угломестно-временной доплеровский способ определения координат аварийного объекта

Классы МПК:G01S5/02 с использованием радиоволн 
H04B7/185 станции, расположенные в космосе или на самолетах
B64G3/00 Средства наблюдения или слежения за полетом космических кораблей
G01C21/00 Навигация; навигационные приборы, не отнесенные к группам  1/00
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Заренков Вячеслав Адамович (RU),
Заренков Дмитрий Вячеславович (RU),
Дикарев Виктор Иванович (RU),
Койнаш Борис Васильевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-02-16
публикация патента:

Изобретение относится к способам определения местоположений объектов радионавигационными средствами наземного и космического базирования и может быть использовано на космических аппаратах (КА), стабилизируемых вращением. Предлагаемый способ заключается в измерении частоты Доплера беззапросным методом при появлении сигнала передатчика аварийного объекта в поле зрения приемной антенны КА. При этом находят пространственное положение КА в моменты, когда частота Доплера принимаемого сигнала равна нулю. Дважды измеряют в эти моменты угол между осью антенны и осью датчика горизонта с привязкой измерения к бортовому времени КА и вычисляют координаты подспутниковых точек. По координатам данных точек и значениям указанного угла определяют местоположение аварийного объекта на поверхности Земли. Дополнительно, при появлении КА в зоне приема на наземном пункте управления формируют высокочастотное колебание на исходной частоте, которое преобразуют с помощью первого гетеродина в сигнал (напряжение) на первой промежуточной частоте. Этот сигнал усиливают, излучают в эфир и улавливают на КА, где его преобразуют с помощью второго гетеродина в сигнал на второй промежуточной частоте. Данный сигнал манипулируют по фазе модулирующим кодом с информацией о местоположении аварийного объекта, излучают в эфир и улавливают на наземном пункте управления. Там его преобразуют с помощью третьего гетеродина в напряжение с третьей промежуточной частотой, из которого после фазовых преобразований выделяют гармоническое колебание на исходной частоте. Последнее используют в качестве опорного напряжения для синхронного детектирования указанного сигнала на третьей промежуточной частоте. При этом выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду, сравнивают гармонические колебания на исходной частоте, измеряют частоту Доплера запросным методом и определяют элементы орбиты КА. Для реализации описанного способа представлена соответствующая аппаратура, размещенная на КА и на наземном пункте управления. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей предлагаемого способа путем управления сбросом информации с КА на наземный пункт и уточнения элементов орбиты КА. 6 ил. угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

Формула изобретения

Угломестно-временной доплеровский способ определения координат аварийного объекта, находящегося на поверхности Земли, с помощью космического аппарата, стабилизируемого вращением вдоль вертикальной оси, заключающийся в том, что при появлении сигнала передатчика аварийного объекта на просматриваемой с космического аппарата полосе на поверхности Земли измеряют частоту Доплера беззапросным методом, находят пространственное положение космического аппарата в момент, когда частота Доплера принимаемого сигнала равна нулю, измеряют в этот момент времени угол между механической осью приемной антенны космического аппарата и осью датчика горизонта с привязкой измерения к бортовому времени, вычисляют координаты подспутниковой точки в момент указанного измерения, при этом измерения проводят два раза и по координатам двух подспутниковых точек и двум измерениям угла между механической осью приемной антенны космического аппарата и осью датчика горизонта определяют местоположение аварийного объекта на поверхности Земли, отличающийся тем, что при появлении космического аппарата в зоне приема на наземном пункте управления формируют высокочастотное колебание на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, преобразуют его по частоте с использованием частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г1, усиливают его по мощности, излучают в эфир на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 1=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1, улавливают на космическом аппарате, преобразуют по частоте с использованием частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г2, манипулируют его по фазе модулирующим кодом, содержащим информацию о местоположении аварийного объекта, формируя тем самым сложный сигнал с фазовой манипуляцией, излучают его в эфир на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2, улавливают на наземном пункте управления, преобразуют по частоте с использованием частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г3 третьего гетеродина, выделяют напряжение третьей промежуточной частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г3-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пp2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 c, умножают его фазу на два, выделяют гармоническое колебание на частоте 2угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3, делят его фазу на два, выделяют гармоническое колебание на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, используют его в качестве опорного напряжения для синхронного детектирования сложного сигнала с фазовой манипуляцией на третьей промежуточной частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду, сравнивают гармонические колебания на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, измеряют частоту Доплера запросным методом и определяют элементы орбиты космического аппарата.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемый способ относится к космической технике и может быть использован на космических аппаратах, находящихся на орбите искусственного спутника Земли, кромке геостационарной, стабилизируемых вращением вдоль вертикальной оси.

Известны способы и системы, использующие космические аппараты для определения местоположения аварийных объектов (патенты РФ №2027195, 2040860, 2059423, 2158003, 2174092, 2177437, 2201601, 2206902, 2240950; патенты США №4161730, 5860842; патенты Германии №4311473, 4322288; Скубко Р.А. и др. Спутник у штурвала. - Л.: Судостроение, 1989-168 с. и другие).

