle and an estimated swing angle is calculated based on the corrected sensor data. In response to determining that the swing boom is moving, the estimated swing angle is calculated based on the received sensor data. The estimated swing angle is output.

Classes IPC  ?

  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs
  • G01B 21/22 - Dispositions pour la mesure ou leurs détails, où la technique de mesure n'est pas couverte par les autres groupes de la présente sous-classe, est non spécifiée ou est non significative pour mesurer des angles ou des conicitésDispositions pour la mesure ou leurs détails, où la technique de mesure n'est pas couverte par les autres groupes de la présente sous-classe, est non spécifiée ou est non significative pour tester l'alignement des axes
  • G01P 15/08 - Mesure de l'accélérationMesure de la décélérationMesure des chocs, c.-à-d. d'une variation brusque de l'accélération en ayant recours aux forces d'inertie avec conversion en valeurs électriques ou magnétiques
  • G01P 15/18 - Mesure de l'accélérationMesure de la décélérationMesure des chocs, c.-à-d. d'une variation brusque de l'accélération dans plusieurs dimensions

45.

AN IMU BASED SYSTEM FOR VERTICAL AXIS JOINT ANGLE ESTIMATION FOR SWING BOOM EXCAVATORS

      
Numéro d'application US2022073442
Numéro de publication 2023/283561
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-07-05
Date de publication 2023-01-12
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Kalantar, Shahab

Abrégé

Systems and methods for determining a swing angle of a swing boom of a vehicle are provided. Sensor data is received from sensors disposed on a swing boom and a body of a vehicle. It is determined whether the swing boom is static or moving relative to the body based on the sensor data. In response to determining that the swing boom is static, the received sensor data is corrected based on an observed swing angle and an estimated swing angle is calculated based on the corrected sensor data. In response to determining that the swing boom is moving, the estimated swing angle is calculated based on the received sensor data. The estimated swing angle is output.

Classes IPC  ?

  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs
  • G01C 25/00 - Fabrication, étalonnage, nettoyage ou réparation des instruments ou des dispositifs mentionnés dans les autres groupes de la présente sous-classe

46.

Low-cost compact circularly polarized patch antenna with slot excitation for GNSS applications

      
Numéro d'application 17594135
Numéro de brevet 11757205
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-03-25
Date de la première publication 2022-10-27
Date d'octroi 2023-09-12
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Stepanenko, Anton Pavlovich
  • Astakhov, Andrey Vitalievich
  • Yemelianov, Sergey Nikolaevich

Abrégé

An antenna comprising a ground plane, a composite radiation patch, and an excitation circuit is described herein. The composite radiation patch is disposed on a printed circuit board and comprises a conducting plate and a plurality of conductive strips. The composite radiation patch comprises an outer region and an inner region separated by a circle of a given radius. The conducting plate comprises 1) a first set of arcuate slots disposed on the circle and 2) a second set of slots each contacting an external perimeter of the conducting plate at one end and a corresponding slot of the first set of arcuate slots at another end. The plurality of conductive strips is disposed within the outer region of the composite radiation patch, with one or more of the plurality of conductive strips galvanically contacting the conducting plate. The excitation circuit is disposed on the printed circuit board for exciting a right hand circularly polarized wave. The excitation circuit comprises a plurality of microstrip lines and a feeding network to which the plurality of microstrip lines are connected.

Classes IPC  ?

  • H01Q 21/06 - Réseaux d'unités d'antennes, de même polarisation, excitées individuellement et espacées entre elles
  • H01Q 13/10 - Antennes à fentes résonnantes
  • H01Q 21/20 - Réseaux d'unités d'antennes, de même polarisation, excitées individuellement et espacées entre elles les unités étant espacées le long d'un trajet curviligne ou adjacent à celui-ci
  • H01Q 9/04 - Antennes résonnantes

47.

Compact combined cellular/GNSS antenna with low mutual coupling

      
Numéro d'application 17595312
Numéro de brevet 11909109
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-04-23
Date de la première publication 2022-10-27
Date d'octroi 2024-02-20
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Astakhov, Andrey Vitalievich
  • Shamatulsky, Pavel Petrovich
  • Stepanenko, Anton Pavlovich
  • Yemelianov, Sergey Nikolaevich

Abrégé

A combined cellular/GNSS (global navigation satellite systems) antenna is provided. The combined cellular/GNSS antenna comprises an external area and an internal area delineated by a circumference of a circle. The combined cellular GNSS antenna further comprises a cellular antenna and a GNSS antenna. The cellular antenna comprises a set of cellular radiators disposed in the external area and connected to a cellular feeding network for excitation of the set of cellular radiators. The GNSS antenna comprises radiation elements disposed in the internal area and has a center located substantially at a center of the circle.

Classes IPC  ?

  • H01Q 21/00 - Systèmes ou réseaux d'antennes
  • H01Q 1/52 - Moyens pour réduire le couplage entre les antennesMoyens pour réduire le couplage entre une antenne et une autre structure
  • H01Q 1/24 - SupportsMoyens de montage par association structurale avec d'autres équipements ou objets avec appareil récepteur
  • H01Q 9/04 - Antennes résonnantes
  • H01Q 1/32 - Adaptation pour l'utilisation dans ou sur les véhicules routiers ou ferroviaires
  • H01Q 1/12 - SupportsMoyens de montage

48.

Maneuvering system for autonomous wheeled robot for optimally reaching starting point

      
Numéro d'application 17284516
Numéro de brevet 11809191
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-09-29
Date de la première publication 2022-09-29
Date d'octroi 2023-11-07
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Di Federico, Ivan Giovanni
  • Generalov, Alexey Anatolievich
  • Rapoport, Lev Borisovich

Abrégé

2 within an attraction domain; and for any spatial and orientation coordinates of the robot outside the attraction domain, the system continues maneuvering until the robot is inside the attraction domain.

Classes IPC  ?

  • G05D 1/00 - Commande de la position, du cap, de l'altitude ou de l'attitude des véhicules terrestres, aquatiques, aériens ou spatiaux, p. ex. utilisant des pilotes automatiques
  • G05D 1/02 - Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions

49.

System for monitoring stability of operation of autonomous robots

      
Numéro d'application 17284506
Numéro de brevet 11886200
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-08-19
Date de la première publication 2022-09-22
Date d'octroi 2024-01-30
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Di Federico, Ivan Giovanni
  • Rapoport, Lev Borisovich
  • Generalov, Alexey Anatolievich

Abrégé

2 plane are defined by Lurie-Postnikov functions and is less than 1; for spatial and orientation coordinates outside the attraction domain with V(z)>1, terminating the programmed path and generating notification.

Classes IPC  ?

  • G05D 1/02 - Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions
  • G05D 1/00 - Commande de la position, du cap, de l'altitude ou de l'attitude des véhicules terrestres, aquatiques, aériens ou spatiaux, p. ex. utilisant des pilotes automatiques

50.

METHOD FOR AUTOMATICALLY CONTROLLING CYCLICAL OPERATIONS OF AN EARTHMOVING MACHINE

      
Numéro d'application 17594064
Statut En instance
Date de dépôt 2021-03-05
Date de la première publication 2022-09-22
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Zhdanov, Alexey Vladislavovich
  • Kosarev, Alexey Andreevich
  • Zabegaev, Andrey Nikolayevich

Abrégé

An earthmoving machine and method for automatically controlling cyclical operations of the earthmoving machine are disclosed. The earthmoving machine includes a plurality of machine elements each controlled by one or more respective actuators. the method comprises: determining a current machine state; calculating control signals for at least one actuator when the current machine state corresponds to a cyclical operation; and transmitting the control signals to the at least one actuator to automatically control the cyclical operation.

Classes IPC  ?

  • E02F 3/43 - Commande de la position du plongeur ou de l'augeCommande de la succession des opérations d'entraînement

51.

Input shaping for error detection and recovery in dynamically agile grading machines

      
Numéro d'application 17125967
Numéro de brevet 11898321
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-12-17
Date de la première publication 2022-06-23
Date d'octroi 2024-02-13
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Kalantar, Shahab
  • Poplavskiy, Dmytro

Abrégé

Systems and methods for adjusting a height of an implement mounted on a body of a vehicle as the vehicle travels over a terrain are provided. Sensor data is received from a set of sensors disposed on the vehicle. A trajectory associated with the vehicle is determined based on the received sensor data. A profile of the terrain is estimated based on the determined trajectory associated with the vehicle. A ditch is detected in the terrain and compensation values for adjusting the height of the implement are determined based on the estimated profile of the terrain to compensate for the detected ditch. One or more control signals are transmitted to one or more actuators for adjusting the height of the implement based on the determined compensation values.

