способ определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере земли и устройство для его реализации

Классы МПК:G01V3/40 специально предназначенные для измерения параметров магнитного поля земли
G01V3/16 устройства, специально предназначенные для использования вместе с летательным аппаратом
G01R33/02 измерение направления или напряженности магнитных полей или магнитных потоков
Автор(ы):, , , , , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Приоритеты:
подача заявки:
1999-06-21
публикация патента:

Использование: для определения магнитной ориентации космического аппарата (КА), в области геофизики для определения с высокой точностью в реальном масштабе времени магнитных компонент переменного электромагнитного поля в диапазоне сверхнизких частот. Технический результат: повышение точности определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли. Сущность изобретения: предварительно определяют в выбранной системе координат текущее значение вектора индукции магнитного поля способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 в окрестности КА. Определяют положение единичного вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, нормального к плоскости Р, образованной пересекающимися под заданным углом способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 геометрическими осями способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 двух инжекторов электронов. Определяют угол способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между вышеупомянутыми вектором способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормалью способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и при выполнении условий способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, либо 180способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933-способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, где способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o - задаваемый угол, определяемый параметрами системы, инжектируют два импульсных электронных пучка. С этого же момента времени осуществляют сканирование каждым пучком в плоскостях, проходящих через вектор способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и соответственно через оси способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом фиксируют направления инжекции способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933при которых достигаются максимумы интенсивности электронов на обоих детекторах. По полученным значениям векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 определяют вектор способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 из выражения способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом направление вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 совпадает с направлением вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, и с направлением вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 если 180способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933-способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o. Устройство для реализации способа содержит магнитометрический датчик, два инжектора электронов, два детектора электронов, две системы сканирования электронных пучков, два анализатора максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов, две системы контроля инжектируемых электронных пучков, блок формирования команд на включение и выключение электронных систем, блок памяти, задающий в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости Р, в которой располагаются геометрические оси инжекторов и детекторов электронов, блок определения угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между векторами способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 блок памяти угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, блок контроля работы блоков и систем, блок сравнения углов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, блок обработки, анализа информации и выдачи данных о направлении вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. Способ определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли, включающий предварительное определение в выбранной системе координат текущего значения вектора индукции магнитного поля способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 в окрестности КА, отличающийся тем, что определяют положение единичного вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 нормального к плоскости Р, образованной пересекающимися под заданным углом способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 геометрическими осями способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 двух инжекторов электронов, определяют угол способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между вышеупомянутыми вектором способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормалью способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и при выполнении условий способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, либо 180способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933-способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, где способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o - угол, определяемый параметрами систем сканирования электронов, инжектируют два импульсных электронных пучка вышеупомянутыми инжекторами и с этого же момента времени осуществляют сканирование каждым пучком в плоскостях, проходящих через вектор способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и соответственно через оси способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом фиксируют направления инжекции способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при которых достигаются максимумы интенсивности электронов на обоих детекторах, расположенных так, что геометрические оси инжекторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 противоположны направлениям соответствующих геометрических осей входных окон детекторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 по полученным значениям векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 определяют вектор способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 дающий истинное направление вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 из выражения способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом направление вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 совпадает с направлением вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и с направлением вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 если 180способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933-способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o.

2. Устройство определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли, содержащее магнитометрический датчик, отличающееся тем, что в него введены два инжектора электронов, два детектора электронов, две системы сканирования электронных пучков, два анализатора максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов, две системы контроля инжектируемых электронных пучков, блок формирования команд на включение и выключение электронных систем, блок памяти, задающий в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости Р, в которой располагаются геометрические оси инжекторов и детекторов электронов, блок определения угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между векторами способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 блок памяти угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, определяемого параметрами системы сканирования электронов, блок контроля работы блоков и систем, входящих в устройство, блок сравнения углов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, блок обработки, анализа информации и выдачи данных о направлении вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом выходы блока формирования команд на включение и выключение электронных систем подключены ко входам двух инжекторов электронов, двух детекторов электронов, двух систем сканирования электронных пучков, двух анализаторов максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов, двух систем контроля инжектируемых электронных пучков, выходы детекторов электронов подключены к соответствующим входам анализаторов максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов, выходы которых подсоединены к соответствующим входам систем сканирования электронных пучков, выходы блока памяти, задающего в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости Р, в которой располагаются геометические оси инжекторов и детекторов электронов, и магнитометрического датчика подсоединены ко входам блока определения угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между векторами способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 выход которого, а также выход блока памяти угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933o, определяемого параметрами системы, подсоединены ко входам блока сравнения углов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом выход этого блока подключен ко входу блока формирования команд на включение и выключение электронных систем, выходы систем сканирования электронных пучков, а также блока памяти, задающего в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости Р, в которой располагаются геометрические оси инжекторов и детекторов электронов, подсоединены ко входу блока обработки, анализа информации и выдачи данных о направлении вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 а выходы всех блоков и систем подсоединены ко входу блока контроля работы блоков и систем.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области космической физики, в частности к способам и устройствам определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли.