Из известных способов и систем наиболее близким к предлагаемому является «Угломестно-временной доплеровский способ определения координат аварийного объекта» (патент РФ №2174092, В64G 1/10, 1999), который и выбран в качестве прототипа.

По известному способу производят поиск такого пространственного положения приемной антенны спутника при наличии факта работы передатчика аварийного объекта, когда частота Доплера принимаемого сигнала равна нулю. В этот момент измеряют угол между осью приемной антенны и осью датчика горизонта. Координаты подспутниковой точки трассы космического аппарата в момент измерения вычисляются. При этом измерения проводят два раза. По координатам двух подспутниковых точек и двум измерениям указанного угла определяют местоположение аварийного объекта.

Указанный способ обеспечивает однозначное определение и повышение точности вычисления координат аварийного объекта, находящегося на поверхности Земли, а также расширение площади просматриваемой поверхности и увеличение отношения сигнал/шум в приемной радиолинии.

Однако потенциальные возможности способа используются не в полной мере. Данный способ можно использовать и для управления сбросом информации из космического аппарата на наземный пункт управления и уточнения элементов орбиты космического аппарата (КА).

Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем управления сбросом информации с КА на наземный пункт управления и уточнения элементов орбиты КА.

Поставленная задача решается тем, что согласно угломестно-временного доплеровского способа определения координат аварийного объекта, находящегося на поверхности Земли, с помощью космического аппарата, стабилизированного вращением вдоль вертикальной оси, заключающегося в том, что при появлении сигнала передатчика аварийного объекта на просматриваемой с космического аппарата полосе на поверхности Земли измеряют частоту Доплера беззапросным методом, находят пространственное положение космического аппарата в момент, когда частота Доплера принимаемого сигнала равна нулю, измеряют в этот момент времени угол между механической осью приемной антенны космического аппарата и осью датчика горизонта с привязкой измерения к бортовому времени, вычисляют координаты подспутниковой точки в момент указанного измерения, при этом измерения проводят два раза и по координатам двух подспутниковых точек и двум измерениям угла между механической осью приемной антенны космического аппарата и осью датчика горизонта определяют местонахождение аварийного объекта на поверхности Земли, при появлении космического аппарата в зоне приема на наземном пункте управления формируют высокочастотное колебание на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, преобразуют его по частоте с использованием частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г1, усиливают его по мощности, излучают в эфир на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 1=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1, усиливают на борту космического аппарата, преобразуют по частоте с использованием частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г2, манипулируют его по фазе модулирующим кодом, содержащим информацию о местоположении аварийного объекта, формируя тем самым сложный сигнал с фазовой манипуляцией, усиливают его по мощности, излучают в эфир на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2, улавливают на наземном пункте управления, преобразуют по частоте с использованием частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г3 третьего гетеродина, выделяют напряжение третьей промежуточной частоты угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г3-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 c, умножают его фазу на два, выделяют гармоническое колебание на частоте 2угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3, делят его фазу на два, выделяют гармоническое колебание на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, используют его в качестве опорного напряжения для синхронного детектирования сложного сигнала с фазовой манипуляцией на третьей промежуточной частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду, сравнивают гармонические колебания на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, измеряют частоту Доплера запросным методом и определяют элементы орбиты космического аппарата.

Геометрические схемы расположения КА и аварийного объекта представлены на фиг.1 и 2. Структурные схемы бортовой аппаратуры КА и наземного пункта управления представлены на фиг.3. Частотная диаграмма, поясняющая процесс преобразования сигналов, изображена на фиг.4. Зависимость доплеровской частоты от времени изображена на фиг.5, а, б. Временные диаграммы, поясняющие работу аппаратуры, реализующей предлагаемый способ, показаны на фиг.6.

Аппаратура, размещенная на борту космического аппарата, содержит корпус 1, инфракрасный датчик 2 горизонта, последовательно включенные приемную антенну 3, приемник 5, второй вход которого соединен с выходом задающего генератора 19, измеритель 6 частоты Доплера, второй вход которого соединен с вторым выходом задающего генератора 19, устройство 4 сравнения, заторможенный блокинг-генератор 7, схему И 8, второй вход которой соединен с вторым выходам приемного устройства 5, схему И 9, второй вход которой соединен с выходом блокинг-генератора 7, вентиль 10, второй вход которого через счетчик 13 импульсов соединен с выходом датчика 2 горизонта, и генератор 12 импульсов, схему 14 коммутации, магнитное запоминающее устройство 15, передатчик 16 и передающую антенну 17. К третьему выходу задающего генератора 19 последовательно подключены временное устройство 18 и вентиль 11, второй вход которого соединен со вторым выходом схемы И 9, а выход подключен к второму входу схемы 14 коммутации. Передатчик 16 состоит из ключа 33, фазового манипулятора 35, формирователя 34 модулирующего кода и усилителя 36 мощности. К выходу приемной антенны 3 последовательно подключены усилитель 28 высокой частоты, второй смеситель 30, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 29, усилитель 31 второй промежуточной частоты, амплитудный детектор 32, ключ 33, второй вход которого соединен с выходом запоминающего устройства 15, формирователь 34 модулирующего кода, фазовый манипулятор 35, второй вход которого соединен с выходом усилителя 31 второй промежуточной частоты, усилитель 36 мощности и передающая антенна 17.