Classes IPC  ?

  • E02F 3/84 - Entraînement ou dispositifs de commande correspondants

52.

INPUT SHAPING FOR ERROR DETECTION AND RECOVERY IN DYNAMICALLY AGILE GRADING MACHINES

      
Numéro d'application US2021071792
Numéro de publication 2022/133363
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-10-08
Date de publication 2022-06-23
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Kalantar, Shahab
  • Poplavskiy, Dmytro

Abrégé

Systems and methods for adjusting a height of an implement (104) mounted on a body (102) of a vehicle (100) as the vehicle travels over a terrain (108) are provided. Sensor data is received from a set of sensors (122,124) disposed on the vehicle. A trajectory associated with the vehicle is determined based on the received sensor data. A profile of the terrain is estimated based on the determined trajectory associated with the vehicle. A ditch is detected in the terrain and compensation values for adjusting the height of the implement are determined based on the estimated profile of the terrain to compensate for the detected ditch. One or more control signals are transmitted to one or more actuators (118) for adjusting the height of the implement based on the determined compensation values.

Classes IPC  ?

  • E02F 3/84 - Entraînement ou dispositifs de commande correspondants
  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs
  • G05B 13/02 - Systèmes de commande adaptatifs, c.-à-d. systèmes se réglant eux-mêmes automatiquement pour obtenir un rendement optimal suivant un critère prédéterminé électriques

53.

Material independent mass flow sensor

      
Numéro d'application 17643803
Numéro de brevet 11946785
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-12-10
Date de la première publication 2022-06-16
Date d'octroi 2024-04-02
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Fitzsimmons, John P.
  • Eaton, David C.

Abrégé

A material independent mass flow sensor is used to generate signals that can be used to calculate mass flow of grain harvested by a combine. A method for determining a mass of material includes the steps of receiving data from a three-measurement transducer and determining an angular center of mass location of an object based on the data from the three-measurement transducer. A coefficient of friction of the object is determined. A velocity of the object is determined. A mass of the object is determined. The mass of the object can be determined based on the angular center of mass location of the object, the coefficient of friction of the object, and the velocity of the object.

Classes IPC  ?

  • G01F 1/30 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en utilisant des effets mécaniques par détection des effets dynamiques de l’écoulement par débitmètre à force d'entraînement, p. ex. du type à palette ou à poussée pour matériau solide fluent
  • A01D 41/127 - Dispositions pour la commande ou la mesure spécialement adaptées aux moissonneuses-batteuses
  • G01N 19/02 - Mesure du coefficient de frottement entre matériaux

54.

MATERIAL INDEPENDENT MASS FLOW SENSOR

      
Numéro d'application US2021072866
Numéro de publication 2022/126136
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-12-10
Date de publication 2022-06-16
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Fitzsimmons, John P.
  • Eaton, David C.

Abrégé

A material independent mass flow sensor is used to generate signals that can be used to calculate mass flow of grain harvested by a combine. A method for determining a mass of material includes the steps of receiving data from a three-measurement transducer and determining an angular center of mass location of an object based on the data from the three-measurement transducer. A coefficient of friction of the object is determined. A velocity of the object is determined. A mass of the object is determined. The mass of the object can be determined based on the angular center of mass location of the object, the coefficient of friction of the object, and the velocity of the object.

Classes IPC  ?

  • A01D 41/127 - Dispositions pour la commande ou la mesure spécialement adaptées aux moissonneuses-batteuses
  • G01F 1/30 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en utilisant des effets mécaniques par détection des effets dynamiques de l’écoulement par débitmètre à force d'entraînement, p. ex. du type à palette ou à poussée pour matériau solide fluent
  • G01F 1/80 - Débitmètres massiques directs fonctionnant en mesurant la pression, la force, le couple ou la fréquence d'un écoulement de fluide auquel a été donné un mouvement de rotation
  • G01N 19/02 - Mesure du coefficient de frottement entre matériaux

55.

Method and apparatus for receiving chip-by-chip multiplexed CSK signals

      
Numéro d'application 17282398
Numéro de brevet 11604285
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-04-22
Date de la première publication 2022-05-12
Date d'octroi 2023-03-14
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich

Abrégé

N, another set of multipliers by 1 or 0, summers of four input to one result, a RAM, searchers of maximum, and conditional commutators.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/30 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié au code
  • G01S 19/24 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux
  • H04B 1/7073 - Aspects de la synchronisation
  • H04B 1/709 - Structure du corrélateur
  • G01S 19/27 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système création, prévision ou correction des éphémérides ou des almanachs au sein du récepteur

56.

Method and apparatus for zone mapping

      
Numéro d'application 17071959
Numéro de brevet 11947355
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-10-15
Date de la première publication 2022-04-21
Date d'octroi 2024-04-02
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Lamprecht, Marko

Abrégé

A method and system for zone mapping displays a geographic area to a user and receives input from the user identifying a zone of the geographic area. An identification of an agricultural material to be applied in the zone is also received and an application plan is generated in response. The application plan is generated based on features identified in the zone, the agricultural material to be applied, and application requirements and restrictions associated with the agricultural material that are identified by the manufacturer of the material and, in some cases, governmental agencies. The agricultural machine tracks the application of the agricultural material and transmits application information for storage in the zone mapping system for later retrieval in response to requests, such as compliance requests.

Classes IPC  ?

  • G01C 21/00 - NavigationInstruments de navigation non prévus dans les groupes
  • A01C 21/00 - Méthodes de fertilisation
  • A01M 7/00 - Adaptations ou aménagements particuliers des appareils de pulvérisation de liquides aux fins couvertes dans la présente sous-classe
  • B60K 35/00 - Instruments spécialement adaptés aux véhiculesAgencement d’instruments dans ou sur des véhicules
  • G05D 1/00 - Commande de la position, du cap, de l'altitude ou de l'attitude des véhicules terrestres, aquatiques, aériens ou spatiaux, p. ex. utilisant des pilotes automatiques
  • G06F 3/0484 - Techniques d’interaction fondées sur les interfaces utilisateur graphiques [GUI] pour la commande de fonctions ou d’opérations spécifiques, p. ex. sélection ou transformation d’un objet, d’une image ou d’un élément de texte affiché, détermination d’une valeur de paramètre ou sélection d’une plage de valeurs
  • G06V 20/13 - Images satellite

57.

METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING AND MAPPING CROP HEIGHT

      
Numéro d'application 17071997
Statut En instance
Date de dépôt 2020-10-15
Date de la première publication 2022-04-21
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Lamprecht, Marko

Abrégé

A method for mapping a height of a crop in a field divided into a plurality of areas includes determining a height of a cutting bar of an agricultural machine and receiving data from a crop height sensor. The height of crops sensed by the crop height sensor is determined based on the height of the cutting bar and data from the crop height sensor. The crop height is then associated with one of a plurality of areas of the field based on a location of the crop height sensor. In one embodiment, the height of a reel of the agricultural machine is also used in determining the height of crops. The crop height data is used to generate a field map that is used to generate a field treatment plan.

Classes IPC  ?

  • A01D 41/127 - Dispositions pour la commande ou la mesure spécialement adaptées aux moissonneuses-batteuses
  • A01D 34/14 - Tringles porte-lames
  • A01D 57/12 - Peignes rotatifs
  • A01B 79/02 - Méthodes de travail de la terre en combinaison avec d'autres opérations agricoles, p. ex. fertilisation, plantation
  • G01B 17/02 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de vibrations infrasonores, sonores ou ultrasonores pour mesurer l'épaisseur
  • G01B 11/24 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de techniques optiques pour mesurer des contours ou des courbes
  • G01C 9/02 - Mesure de l'inclinaison, p. ex. par clinomètres, par niveaux Détails
  • G01B 7/30 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de techniques électriques ou magnétiques pour mesurer des angles ou des cônesDispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de techniques électriques ou magnétiques pour tester l'alignement des axes
  • G01S 19/01 - Systèmes de positionnement par satellite à radiophares émettant des messages horodatés, p. ex. GPS [Système de positionnement global], GLONASS [Système global de navigation par satellite] ou GALILEO
  • G01N 33/00 - Recherche ou analyse des matériaux par des méthodes spécifiques non couvertes par les groupes

58.

METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING NOZZLE FLOW RATES

      
Numéro d'application US2021071165
Numéro de publication 2022/082131
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-08-12
Date de publication 2022-04-21
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Lamprecht, Marko

Abrégé

A method for the application of agricultural fluid to a field includes determining a location of each of a plurality of nozzles of an agricultural spraying machine. A flow rate for each of the nozzles is determined based on each respective nozzle's location in the field. A field map is used to determine a crop requirement and application restriction associated with a nozzle's location. The field map contains indications of crop requirements and application restrictions. The flow rate for a nozzle is determined by comparing the nozzle's location to the field map. A flow rate signal is transmitted to each of the nozzles based on its determined flow rate.

Classes IPC  ?

  • A01M 7/00 - Adaptations ou aménagements particuliers des appareils de pulvérisation de liquides aux fins couvertes dans la présente sous-classe
  • A01B 79/00 - Méthodes de travail de la terre

59.

METHOD AND APPARATUS FOR ZONE MAPPING

      
Numéro d'application US2021071184
Numéro de publication 2022/082132
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-08-13
Date de publication 2022-04-21
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Lamprecht, Marko

Abrégé

A method and system for zone mapping displays a geographic area to a user and receives input from the user identifying a zone of the geographic area. An identification of an agricultural material to be applied in the zone is also received and an application plan is generated in response. The application plan is generated based on features identified in the zone, the agricultural material to be applied, and application requirements and restrictions associated with the agricultural material that are identified by the manufacturer of the material and, in some cases, governmental agencies. The agricultural machine tracks the application of the agricultural material and transmits application information for storage in the zone mapping system for later retrieval in response to requests, such as compliance requests.

Classes IPC  ?

  • A01B 79/00 - Méthodes de travail de la terre
  • A01M 7/00 - Adaptations ou aménagements particuliers des appareils de pulvérisation de liquides aux fins couvertes dans la présente sous-classe
  • A01C 7/10 - Dispositifs de réglage de la caisse à semences
  • A01C 21/00 - Méthodes de fertilisation

60.

METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING AND MAPPING CROP HEIGHT

      
Numéro d'application US2021071190
Numéro de publication 2022/082133
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-08-13
Date de publication 2022-04-21
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Lamprecht, Marko

Abrégé

A method for mapping a height of a crop in a field divided into a plurality of areas includes determining a height of a cutting bar of an agricultural machine and receiving data from a crop height sensor. The height of crops sensed by the crop height sensor is determined based on the height of the cutting bar and data from the crop height sensor. The crop height is then associated with one of a plurality of areas of the field based on a location of the crop height sensor. In one embodiment, the height of a reel of the agricultural machine is also used in determining the height of crops. The crop height data is used to generate a field map that is used to generate a field treatment plan.

Classes IPC  ?

61.

Method and apparatus for controlling nozzle flow rates

      
Numéro d'application 17071981
Numéro de brevet 12120977
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-10-15
Date de la première publication 2022-04-21
Date d'octroi 2024-10-22
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Lamprecht, Marko

Abrégé

A method for the application of agricultural fluid to a field includes determining a location of each of a plurality of nozzles of an agricultural spraying machine. A flow rate for each of the nozzles is determined based on each respective nozzle's location in the field. A field map is used to determine a crop requirement and application restriction associated with a nozzle's location. The field map contains indications of crop requirements and application restrictions. The flow rate for a nozzle is determined by comparing the nozzle's location to the field map. A flow rate signal is transmitted to each of the nozzles based on its determined flow rate.

Classes IPC  ?

  • A01C 23/00 - Dispositifs distributeurs spécialement adaptés pour répandre le purin ou d'autres engrais liquides, y compris l'ammoniaque, p. ex. réservoirs de transport ou voitures arroseuses
  • A01C 21/00 - Méthodes de fertilisation
  • A01C 23/04 - Distribution sous pressionDistribution de bouesAdaptation des réseaux d'irrigation à des engrais liquides
  • A01M 7/00 - Adaptations ou aménagements particuliers des appareils de pulvérisation de liquides aux fins couvertes dans la présente sous-classe
  • B05B 12/12 - Aménagements de commande de la distributionAménagements de réglage de l’aire de pulvérisation sensibles à l'état du liquide ou d'un autre matériau fluide expulsé, du milieu ambiant ou de la cible sensibles à l'état du milieu ambiant ou de la cible, p. ex. à l'humidité, à la température
  • B05B 12/16 - Aménagements de commande de la distributionAménagements de réglage de l’aire de pulvérisation pour régler l’aire de pulvérisation

62.

Method and device for determining a vehicle position

      
Numéro d'application 17276470
Numéro de brevet 11846520
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-09-10
Date de la première publication 2022-03-10
Date d'octroi 2023-12-19
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Edelman, Leonid Valerianovich
  • Fedorenko, Sergey Igorevitch
  • Korchemkin, Dmitrii Alexandrovich

Abrégé

The present disclosure describes a method and an apparatus for determining a corrected position of a vehicle based on a stable landmark. The method includes determining a last known position vector of the vehicle; capturing an image within a vicinity of a vehicle using an imaging device; identifying a stable landmark within the captured image based on a previously constructed reference map of the vicinity of the vehicle; determining a correction for a position of the vehicle based on the determined last known position vector of the vehicle and the identified stable landmark; and determining an updated position of the vehicle based on the determined correction.

Classes IPC  ?

  • G01C 21/36 - Dispositions d'entrée/sortie pour des calculateurs embarqués
  • G01C 21/34 - Recherche d'itinéraireGuidage en matière d'itinéraire
  • B60W 30/18 - Propulsion du véhicule
  • G06V 20/56 - Contexte ou environnement de l’image à l’extérieur d’un véhicule à partir de capteurs embarqués
  • G06F 18/213 - Extraction de caractéristiques, p. ex. en transformant l'espace des caractéristiquesSynthétisationsMappages, p. ex. procédés de sous-espace

63.

Compact integrated GNSS-UHF antenna system

      
Numéro d'application 16344476
Numéro de brevet 11211712
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-11-13
Date de la première publication 2021-12-28
Date d'octroi 2021-12-28
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Stepanenko, Anton Pavlovich
  • Tatarnikov, Dmitry Vitalievich
  • Astakhov, Andrey Vitalievich

Abrégé

A GNSS-UHF antenna, including a first PCB having four sets of radiating elements, a second PCB below the first PCB, a metal plate below the second PCB, which form a quadrifilar helical antenna for operating with right-hand circularly polarized GNSS signals and simultaneously form a monopole antenna for operating with linearly polarized UHF signals; for each set of radiating elements, a corresponding downward-extending conductor connected to the second PCB at a first end and connected to the set of radiating elements at a second end through an inductor; a first coaxial cable outputting GNSS signals; the first cable includes a partial loop between the second shield and the metal plate; and a second cable outputting the UHF and its braiding connected to the metal plate.

Classes IPC  ?

  • H01Q 11/08 - Antennes hélicoïdales
  • H01Q 1/24 - SupportsMoyens de montage par association structurale avec d'autres équipements ou objets avec appareil récepteur
  • H01Q 5/314 - Éléments rayonnants individuels ou couplés, chaque élément étant alimenté d’une façon non précisée utilisant des circuits ou des composants dont la réponse dépend de la fréquence, p. ex. des circuits bouchon ou des condensateurs
  • H01Q 21/28 - Combinaisons d'unités ou systèmes d'antennes sensiblement indépendants et n’interagissant pas entre eux

64.

GNSS receiver with synchronization to external timescale

      
Numéro d'application 16343899
Numéro de brevet 11287532
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-11-13
Date de la première publication 2021-11-25
Date d'octroi 2022-03-29
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Vasilyuk, Nikolay Nikolaevich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich
  • Tychinskiy, Sergey Ivanovich
  • Doronin, Alexandr Vladimirovich
  • Lebedinsky, Alexey Stanislavovich
  • Ebauer, Konstantin Viktorovich

Abrégé

GNSS timing receiver with synchronization of raw GNSS measurements to an external timescale. Synchronization is achieved by using a hardware Time Interval Measurement Unit (TIMU). The TIMU measures time intervals between two pulse signals and makes additional processing of these measurements. The first pulse signal is generated inside the GNSS receiver. The second pulse signal is the external pulse signal generated by an external time reference device. This time interval is used to control the time instant when the output GNSS measurement will be taken. In the first embodiment all actual GNSS measurements are physically taken at time instants indicated by external pulse signal. These measurements are used as output GNSS measurements. In another embodiment all actual GNSS measurements are taken at their default time instants indicated by internal pulse signal. But output GNSS measurements are calculated at the time instants indicated by the external pulse signal.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/23 - Test, contrôle, correction ou étalonnage d'un élément récepteur
  • G04F 10/00 - Appareils pour mesurer des intervalles de temps inconnus par des moyens électriques

65.