Изобретение может быть использовано для определения магнитной ориентации космического аппарата (КА); в области геофизики для определения с высокой точностью в реальном масштабе времени магнитных компонент переменного электромагнитного поля в диапазоне сверхнизких частот с целью оперативного прогнозирования землетрясений, цунами и других катаклизмов естественного и искусственного происхождения.

Известен способ определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли, заключающийся в измерении в трех взаимно перпендикулярных измерительных катушках трех ЭДС способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933x,способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933y,способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933z, являющихся функциями трех компонент Bx, By, Bz, определяемого вектора В0 индукции магнитного поля в ионосфере Земли способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933x= f1(Bx),способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933y= f2(By),способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933z= f3(Bz), что позволяет судить о векторе В0, а следовательно, и о его направлении ([1], стр. 55-56, рис. 2.7 в).

Недостатком способа является недостаточная точность определения направления вектора магнитной индукции магнитного поля из-за влияния на результаты измерения магнитных возмущений от приборов и систем КА, которые можно разделить на три категории:

элементы из магнитотвердых материалов;

элементы из магнитомягких материалов;

токовые контуры.

К первой категории этих источников относятся постоянные магниты поляризованных реле, магнитных замков, электродвигателей и прочих электромеханизмов, ферромагнитные элементы конструкции КА, и в особенности, магнитные системы электровакуумных СВЧ приборов, таких как, например, лампы бегущей волны, содержащие мощные постоянные магниты. Суммарный магнитный момент этих элементов и устройств сравнительно постоянен и может составлять величину от десятых долей Аспособ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933м2 до многих десятков Аспособ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933м2.

Второй тип источников магнитных возмущений включает элементы из магнитомягких материалов и их сплавов: железа, никеля, кобальта, сталей, пермаллоев, ферритов и т. п. Это - реле, сердечники трансформаторов, дросселей, магнитоприводы электромеханизмов и т. п. В отличие от элементов из магнитотвердых материалов элементы их магнитомягких материалов имеют, как правило, во много раз меньший магнитный момент, причем он не постоянен, зависит от режима функционирования и от внешнего магнитного поля Земли (МПЗ) и трудно предсказуем, причем таких элементов на борту КА обычно бывает много. Все это может внести достаточно сильные возмущения в управление КА.

Последним видом источников магнитных возмущений являются токовые контуры. Величина их магнитного момента, а следовательно, возмущающих полей зависит от их площади, величины тока и количества витков. Возмущающие эффекты токовых контуров трудно поддаются расчету ввиду сложности электрической схемы борта и ее режимов работы.

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является способ определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли, в котором производят измерение компонент магнитного поля магнитометрическими датчиками (МД) и далее определяют направление вектора индукции магнитного поля, при этом осуществляют компенсацию вышеописанных магнитных возмущений от приборов и систем КА ([2], стр.74-79).

При этом используются несколько способов компенсации этих возмущений:

разнесение МД и источников помех;

соответствующая взаимная компоновка МД и источников помех;

компенсация помех.

Первые два способа тесно связаны друг с другом. Удаление МД от источников помех в пределах корпуса КА или вынесение за пределы корпуса хотя и является довольно эффективным средством уменьшения помех, но не всегда возможно по конструктивным и компоновочным соображениям. При вынесении МД за пределы корпуса КА их устанавливают на специальных выдвижных или откидных штангах, фермах и других трансформируемых конструкциях, например, панелях солнечных батарей. Использование в этих случаях дополнительных конструкций (штанг с механизмами выдвижения и фиксации, ферм и т.д.) приводит к заметному увеличению массы системы, в том числе и за счет усложнения кабельной сети, подводимой к датчикам.