Method and apparatus for improving the quality of position determination using GNSS data

      
Numéro d'application 16332447
Numéro de brevet 11209552
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-01-11
Date de la première publication 2021-11-18
Date d'octroi 2021-12-28
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Zhodzishsky, Mark Isaakovich
  • Veitsel, Viktor Abramovich
  • Mironov, Mikhail Arkadievich
  • Bashaev, Alexey Vasilievich
  • Bakeev, Amir Salikhovich
  • Beloglazov, Vladimir Viktorovich
  • Averin, Sergey Vladislavovich

Abrégé

GNSS receiver which includes RF front end, connected to GNSS antenna, an ADC converting the satellite signals into digitized signals, a digital section, including a processor receiving the digitized signals, forming raw measurements with pseudoranges measured between the antenna and satellites, and estimating target parameters, including receiver position and receiver time offset by (i) extrapolating the target parameters from previous epoch to current epoch using a dynamic model; (ii) computing a quasi-measurement for each satellite based on extrapolated target parameters and GNSS satellite positions; (iii) detecting and rejecting raw measurements with anomalous errors by testing differences between the raw measurements and respective quasi-measurements against predefined thresholds; (iv) substituting quasi-measurements for rejected raw measurements; (v) estimating target parameters using unrejected raw measurements and substituted quasi-measurements; (vi) outputting estimated target parameters.

Classes IPC  ?

  • H04W 24/00 - Dispositions de supervision, de contrôle ou de test
  • G01S 19/43 - Détermination de position utilisant les mesures de la phase de la porteuse, p. ex. le positionnement cinématiqueDétermination de position utilisant l'interférométrie à ligne de base longue ou courte
  • G01S 19/23 - Test, contrôle, correction ou étalonnage d'un élément récepteur

66.

Header stabilization control system for a combine harvester

      
Numéro d'application 16856718
Numéro de brevet 11627700
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-04-23
Date de la première publication 2021-10-28
Date d'octroi 2023-04-18
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Schnaider, James
  • Petryshyn, Matthew

Abrégé

Systems and methods for stabilizing a header of a combine harvester are provided. A vertical disturbance signal indicative of a vertical disturbance on the header and a lateral tilt disturbance signal indicative of a lateral tilt disturbance on the header are received from one or more sensors disposed on the header. A compensated vertical displacement value is determined based on the vertical disturbance signal and a compensated lateral tilt displacement value is determined based on the lateral tilt disturbance signal. One or more control signals are transmitted to one or more actuators to vertically displace the header based on the compensated vertical displacement value to compensate for the vertical disturbance and to rotationally displace the header about a pivot joint based on the compensated lateral tilt disturbance signal to compensate for the lateral tilt disturbance.

Classes IPC  ?

67.

HEADER STABILIZATION CONTROL SYSTEM FOR A COMBINE HARVESTER

      
Numéro d'application US2021015150
Numéro de publication 2021/216156
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-01-27
Date de publication 2021-10-28
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Schnaider, James
  • Petryshyn, Matthew

Abrégé

Systems and methods for stabilizing a header of a combine harvester are provided. A vertical disturbance signal indicative of a vertical disturbance on the header and a lateral tilt disturbance signal indicative of a lateral tilt disturbance on the header are received from one or more sensors disposed on the header. A compensated vertical displacement value is determined based on the vertical disturbance signal and a compensated lateral tilt displacement value is determined based on the lateral tilt disturbance signal. One or more control signals are transmitted to one or more actuators to vertically displace the header based on the compensated vertical displacement value to compensate for the vertical disturbance and to rotationally displace the header about a pivot joint based on the compensated lateral tilt disturbance signal to compensate for the lateral tilt disturbance.

Classes IPC  ?

68.

Self-leveling system for rotating laser systems

      
Numéro d'application 16821855
Numéro de brevet 11549800
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-03-17
Date de la première publication 2021-09-23
Date d'octroi 2023-01-10
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Khatuntsev, Nikolay V.

Abrégé

A self-leveling laser transmitter is provided. The laser transmitter comprises a rotation head and an accelerometer mounted on the rotation head. An acceleration signal is received from the accelerometer and one or more tilt adjustment signals for adjusting a tilt of the rotation head to a leveled orientation are generated based on the acceleration signal. One or more actuators adjust the tilt of the rotation head based on the one or more tilt adjustment signals.

Classes IPC  ?

  • G01C 15/00 - Instruments de géodésie ou accessoires non prévus dans les groupes
  • G01B 11/00 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de techniques optiques
  • G01S 17/08 - Systèmes déterminant les données relatives à la position d'une cible pour mesurer la distance uniquement

69.

SELF-LEVELING SYSTEM FOR ROTATING LASER SYSTEMS

      
Numéro d'application US2021015149
Numéro de publication 2021/188201
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-01-27
Date de publication 2021-09-23
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Khatuntsev, Nikolay V.

Abrégé

A self-leveling laser transmitter is provided. The laser transmitter comprises a rotation head and an accelerometer mounted on the rotation head. An acceleration signal is received from the accelerometer and one or more tilt adjustment signals for adjusting a tilt of the rotation head to a leveled orientation are generated based on the acceleration signal. One or more actuators adjust the tilt of the rotation head based on the one or more tilt adjustment signals.

Classes IPC  ?

  • G01C 15/00 - Instruments de géodésie ou accessoires non prévus dans les groupes

70.

Method and apparatus for precise determination of a position of a target on a surface

      
Numéro d'application 17321540
Numéro de brevet 11738252
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-05-17
Date de la première publication 2021-09-02
Date d'octroi 2023-08-29
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • O'Connor, Raymond M.
  • Snow, Kyle
  • Wang, Xiankun

Abrégé

A method and apparatus for determining the precise location of a target on a surface by utilizing a plurality of objects that are fixed in their position proximate to the location, thereby constituting a plurality of fixed reference points, upon which the target(s) resides or is otherwise located. The plurality of fixed references points are used either in conjunction with images of the target or certain distance measurements between the target and the fixed reference points to determine the precise location of the target(s) on the surface.

Classes IPC  ?

  • A63B 71/06 - Dispositifs indicateurs ou de marque pour jeux ou joueurs
  • G01C 11/06 - Restitution des photos par comparaison de plusieurs photos de la même zone
  • G06T 7/73 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras utilisant des procédés basés sur les caractéristiques
  • A63B 24/00 - Commandes électriques ou électroniques pour les appareils d'exercice des groupes

71.

System and method for controlling an implement on a work machine using machine vision

      
Numéro d'application 16976480
Numéro de brevet 11846091
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-28
Date de la première publication 2021-07-29
Date d'octroi 2023-12-19
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Vorobiev, Mikhail Yurievich
  • Zhdanov, Alexey Vladislavovich
  • Bogdanyuk, Ivan Alexandrovich
  • Vasilyuk, Nikolay Nikolaevich

Abrégé

A system and method are provided for determining the position and orientation of an implement on a work machine in a non-contact manner using machine vision. A 3D camera, which is mounted on the vehicle with a field of view that includes components on the implement (e.g., markers in some examples), determines a three-dimensional position in a local coordinate system of each of the components. A global positioning system in cooperation with an inertial measurement unit determines a three-dimensional position and orientation of the 3D camera in a global coordinate system. A computing system calculates a three-dimensional position in the global coordinate system for the components using the local three-dimensional positions of the components and the global three-dimensional position and orientation of the 3D camera. The position and orientation of the implement can then be calculated based on the calculated global three-dimensional positions of the components.

Classes IPC  ?

  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs
  • E02F 3/76 - Niveleuses, bulldozers ou machines analogues avec lame racleuse ou éléments en soc de charrue ou éléments analoguesDispositifs de nivellement
  • E02F 9/02 - Mécanisme de déplacement
  • G01S 19/52 - Détermination de vitesse
  • G01S 19/47 - Détermination de position en combinant les mesures des signaux provenant du système de positionnement satellitaire à radiophares avec une mesure supplémentaire la mesure supplémentaire étant une mesure inertielle, p. ex. en hybridation serrée
  • G06T 7/70 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras
  • H04N 13/254 - Générateurs de signaux d’images utilisant des caméras à images stéréoscopiques en combinaison avec des sources de rayonnement électromagnétique pour l’éclairage du sujet
  • G06T 7/20 - Analyse du mouvement
  • G06T 7/50 - Récupération de la profondeur ou de la forme
  • E02F 3/80 - Éléments constitutifs
  • H04N 13/00 - Systèmes vidéo stéréoscopiquesSystèmes vidéo multi-vuesLeurs détails

72.

GNSS-based attitude determination algorithm and triple-antenna GNSS receiver for its implementation

      
Numéro d'application 16092114
Numéro de brevet 11609346
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-05-29
Date de la première publication 2021-06-24
Date d'octroi 2023-03-21
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Vasilyuk, Nikolay Nikolaevich
  • Vorobiev, Mikhail Yurievich
  • Tokarev, Dmitry Konstantinovich
  • Doronin, Alexandr Vladimirovich
  • Tychinskiy, Sergey Ivanovich

Abrégé

Determining vehicle orientation based on GNSS signals received by three antennas that are logically combined into two pairs, with one antenna common for both pairs. GNSS receiver measures first carrier phase difference within each pair of antennas, represented as sum of an integer number of periods of the carrier frequency and a fractional part of the period. The fractional parts are used to compute orientation of the vector connecting the antennas phase centers within each pair, excluding integer ambiguity resolution. Vehicle attitude is calculated from the orientation of two non-collinear vectors with a common origin, measured by two pairs of antennas. Each antenna has an RF front end. All RF front ends, heterodynes, digital navigation processors of this receiver are clocked from one common clock oscillator. All carrier phase measurements of the three antennas are performed on a common time scale.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/54 - Détermination d'attitude utilisant les mesures de la phase de la porteuseDétermination d'attitude utilisant l'interférométrie à la ligne de base longue ou courte
  • G01C 21/16 - NavigationInstruments de navigation non prévus dans les groupes en utilisant des mesures de la vitesse ou de l'accélération exécutées à bord de l'objet navigantNavigation à l'estime en intégrant l'accélération ou la vitesse, c.-à-d. navigation par inertie
  • G01S 19/47 - Détermination de position en combinant les mesures des signaux provenant du système de positionnement satellitaire à radiophares avec une mesure supplémentaire la mesure supplémentaire étant une mesure inertielle, p. ex. en hybridation serrée

73.

Method and apparatus for single camera optical measurements

      
Numéro d'application 17179448
Numéro de brevet 11898875
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-02-19
Date de la première publication 2021-06-24
Date d'octroi 2024-02-13
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Edelman, Leonid Valerianovich

Abrégé

An optical measurement system and method that utilizes a single camera in combination with a specially configured target object which significantly improves optical measuring accuracy with respect to the measurement of distance, height difference and position.

Classes IPC  ?

  • G01C 3/08 - Utilisation de détecteurs électriques de radiations
  • G01C 15/06 - Mires d'arpenteurRepères mobiles

74.

Laser measuring system with multiple synchronous bases

      
Numéro d'application 16710090
Numéro de brevet 11592293
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-12-11
Date de la première publication 2021-06-17
Date d'octroi 2023-02-28
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Khatuntsev, Nikolay V.

Abrégé

A laser measuring system including first and second laser base stations and a laser receiver is provided. The laser receiver detects a first laser signal from the first laser base station. Location information associated with the first laser base station is extracted from the detected first laser signal. The laser receiver detects a second laser signal from the second laser base station. Location information associated with the second laser base station is extracted from the detected second laser signal. A position of the laser receiver is determined based on the extracted location information associated with the first laser base station and the extracted location information associated with the second laser base station.

Classes IPC  ?

  • G01C 3/08 - Utilisation de détecteurs électriques de radiations
  • G01B 11/00 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de techniques optiques
  • G01S 5/16 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de positionLocalisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes radio
  • G01S 17/08 - Systèmes déterminant les données relatives à la position d'une cible pour mesurer la distance uniquement
  • G01B 7/14 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de techniques électriques ou magnétiques pour mesurer la distance ou la marge entre des objets ou des ouvertures espacés
  • G01B 7/004 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de techniques électriques ou magnétiques pour mesurer les coordonnées de points
  • G01S 3/78 - Radiogoniomètres pour déterminer la direction d'où proviennent des ondes infrasonores, sonores, ultrasonores ou électromagnétiques ou des émissions de particules sans caractéristiques de direction utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes radio
  • G01S 3/789 - Systèmes pour déterminer une direction ou une déviation par rapport à une direction prédéterminée utilisant des systèmes à faisceau tournant ou oscillant, p. ex. utilisant des miroirs, des prismes
  • G01C 15/00 - Instruments de géodésie ou accessoires non prévus dans les groupes

75.

LASER MEASURING SYSTEM WITH MULTIPLE SYNCHRONOUS BASES

      
Numéro d'application US2020050788
Numéro de publication 2021/118667
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-09-15
Date de publication 2021-06-17
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Khatuntsev, Nikolay V.

Abrégé

A laser measuring system including first and second laser base stations (102-A, 102-B or 102-C) and a laser receiver (104) is provided. The laser receiver detects a first laser signal from the first laser base station. Location information associated with the first laser base station is extracted from the detected first laser signal. The laser receiver detects a second laser signal from the second laser base station. Location information associated with the second laser base station is extracted from the detected second laser signal. A position of the laser receiver is determined based on the extracted location information associated with the first laser base station and the extracted location information associated with the second laser base station.

Classes IPC  ?

  • G01S 3/789 - Systèmes pour déterminer une direction ou une déviation par rapport à une direction prédéterminée utilisant des systèmes à faisceau tournant ou oscillant, p. ex. utilisant des miroirs, des prismes
  • G01S 5/16 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de positionLocalisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes radio

76.

Using SDP relaxation for optimization of the satellites set chosen for positioning

      
Numéro d'application 16088518
Numéro de brevet 11029413
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-04-18
Date de la première publication 2021-06-08
Date d'octroi 2021-06-08
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (Canada)
Inventeur(s) Rapoport, Lev Borisovich

Abrégé

A method of determining coordinates, including receiving GNSS (global navigation satellite system) signals from at least five satellites, wherein at least two of the five satellites belong to one constellation, and the remaining satellites belong to at least one other constellation; processing the GNSS signals to measure code and phase measurements for each of the satellites and each of the GNSS signals; selecting a subset of the GNSS signals as an optimal set for coordinate calculation, where the selecting is based on Semi-Definite Programming (SDP) relaxation as applied to an optimization of a PDOP (positional dilution of precision) criterion; calculating coordinates of a receiver based on the code and phase measurements of the selected subset; and outputting the calculated coordinates. The total number of signals in the optimal set should not exceed the predefined number of m signals.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/28 - Choix du satellite
  • G01S 19/33 - Fonctionnement multimode dans différents systèmes transmettant des messages horodatés, p. ex. GPS/GLONASS
  • G01S 19/30 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié au code
  • G01S 19/29 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système lié à la porteuse
  • G01S 19/25 - Acquisition ou poursuite des signaux émis par le système faisant intervenir des données d'assistance reçues en provenance d'un élément coopérant, p. ex. un GPS assisté

77.

Compact integrated GNSS antenna system with vertical semitransparent screen for reducing multipath reception

      
Numéro d'application 16091152
Numéro de brevet 11327183
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-04-18
Date de la première publication 2021-06-03
Date d'octroi 2022-05-10
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Tatarnikov, Dmitry Vitalievich
  • Generalov, Alexey Anatolievich
  • Astakhov, Andrey Vitalievich

Abrégé

An antenna system includes a right-hand circularly polarized antenna for receiving Global Navigation Satellite System (GNSS) signals and located on a receiver housing; a vertical semitransparent screen for providing an Down/Up ratio of −13 dB or better for at least some GNSS frequencies; the semitransparent screen being connected to a ground plane of the antenna; the ground plane being connected to a conductive receiver housing; the semitransparent screen further comprising a horizontal slot to which sets of lumped impedance elements are connected. Each set includes several lumped elements; where the lumped elements are capacitors and/or inductors and/or resistors; where the lumped elements in each set are connected in parallel or series; and the semitransparent screen including at least 4 segments arranged symmetrically around the center of the antenna and connected to each other.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/36 - Détails de construction ou détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux concernant l'étage d'entrée du récepteur
  • G01S 19/32 - Fonctionnement multimode dans un seul et même système par satellite, p. ex. GPS L1/L2
  • H01Q 5/30 - Dispositions permettant un fonctionnement sur différentes gammes d’ondes
  • H01Q 1/24 - SupportsMoyens de montage par association structurale avec d'autres équipements ou objets avec appareil récepteur
  • H01Q 1/48 - Moyens de mise à la terreÉcrans de terreContrepoids
  • H01Q 5/307 - Éléments rayonnants individuels ou couplés, chaque élément étant alimenté d’une façon non précisée
  • H01Q 9/04 - Antennes résonnantes

78.