При этом дополнительно возникает недостаток такой установки МД, связанный с тем, что существенно усложняется процесс юстировки МД осями чувствительности вдоль соответствующих строительных осей КА, так как имеет место сильное влияние различных видов деформаций этих конструкций на точность измерений.

Что касается компенсации созданного служебными системами магнитного поля, то она, как правило, обеспечивается установкой в районе МД небольших компенсирующих постоянных магнитов. Однако, в крупногабаритных КА (ОС "МИР", МКС) имеет место постоянное и существенное изменение возмущающих магнитное поле факторов, вследствие наличия большого количества токовых потребителей, а также их непрерывной замены в процессе достаточно длительного времени функционирования таких КА. Поэтому при магнитном поле Земли, меняющемся по орбите от ~ 0,3 Гс до ~ 0,5 Гс, возмущение, вносимое системами КА, не позволяет определить направление вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ), измеряемое МД, точнее, чем 2o. Для высокоорбитальных систем точное определение направления вектора индукции МПЗ осложняется тем, что сама величина МПЗ оказывается существенно меньшей, чем для низкоорбитальных объектов, и получение точностей направления вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 в несколько градусов оказывается непростой задачей. Таким образом, прототип также не обладает достаточной точностью.

Известно устройство для определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли на основе трехкомпонентных феррозондов ([1], с. 54-56).

Недостатком таких устройств является низкая точность определения направления вектора индукции магнитного поля Земли ввиду того, что результаты измерения включают погрешность, связанную с наличием магнитных возмущений от приборов и систем КА, которую крайне трудно выделить.

Наиболее близким аналогом устройства является техническое решение, описанное в источнике ([2], с. 51-52), где используются магнитометрические датчики. Однако, несмотря на компенсацию погрешности измерений с помощью установки компенсирующих постоянных магнитов, точность всего устройства недостаточна, так как имеет место изменение возмущающих магнитное поле факторов вследствие наличия большого количества меняющихся в процессе полета КА токовых потребителей, изменение магнитных свойств источников магнитных полей в результате эффекта старения их от температурных изменений. Таким образом, устройство прототип имеет недостаточную точность.

Задачей изобретения является повышение точности определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли.

Существо предлагаемого способа определения заключается в том, что предварительно определяют в выбранной системе координат текущее значение вектора индукции магнитного поля способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 в окрестности КА, определяют в выбранной системе координат положение единичного вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, нормального к плоскости P, образованной пересекающимися под заданным углом способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 геометрическими осями способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 определенных в заданной системе координат, двух инжекторов электронов, определяют угол способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между вышеупомянутыми вектором способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормалью способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и при выполнении условий способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, либо 180способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933-способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, где способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 - угол, определяемый параметрами системы сканирования электронов, инжектируют два импульсных электронных пучка вышеупомянутыми инжекторами и с этого же момента времени осуществляют сканирование каждым пучком в плоскостях, проходящих через вектор способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 соответственно через оси способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом фиксируют направления инжекции способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при которых достигаются максимумы интенсивности электронов на обоих детекторах, расположенных так, что геометрические оси инжекторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 противоположны направлениям соответствующих геометрических осей входных окон детекторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 по полученным значениям векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 определяют вектор способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 дающий истинное направление вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 из выражения способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом направление вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 совпадает с направлением вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, и с направлением вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

Для решения поставленной задачи повышения точности определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли предлагается устройство для его реализации, включающее магнитометрический датчик, два инжектора электронов, два детектора электронов, две системы сканирования электронных пучков, два анализатора максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов, две системы контроля инжектируемых электронных пучков, блок формирования команд на включение и выключение электронных систем, блок памяти, задающий в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости P, в которой располагаются геометрические оси инжекторов и детекторов электронов, блок определения угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между векторами способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 блок памяти угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, определяемого параметрами системы, блок контроля работы блоков и систем, блок сравнения углов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, блок обработки, анализа информации и выдачи данных о направлении вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом выходы блока формирования команд на включение и выключение электронных систем подключены ко входам двух инжекторов электронов, двух детекторов электронов, двух систем сканирования электронных пучков, двух анализаторов максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов, двух систем контроля инжектируемых электронных пучков, выходы детекторов электронов подключены к соответствующим входам анализаторов максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов, выходы которых подсоединены к соответствующим входам систем сканирования электронных пучков, выходы блока памяти, задающего в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости P, в которой располагаются геометрические оси инжекторов и детекторов электронов, и магнитометрического датчика подсоединены ко входам блока определения угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между векторами способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 выход которого, а также выход блока памяти угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, определяемого параметрами системы, подсоединены ко входам блока сравнения углов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, при этом выход этого блока подключен ко входу блока формирования команд на включение и выключение электронных систем, выходы систем сканирования электронных пучков, а также блока памяти, задающего в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости P, в которой располагаются геометрические оси инжекторов и детекторов электронов, подсоединены ко входу блока обработки, анализа информации и выдачи данных о направлении вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 а выходы всех блоков и систем подсоединены ко входу блока контроля работы блоков и систем.

На орбите КА длина ларморовской окружности электронов в МПЗ с индукцией В3 определяется выражением [3, стр.26, 27]:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 (1)

где E0 - энергия покоя электронов, E0 = 0,51 мэВ;

С - скорость света в вакууме, С = 3способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933108 м/с;

q - заряд электрона.

Приняв диаметр окна детектора Д = 4 см, угловая точность определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли для В3=0,4 Гс (орбита ОС "Мир", Международной космической станции) оценивается следующей величиной:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 0,8способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 216993310-3рад способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699333" для Ткин = 10 кэВ;

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 1способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 для Ткин= 100 кэВ.

Задаваясь угловой расходимостью пучка способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 10способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 для I = I А и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 1способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 для I0 = 1 мА и длительностью импульса способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933испособ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 1 мкс, определим ток и заряд, приходящий в окно детектора за время одного импульса:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

qдет= Iдетспособ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933и.

Для I0 = 1 А имеем: Iдет = 0,64 мА; qдет = 0,64 нК;

Для I0 = 1 мА имеем: Iдет = 64 мкА; qдет = 0,064 нК.

Определим зависимость задаваемого угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 от параметров системы и проверим техническую реализацию необходимой системы сканирования.

Пусть система сканирования состоит из двух пар плоскопараллельных пластин длиной Lx (вдоль оси X) и расстоянием между пластинами d (вдоль оси Y) и пусть между пластинами приложено напряжение Uy, создающее в промежутке между пластинами напряженность электрического поля способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, где V0=Vx - скорость влета частиц в систему сканирования, выражающаяся через массу me и кинетическую энергию электронов Tкин выражением:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

Очевидны следующие соотношения:

время способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 пролета электрона системы сканирования:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 (3)

Ey=Uy/d; (4)

(в предположении однородности электрического поля, что имеет место при L>>d);

ускорение ay электронов в системе сканирования:

ay=qEy/me=qUy/dme; (5)

составляющая скорости Vy электрона при вылете его из системы сканирования на основании (3) и (5):

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

тангенс максимального угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 наклона вектора скорости электрона к оси X в точке вылета из системы сканирования (2) и (6):

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

Из (7) для Uyмакс имеем:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

Отклонение на максимальный угол способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 в выбранной системе сканирования возможно, если отклонение способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933y электрона вдоль оси Y за время способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 пролета не превышает d/2, то есть на основании (3), (7):

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

Итак: d > Ltgспособ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330/(9)

Задавшись, например, L = 20 см для способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 216993301= 5способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 216993302= 10способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, из (9) имеем:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 итак выберем d1 =2 см;

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 итак выберем d2 =8 см.

Для максимального напряжения сканирования из (8) для Tкин = 10 кэВ получаем:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

Для выбранных режимов работы способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933импспособ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 1 мкс техническая реализация системы сканирования на угол способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 216993301= 5способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 не представляет трудностей, для способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 216993302= 10способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 более сложна.

Минимальное значение угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между осями способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 двух инжекторов (а следовательно, между способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 геометрическими осями входных окон детекторов) должно быть не меньше допустимого угла входа электронов в окно детектора.