Block of digital filters for multisystem navigational receivers integrated with data transmission systems

      
Numéro d'application 16088957
Numéro de brevet 11035960
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-03-22
Date de la première publication 2021-05-27
Date d'octroi 2021-06-15
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Vazhenin, Nikolay Afanasievich
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich
  • Veitsel, Vladimir Victorovich
  • Orlovsky, Igor Anatolievich
  • Purto, Leonid Victorovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Serkin, Fedor Borisovich

Abrégé

Navigation receiver includes antennas receiving signals from different satellite constellations, Low Noise Amplifiers, a Block of Analog Filters, a Block of Quadrature mixers (BQM) translating in phase and quadrature signals to an intermediate frequency, analog converters digitizing the in phase and quadrature signals, a Block of Digital Quadrature Mixers (BDQM) shifting the digitized signals to zero frequency, a Set Block of Digital Filters (SBDF) band-pass filtering the shifted signals, and reducing a sampling rate, and a Block of Digital Processing (BDP) calculating coordinates, all series-connected; a Block of Digital Generators (BDG) for fine control of the BDQM; and a Block of Analog Generators (BAG) that defines which signal is processed by its corresponding BQM; SBDF including Blocks of Digital Filters (BDFs), each BDF including a chain of Blocks of MultiRate Filters for antialiasing filtering/down-sampling of shifted signals, programmable commutators for controlling decimation, and FIR-filters; each BDF controlled by control block.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/35 - Détails de construction ou détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux
  • G01S 19/41 - Correction différentielle, p. ex. DGPS [GPS différentiel]
  • G01S 19/33 - Fonctionnement multimode dans différents systèmes transmettant des messages horodatés, p. ex. GPS/GLONASS
  • H04B 1/00 - Détails des systèmes de transmission, non couverts par l'un des groupes Détails des systèmes de transmission non caractérisés par le milieu utilisé pour la transmission

79.

LASER MEASURING SYSTEM

      
Numéro d'application US2020050024
Numéro de publication 2021/086500
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-09-09
Date de publication 2021-05-06
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Khatuntsev, Nikolay V.

Abrégé

A laser measuring system comprising a laser transmitter and a laser receiver is provided. The laser transmitter includes one or more laser sources for projecting an initial laser pulse and a reflective surface. The laser receiver includes a first reflective surface for reflecting the initial laser pulse to provide a first reflected laser pulse, and a second reflective surface for reflecting the initial laser pulse to provide a second reflected laser pulse. The laser receiver further includes a photo detection unit for receiving 1) a first double reflected laser pulse produced by the first reflected laser pulse reflecting off the reflective surface of the laser transmitter, and 2) a second double reflected laser pulse produced by the second reflected laser pulse reflecting off the reflective surface of the laser transmitter. The laser receiver determines an orientation angle associated with the laser receiver based on the first and second double reflected laser pulse.

Classes IPC  ?

  • G01C 15/00 - Instruments de géodésie ou accessoires non prévus dans les groupes
  • G01S 17/00 - Systèmes utilisant la réflexion ou la reradiation d'ondes électromagnétiques autres que les ondes radio, p. ex. systèmes lidar
  • G01S 17/08 - Systèmes déterminant les données relatives à la position d'une cible pour mesurer la distance uniquement
  • G01S 17/42 - Mesure simultanée de la distance et d'autres coordonnées

80.

Laser measuring system

      
Numéro d'application 16665118
Numéro de brevet 11644548
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-10-28
Date de la première publication 2021-04-29
Date d'octroi 2023-05-09
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Khatuntsev, Nikolay V.

Abrégé

A laser measuring system comprising a laser transmitter and a laser receiver is provided. The laser transmitter includes one or more laser sources for projecting an initial laser pulse and a reflective surface. The laser receiver includes a first reflective surface for reflecting the initial laser pulse to provide a first reflected laser pulse, and a second reflective surface for reflecting the initial laser pulse to provide a second reflected laser pulse. The laser receiver further includes a photo detection unit for receiving 1) a first double reflected laser pulse produced by the first reflected laser pulse reflecting off the reflective surface of the laser transmitter, and 2) a second double reflected laser pulse produced by the second reflected laser pulse reflecting off the reflective surface of the laser transmitter. The laser receiver determines an orientation angle associated with the laser receiver based on the first and second double reflected laser pulse.

Classes IPC  ?

  • G01S 7/486 - Récepteurs
  • G01S 17/10 - Systèmes déterminant les données relatives à la position d'une cible pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission d'ondes à modulation d'impulsion interrompues
  • G01S 7/4861 - Circuits pour la détection, d'échantillonnage, d'intégration ou de lecture des circuits
  • G01S 3/04 - Radiogoniomètres pour déterminer la direction d'où proviennent des ondes infrasonores, sonores, ultrasonores ou électromagnétiques ou des émissions de particules sans caractéristiques de direction utilisant des ondes radio Détails
  • G01S 17/875 - Combinaisons de systèmes utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes radio pour déterminer l'attitude

81.

Method and apparatus for building vibrostable GNSS receivers to receive and process navigation signals from multiple navigation systems

      
Numéro d'application 16976338
Numéro de brevet 10976442
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-08-27
Date de la première publication 2021-04-13
Date d'octroi 2021-04-13
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Zhodzishsky, Mark Isaakovich
  • Ivantsov, Ilya Vladimirovich
  • Kurynin, Roman Valerievich
  • Lebedinsky, Alexey Stanislavovich
  • Beloglazov, Vladimir Victorovich

Abrégé

A method and apparatus are provided for processing navigation signals with improved stability in a multi-frequency, multi-system environment. Satellite signals, which are transmitted by a plurality of satellites from a plurality of different global navigation satellite systems, are received on a common radio path and processed in separate digital satellite channels, with each of the separate digital satellite channels corresponding to a respective satellite signal. A common quartz-locked-loop (QLL) discriminator signal is generated based on correlation signals from each of the separate digital satellite channels. Based on the common QLL discriminator signal, guiding signals are generated, with each of the guiding signals corresponding to a respective one of the separate digital satellite channels, for reducing phase-related tracking errors in the respective satellite signal processed in its corresponding digital satellite channel.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/33 - Fonctionnement multimode dans différents systèmes transmettant des messages horodatés, p. ex. GPS/GLONASS
  • G01S 19/37 - Détails de matériel ou de logiciel de la chaîne de traitement des signaux

82.

Method and apparatus for mitigating machine operator command delay

      
Numéro d'application 16585662
Numéro de brevet 11828040
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-09-27
Date de la première publication 2021-04-01
Date d'octroi 2023-11-28
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Brabec, Vernon Joseph

Abrégé

A method for machine grade assist includes determining whether user input will cause an implement of a machine to dig below a desired grade. User input to move a stick of an excavator can be blocked and/or delayed using hydraulic pressure so that movement of both the stick and the boom of the excavator can be synchronized to prevent a bucket of the excavator from digging below a desired grade when the stick is moved.

Classes IPC  ?

  • F15B 9/09 - Servomoteurs à asservissement, c.-à-d. dans lesquels la position de l'organe commandé correspond à celle de l'organe qui commande les servomoteurs étant du type à mouvement possible alternatif ou oscillant commandés par des clapets agissant sur l'alimentation de fluide ou sur l'orifice de sortie du fluide du servomoteur avec moyens de commande électriques
  • E02F 3/65 - Éléments constitutifs, p. ex. entraînements, dispositifs de commande
  • E02F 3/38 - Poutres en porte-à-fauxBras plongeursBras à auges
  • E02F 3/43 - Commande de la position du plongeur ou de l'augeCommande de la succession des opérations d'entraînement
  • E02F 3/84 - Entraînement ou dispositifs de commande correspondants
  • E02F 9/20 - EntraînementsDispositifs de commande
  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs

83.