Блок-схема устройства для осуществления способа определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли представлена на чертеже, где

1, 2 - инжекторы электронов (ИЭ1) и (ИЭ2);

3, 4 - детекторы электронов (ДЭ1) и (ДЭ2);

5, 6 - системы сканирования электронных пучков (ССЭП1) и (ССЭП2);

7, 8 - анализаторы максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов (АМИДПЭ1) и (АМИДПЭ2);

9, 10 - система контроля инжектируемых электронных пучков (СКИЭП1) и (СКИЭП2);

11 - блок формирования команд на включение и выключение электронных систем (БФКВВЭС);

12 - блок памяти, задающий в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости P, в которой располагаются геометрические оси инжекторов и детекторов электронов (БПЗВ);

13 - блок определения в выбранной системе координат текущего значения вектора индукции магнитного поля способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 в окрестности КА; (БОТЗВИМП);

14 - блок определения угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между векторами способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 (БОУ);

15 - блок памяти угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, определяемого параметрами системы (БПУ);

16 - блок сравнения углов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, (БСУ);

17 - блок обработки, анализа информации и выдачи данных о направлении вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 (БОАИВД);

18 - блок контроля работы блоков и систем (БКРБС).

Выходы БФКВВЭС (11) подключены ко входам ИЭ1 (1), ИЭ2 (2), ДЭ1 (3), ДЭ2 (4), ССЭП1 (5), ССЭП2 (6), АМИДПЭ1 (7), АМИДПЭ2 (8), СКИЭП1 (9), СКИЭП2 (10); выходы ДЭ1 (3) и ДЭ2 (4) подключены соответственно ко входам АМИДПЭ1 (7) и АМИДПЭ2 (8), выходы которых соответственно подключены ко входам ССЭП1 (5) и ССЭП2 (6); ко входу БФКВВЭС (11) подключен выход БСУ (16) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933,способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, ко входам которого подключены выходы БПУ (15) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 и БОУ (14) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, ко входам которого подключены выходы БПУ (15) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 и МД (13); наконец, выходы ССЭП1 (5), ССЭП2 (6) и БПЗВ (12) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 подключены ко входам БОАИВД (17), и, наконец, выходы всех блоков и систем (1-17) подсоединены ко входу БКБРС (18).

Работа всего устройства для определения направления вектора индукции магнитного поля в ионосфере Земли осуществляется следующим образом. При выполнении условий способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, либо 180способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933-способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, которое производится в БСУ (16) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933,способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 путем сравнения сигналов, приходящих в БСУ (16) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933,способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 от БПУ (15) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 и БОУ (14) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, где:

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 - угол между предварительно определяемым в МД (13) вектором способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и находящимся в памяти БПЗВ (12) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и вектором способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 - задаваемый угол, определяемый параметрами системы и находящийся в памяти БПУ (15) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330.

В блок БФКВВЭС (11) из блока БСУ (6) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933,способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 подается сигнал на включение электронных систем, в результате чего инжектируют два импульсных электронных пучка инжекторами электронов ИЭ1 (1), ИЭ2 (2) и с этого же момента времени осуществляют сканирование системами ССЭП1 (5), ССЭП2 (6) каждым пучком в плоскостях, проходящих через вектор способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и соответственно через вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом фиксируют те направления инжекции способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при которых достигаются максимумы интенсивности электронов, регистрируемых анализаторами АМИДПЭ1 (7), АМИДПЭ2 (8) на обоих детекторах ДЭ1 (3), ДЭ2 (4), и по полученным значениям векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 определяют вектор способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 из выражения способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 при этом направление вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 совпадает с направлением вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, и с направлением вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933

В блок БОАИВД (17) приходит информация:

от блока БПЗВ (12) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 о направлении вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 относительно некоторых строительных осей КА;

от систем сканирования ССЭП1 (5), ССЭП2 (6) - о величинах напряжений сканирования электронных пучков, которые с учетом информации, полученной от блока БПЗВ (12) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 в блоке БОАИВД (17) пересчитываются в углы между вектором способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и строительными осями КА.

При отсутствии выполнения условий способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, либо 180способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933-способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, проверяемого в БСУ (16) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933,способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 на основании сигналов, пришедших от БОУ (14) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933, и БПУ (15) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, БСУ (16) способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933,способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330 дает сигнал в блок БФКВВЭС (11), который производит выключение всех электронных систем (1)-(10).

Для скорейшей реализации натурного эксперимента и подтверждения промышленной применимости и эффективности данного способа:

в качестве инжектора электронов может быть выбран используемый в настоящее время в рамках работ по ПИР "Кольцо" инжектор ионов дейтерия; для использования его как инжектора электронов необходимо провести переполюсовку анода и сетки; такие работы предполагается провести в 1999 году в рамках НИР "Кольцо";

в качестве детектора электронов могут быть использованы либо многосетчатый детектор, лабораторные испытания которого проводятся в настоящее время на стенде "Пламорс" в ЦНИИМАШ, либо импульсный трансформатор - тороидальный охватывающий определенную часть возвращающихся электронов соленоид; аналогичный импульсный трансформатор (с более грубой чувствительностью) может быть использован в качестве системы контроля инжектируемых электронных пучков;

в качестве системы сканирования может быть использована двухкоординатная система сканирования, применявшаяся ранее в лабораторном образце научной аппаратуры "Источник", разработанной в МИРЭА; в этом же лабораторном образце использована тороидальная система контроля инжектируемого электронного пучка;

аналог магнитометрического датчика в настоящее время используется в натурных исследованиях на ОС "МИР";

анализаторы максимумов интенсивности детектируемых пучков электронов, блок определения угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 между векторами способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 блок памяти угла способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, определяемого параметрами системы, блок сравнения углов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 21699330, блок формирования команд на включение и выключение электронных систем, блок памяти, задающий в выбранной системе координат направление векторов способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 и нормали способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 к плоскости P, в которой располагаются геометрические оси инжекторов и детекторов электронов и блок обработки, анализа информации и выдачи данных о направлении вектора способ определения направления вектора индукции магнитного   поля в ионосфере земли и устройство для его реализации, патент № 2169933 а также блок контроля работы блоков и систем, могут быть созданы на основе стандартных схемотехнических решений и освоенных промышленностью цифровых и аналоговых микросхем.

Литература

1. Афанасьев Ю. В. "Феррозондовые приборы", г. Ленинград, Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1986 г.

2. Коваленко А.П. "Магнитные системы управления космическими летательными аппаратами", М., Машиностроение, 1975 г.

3. Редерер X. "Динамика радиации, захваченной геомагнитным полем", М., "Мир", 1972 г.

Класс G01V3/40 специально предназначенные для измерения параметров магнитного поля земли

способ комплексной оценки эффекта геомагнитной псевдобури -  патент 2526234 (20.08.2014)
способ выделения сигнала, обусловленного влиянием вертикальной составляющей магнитного поля земли, в бортовой многодатчиковой системе управления магнитным полем судна -  патент 2466903 (20.11.2012)
способ выделения составляющих индукции аномального магнитного поля земли -  патент 2437125 (20.12.2011)
способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки -  патент 2433427 (10.11.2011)
способ обнаружения локальной магнитной аномалии -  патент 2411550 (10.02.2011)
способ морской магнитной съемки -  патент 2390803 (27.05.2010)
способ измерения магнитного азимута в процессе бурения -  патент 2349938 (20.03.2009)
способ получения вертикального градиента аномального магнитного поля земли на стратосферных высотах -  патент 2310892 (20.11.2007)
способ дистанционного определения горизонтальной составляющей магнитной индукции горных пород в древние эпохи -  патент 2310891 (20.11.2007)
способ дистанционного определения вертикальной составляющей магнитной индукции горных пород в древние эпохи -  патент 2303799 (27.07.2007)

Класс G01V3/16 устройства, специально предназначенные для использования вместе с летательным аппаратом

фотограмметрический способ определения превышений подвижного объекта над земной поверхностью и устройство для аэрогеофизической разведки, реализующее этот способ -  патент 2508525 (27.02.2014)
автоматический беспилотный диагностический комплекс -  патент 2503038 (27.12.2013)
способ измерения составляющих вектора магнитного поля земли с аэроносителя -  патент 2501045 (10.12.2013)
бортовая электромагнитная система петли передатчика -  патент 2494420 (27.09.2013)
система для поиска и обнаружения мин -  патент 2485556 (20.06.2013)
способ определения места утечки жидкости или газа из трубопровода, находящегося в грунте, и устройство для его реализации -  патент 2439519 (10.01.2012)
способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки -  патент 2433427 (10.11.2011)
автоматический беспилотный диагностический комплекс -  патент 2424539 (20.07.2011)
способ определения координат эпицентра ожидаемого землетрясения -  патент 2423730 (10.07.2011)
способ экологического мониторинга -  патент 2413250 (27.02.2011)

Класс G01R33/02 измерение направления или напряженности магнитных полей или магнитных потоков

Наверх