METHOD AND APPARATUS FOR MITIGATING MACHINE OPERATOR COMMAND DELAY

      
Numéro d'application US2020047683
Numéro de publication 2021/061321
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-08-24
Date de publication 2021-04-01
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Brabec, Vernon Joseph

Abrégé

A method for machine grade assist includes determining whether user input will cause an implement of a machine to dig below a desired grade. User input to move a stick (104) of an excavator (100) can be blocked and/or delayed using hydraulic pressure so that movement of both the stick and the boom (102) of the excavator can be synchronized to prevent a bucket (106) of the excavator from digging below a desired grade (404) when the stick is moved.

Classes IPC  ?

  • E02F 3/43 - Commande de la position du plongeur ou de l'augeCommande de la succession des opérations d'entraînement
  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs

84.

Dithering hydraulic valves to mitigate static friction

      
Numéro d'application 16585784
Numéro de brevet 11408449
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-09-27
Date de la première publication 2021-04-01
Date d'octroi 2022-08-09
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Brabec, Vernon Joseph

Abrégé

A method and apparatus for dithering hydraulic valves to mitigate static friction (“stiction”) associated with the hydraulic valves. A first hydraulic valve and a second hydraulic valve are dithered to mitigate stiction associated with those valves. The dithering of the first and second hydraulic valves also cause dithering of a main hydraulic valve associated with the first and second hydraulic valves. Accordingly, stiction of three hydraulic valves of a hydraulic system is mitigated.

Classes IPC  ?

  • F15B 15/20 - Autres parties constitutives
  • F15B 20/00 - Dispositions propres à la sécurité pour systèmes de manœuvre utilisant les fluidesUtilisation des dispositifs de sécurité dans les systèmes de manœuvre utilisant des fluidesMesures d'urgence pour les systèmes de manœuvre utilisant des fluides
  • F15B 21/12 - Oscillateurs de fluide ou générateurs d'impulsion de fluide

85.

DITHERING HYDRAULIC VALVES TO MITIGATE STATIC FRICTION

      
Numéro d'application US2020047544
Numéro de publication 2021/061316
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-08-22
Date de publication 2021-04-01
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s) Brabec, Vernon Joseph

Abrégé

A method and apparatus for dithering hydraulic valves to mitigate static friction ("stiction") associated with the hydraulic valves. A first hydraulic valve and a second hydraulic valve are dithered to mitigate stiction associated with those valves. The dithering of the first and second hydraulic valves also cause dithering of a main hydraulic valve associated with the first and second hydraulic valves. Accordingly, stiction of three hydraulic valves of a hydraulic system is mitigated.

Classes IPC  ?

  • F15B 13/043 - Dispositifs de distribution ou d'alimentation du fluide caractérisés par leur adaptation à la commande de servomoteurs pour utilisation avec un servomoteur unique actionnés par la pression du fluide avec clapets-pilotes commandés électriquement
  • E02F 9/22 - Entraînements hydrauliques ou pneumatiques

86.

Method and apparatus for multi-machine collaborative farming

      
Numéro d'application 17015109
Numéro de brevet 12117846
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-09-09
Date de la première publication 2021-03-25
Date d'octroi 2024-10-15
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Markov, Dimitre
  • Boal, John
  • Targett, Jonathan
  • Whaite, Lyndon
  • Stefanov, Stefan

Abrégé

A method for coordinating machines to perform a task includes establishing a plurality of communication channels between a plurality of agricultural machines located in a geographic area. Data pertaining to capabilities of each of the plurality of machines, and location in some cases, is received and a collaborative plan to complete a task using the plurality of machines is determined. At least a portion of the collaborative plan is transmitted to each of the plurality of machines. The collaborative plan can be based on the location and capabilities of each of the plurality of machines. The collaborative plan can include a plurality of operations for each of the plurality of machines to perform.

Classes IPC  ?

  • G05D 1/00 - Commande de la position, du cap, de l'altitude ou de l'attitude des véhicules terrestres, aquatiques, aériens ou spatiaux, p. ex. utilisant des pilotes automatiques
  • A01B 69/04 - Adaptations particulières de la conduite automatique du tracteur, p. ex. systèmes électriques pour labourage selon les courbes de niveau
  • G06Q 10/0631 - Planification, affectation, distribution ou ordonnancement de ressources d’entreprises ou d’organisations
  • H04W 84/18 - Réseaux auto-organisés, p. ex. réseaux ad hoc ou réseaux de détection

87.

METHOD AND APPARATUS FOR MULTI-MACHINE COLLABORATIVE FARMING

      
Numéro d'application US2020050464
Numéro de publication 2021/055248
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-09-11
Date de publication 2021-03-25
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Markov, Dimitre
  • Boal, John
  • Targett, Jonathan
  • Whaite, Lyndon
  • Stefanov, Stefan

Abrégé

A method for coordinating machines to perform a task includes establishing a plurality of communication channels between a plurality of agricultural machines located in a geographic area. Data pertaining to capabilities of each of the plurality of machines, and location in some cases, is received and a collaborative plan to complete a task using the plurality of machines is determined. At least a portion of the collaborative plan is transmitted to each of the plurality of machines. The collaborative plan can be based on the location and capabilities of each of the plurality of machines. The collaborative plan can include a plurality of operations for each of the plurality of machines to perform.

Classes IPC  ?

  • G06Q 10/04 - Prévision ou optimisation spécialement adaptées à des fins administratives ou de gestion, p. ex. programmation linéaire ou "problème d’optimisation des stocks"

88.

Universal multi-channel GNSS signal receiver

      
Numéro d'application 17098224
Numéro de brevet 11397265
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-11-13
Date de la première publication 2021-03-04
Date d'octroi 2022-07-26
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Veitsel, Andrey Vladimirovich
  • Rubtsov, Dmitry Anatolyevich
  • Orlovsky, Igor Anatolyevich
  • Bogoutdinov, Sergey Sayarovich

Abrégé

A universal multi-channel receiver for receiving and processing signals from different navigation systems is provided. The universal receiver is implemented as an ASIC receiver with a number of universal channels. The receiver with universal channels is capable of receiving and processing signals from navigation satellites located within a direct access zone. The universal receiver has a plurality of channels that share the same memory. The universal receiver can determine its coordinates using any of the existing navigation systems (GPS, GLONASS, Beidou and GALILEO). The receiver can receive and process any (PN) signals.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/33 - Fonctionnement multimode dans différents systèmes transmettant des messages horodatés, p. ex. GPS/GLONASS
  • G01S 19/38 - Détermination d'une solution de navigation au moyen des signaux émis par un système de positionnement satellitaire à radiophares

89.

ENHANCEMENT OF COMBINE HARVESTER YIELD DATA THROUGH GRAIN CART DATA

      
Numéro d'application US2020047277
Numéro de publication 2021/041165
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-08-20
Date de publication 2021-03-04
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Asebedo, Antonio R.
  • Ochs, Jared
  • Sorbe, Brian

Abrégé

In one embodiment, a method for processing harvest yield data includes the steps of receiving load data from a grain cart and receiving harvest yield data from a combine harvester. The load data and harvest yield data are post-processed to generate enhanced harvest yield data. The combine harvester and the grain cart can operate in an on-the-go unloading harvest operation or a stationary unloading harvest operation. Post-processing can include creating a field boundary for a harvest area, determining a start time and start position for the combine harvester within the field boundary, and determining an end time and end position for the combine harvester within the field boundary. The total grain yield weight estimated by a yield monitor can be calibrated to match the grain cart total scale weight.

Classes IPC  ?

  • A01B 79/00 - Méthodes de travail de la terre
  • A01D 41/127 - Dispositions pour la commande ou la mesure spécialement adaptées aux moissonneuses-batteuses

90.

Enhancement of combine harvester yield data through augmentation with spatial grain cart data

      
Numéro d'application 16999009
Numéro de brevet 11917941
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-08-20
Date de la première publication 2021-02-25
Date d'octroi 2024-03-05
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Asebedo, Antonio R.
  • Ochs, Jared
  • Sorbe, Brian

Abrégé

A method for processing harvest yield data includes the steps of receiving load data from a grain cart and receiving harvest yield data from a combine harvester. The load data and harvest yield data are post-processed to generate enhanced harvest yield data. The combine harvester and the grain cart can operate in an on-the-go unloading harvest operation or a stationary unloading harvest operation. Post-processing can include creating a field boundary for a harvest area, determining a start time and start position for the combine harvester within the field boundary, and determining an end time and end position for the combine harvester within the field boundary. The total grain yield weight estimated by a yield monitor can be calibrated to match the grain cart total scale weight.

Classes IPC  ?

  • A01D 41/127 - Dispositions pour la commande ou la mesure spécialement adaptées aux moissonneuses-batteuses
  • A01D 41/12 - Parties constitutives des moissonneuses-batteuses

91.

Vision-based blade positioning

      
Numéro d'application 16532331
Numéro de brevet 11905675
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-05
Date de la première publication 2021-02-11
Date d'octroi 2024-02-20
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Kelley, Donna
  • Pimenov, Aleksandr Aleksandrovich
  • Vedernikov, Alexey
  • Bogdanyuk, Ivan
  • Smirnov, Mikhail Nikolaevich

Abrégé

A vision-based sensor system is provided for heavy equipment or other machinery that determines the pose or position of the blade with respect to the heavy equipment vehicle where the sensor system comprises a vision-based blade position system having an image acquisition device and vision system processor.

Classes IPC  ?

  • G01C 21/20 - Instruments pour effectuer des calculs de navigation
  • E02F 3/84 - Entraînement ou dispositifs de commande correspondants
  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs
  • G01B 9/02 - Interféromètres
  • G01C 15/00 - Instruments de géodésie ou accessoires non prévus dans les groupes

92.

VISION-BASED BLADE POSITIONING

      
Numéro d'application US2020038869
Numéro de publication 2021/025791
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-06-22
Date de publication 2021-02-11
Propriétaire TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Kelley, Donna
  • Pimenov, Aleksandr Aleksandrovich
  • Verdernikov, Alexey
  • Bogdanyuk, Ivan Alexandrovich
  • Smirnov, Michail Nikolaevich

Abrégé

A vision-based sensor system is provided for heavy equipment or other machinery that determines the pose or position of the blade with respect to the heavy equipment vehicle where the sensor system comprises a vision-based blade position system having an image acquisition device and vision system processor.

Classes IPC  ?

  • E02F 3/76 - Niveleuses, bulldozers ou machines analogues avec lame racleuse ou éléments en soc de charrue ou éléments analoguesDispositifs de nivellement
  • E02F 3/84 - Entraînement ou dispositifs de commande correspondants
  • E02F 9/26 - Dispositifs indicateurs

93.

Compact antenna having three-dimensional multi-segment structure

      
Numéro d'application 16607147
Numéro de brevet 10931031
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-11-16
Date de la première publication 2021-01-14
Date d'octroi 2021-02-23
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Astakhov, Andrey Vitalievich
  • Tatarnikov, Dmitry Vitalievich
  • Shamatulsky, Pavel Petrovich
  • Stepanenko, Anton Pavlovich

Abrégé

A GNSS compact antenna comprising a conducting ground plane and a driven element for exciting right hand circularly polarized waves having a multi-segment structure such that the area around the driven element is divided into elementary cells with conductors and circuit elements arranged therein. The antenna includes a set of circuit elements connecting the neighboring elementary cells and the driven element. Each elementary cell has a horizontal conductor over the ground plane, and each elementary cell can have a vertical conductor and a circuit element connecting the horizontal and vertical conductors. The horizontal conductor comprises a set of characteristic points to which circuit elements, connecting neighboring elementary cells or any elementary cell and the driven element, are connected. Both the impedance of each circuit elements and the design of each elementary cell can be different, but the antenna has four-fold rotational symmetry relative to the vertical axis.

Classes IPC  ?

  • H01Q 1/38 - Forme structurale pour éléments rayonnants, p. ex. cône, spirale, parapluie formés par une couche conductrice sur un support isolant
  • H01Q 21/06 - Réseaux d'unités d'antennes, de même polarisation, excitées individuellement et espacées entre elles
  • H01Q 15/24 - Dispositifs polarisantsFiltres polarisants
  • H01Q 1/48 - Moyens de mise à la terreÉcrans de terreContrepoids

94.

Using SDP relaxation for optimization of the satellites set chosen for positioning

      
Numéro d'application 16088581
Numéro de brevet 10935669
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-04-18
Date de la première publication 2021-01-14
Date d'octroi 2021-03-02
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s) Rapoport, Lev Borisovich

Abrégé

A method for determining attitude of an object having multiple GNSS antennas, the method including receiving GNSS signals from at least five satellites, wherein at least 2 of the five belong to a different satellite constellation than the other satellites; processing each of the GNSS signals to generate pseudorange code and carrier phase measurements; resolving carrier phase ambiguities for all the received GNSS signals; generating unbiased carrier phase measurements based on the resolving; determining the attitude, including heading, pitch, and roll angles ψ,θ,ϕ, respectively, by solving a quadratically constrained quadratic minimization problem through finding a minimum of a linear function subject to a linear matrix inequality constraint; and outputting the attitude.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/44 - Résolution de l'ambiguïté de la phase de la porteuseAmbiguïté flottanteProcédé LAMBDA [compensation par les moindres carrés de la décorrélation de l'ambiguïté]
  • G01S 19/42 - Détermination de position
  • G01S 19/55 - Résolution de l'ambiguïté de la phase de la porteuseAmbiguïté flottanteProcédé LAMBDA [compensation par les moindres carrés de la décorrélation de l'ambiguïté]

95.

Method and system for measuring g-sensitivity of quartz oscillators

      
Numéro d'application 16616591
Numéro de brevet 10879908
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-03-29
Date de la première publication 2020-10-01
Date d'octroi 2020-12-29
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Zhodzishsky, Mark Isaakovich
  • Beloglazov, Vladimir Victorovich
  • Milyutin, Danila Svyatoslavovich
  • Kurynin, Roman Valerievich
  • Kuzmitchev, Vadim Borisovish
  • Rogachkov, Sergey Viktorovich

Abrégé

A method and system are provided for estimating the g-sensitivity of a quartz oscillator, which includes rotating the quartz oscillator successively around each of a plurality of axes constituting a full-rank system, measuring a frequency of the quartz oscillator at a predetermined rate as a function of time during rotation, and estimating an integral g-sensitivity vector while the quartz oscillator is rotated. Estimation can be performed utilizing a data fitting and estimation model, e.g., a Least Square Method (LSM) in one example, using the frequency measurements obtained while the quartz oscillator is in rotation around the axes. The method and system are especially useful for measuring g-sensitivity of quartz oscillators that are incorporated in high-precision systems, such as navigation receivers, which operate in environments that are subjected to vibrational effects and other mechanical forces.

Classes IPC  ?

  • H03L 1/00 - Stabilisation du signal de sortie du générateur contre les variations de valeurs physiques, p. ex. de l'alimentation en énergie
  • G01P 15/18 - Mesure de l'accélérationMesure de la décélérationMesure des chocs, c.-à-d. d'une variation brusque de l'accélération dans plusieurs dimensions
  • H03B 5/04 - Modifications du générateur pour compenser des variations dans les grandeurs physiques, p. ex. alimentation, charge, température
  • G01P 15/03 - Mesure de l'accélérationMesure de la décélérationMesure des chocs, c.-à-d. d'une variation brusque de l'accélération en ayant recours aux forces d'inertie en utilisant des moyens non électriques

96.

Sensor housing

      
Numéro d'application 29675176
Numéro de brevet D0897225
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-28
Date de la première publication 2020-09-29
Date d'octroi 2020-09-29
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Chapman, Angus
  • Edwards, Reilly

97.

Sensor housing

      
Numéro d'application 29675182
Numéro de brevet D0896663
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-28
Date de la première publication 2020-09-22
Date d'octroi 2020-09-22
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Chapman, Angus
  • Edwards, Reilly
  • Roughan, Craig

98.

Sensor housing

      
Numéro d'application 29675185
Numéro de brevet D0896665
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-28
Date de la première publication 2020-09-22
Date d'octroi 2020-09-22
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Chapman, Angus
  • Edwards, Reilly
  • Roughan, Craig

99.

Sensor housing

      
Numéro d'application 29675187
Numéro de brevet D0896666
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-28
Date de la première publication 2020-09-22
Date d'octroi 2020-09-22
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Chapman, Angus
  • Edwards, Reilly
  • Roughan, Craig

100.

Sensor housing

      
Numéro d'application 29675189
Numéro de brevet D0896668
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-28
Date de la première publication 2020-09-22
Date d'octroi 2020-09-22
Propriétaire Topcon Positioning Systems, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Chapman, Angus
  • Edwards, Reilly
  • Roughan, Craig
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