Аппаратура, размещенная на наземном пункте управления, содержит последовательно включенные генератор 21 высокой частоты, первый смеситель 23, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 22, усилитель 24 первой промежуточной частоты, первый усилитель 25 мощности, дуплексер 26, вход-выход которого связан с приемопередающей антенной 27, третий усилитель 37 мощности, третий смеситель 39, второй вход которого соединен с выходом третьего гетеродина 38, усилитель 40 третьей промежуточной частоты, удвоитель 41 фазы, первый узкополосный фильтр 42, делитель 43 фазы на два, второй узкополосный фильтр 44, фазовый детектор 45, второй вход которого соединен с выходом усилителя 40 третьей промежуточной частоты, и вычислительный блок 49. Ко второму выходу узкополосного фильтра 44 последовательно подключены четвертый смеситель 46, второй вход которого соединен с вторым выходом генератора 21, третий узкополосный фильтр 47 и измеритель 48 частоты Доплера, выход которого соединен с вторым выходом вычислительного блока 49.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Поступательное движение КА, ось вращения которого отклонена от местной вертикали, обеспечивает перемещение линии сканирования диаграммы направленности приемной антенны 3 и последовательный просмотр полосы на поверхности Земли вдоль орбиты КА. Частота вращения КА выбирается из условия просмотра поверхности Земли без пропуска.

Приемная антенна 3 выбирается такой, чтобы ось диаграммы направленности совпадала с механической осью антенны. Для устранения неоднозначности механическая ось приемной антенны 3 космического аппарата сдвигается относительно оси вращения на угол угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 , равный ширине диаграммы направленности приемной антенны 3.

В исходном состоянии до попадания сигнала с передатчика 20 аварийного объекта в диаграмму направленности приемной антенны 3 на выходе приемника 5 сигнал отсутствует. На выходе схемы И 8 - нуль. Схема совпадения И 9 закрыта, на ее выходах - нуль. Импульсный инфракрасный датчик 2 горизонта в момент пересечения трассы КА вырабатывает импульс, который онуляет счетчик 13 импульсов. С генератора 12 импульсов импульсы поступают на счетчик 13. Вентили 10, 11 - закрыты.

При появлении сигнала с передатчика 20 аварийного объекта в полосе земной поверхности, просматриваемой диаграммой направленности приемной антенны 3, появляется сигнал на выходе приемника 5. На выходе схемы И 8 - единица. При достижении значения частоты Доплера на выходе измерителя 6, равного нулю, открывается устройство 4 сравнения и запускается заторможенный блокинг-генератор 7, на выходах схем И 9 появляется единица. Открываются вентили 10, 11. В этом случае механическая ось приемной антенны 3 находится в точке траверза. В этот момент измеряется значение угла угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 между осью датчика 2 горизонта и положением механической оси приемной антенны 3. Измерения привязываются к бортовому временному устройств 18 и записываются в магнитное запоминающее устройство 15 через схему 14 коммутации в виде количества импульсов, находящихся в счетчике 13. Координата подспутниковой точки в момент измерений вычисляется. Измерения проводятся не менее двух раз. По координатам двух подспутниковых точек и двум измеренным углам угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 1 и угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 2 между механической осью приемной антенны 3 КА и осью горизонта определяется местоположение аварийного объекта.

При срабатывании импульсного датчика 2 горизонта система возвращается в исходное состояние.

При появлении КА в зоне приема на наземном пункте управления включается генератор 21 высокой частоты, который формирует высокочастотное колебание (фиг.6, а)

uс(t)=U сcos(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 сt+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с), 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Tс,

где Uс , угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, Tс - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность колебания.

Это колебание поступает на первый вход первого смесителя 23, на второй вход которого подается напряжение первого гетеродина 22

uг1(t)=Uг1 cos(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г1+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г1).

На выходе смесителя 23 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 24 выделяется напряжение первой промежуточной (суммарной) частоты

u пр1(t)=Uпр1cos(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1t+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1), 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Tс,

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

K1 - коэффициент передачи смесителя;

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г1=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 1 - первая промежуточная (суммарная) частота;

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г1,

которое после усиления в усилителе 25 мощности через дуплексер 26 поступает в приемопередающую антенну 27, излучается в эфир на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 1=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1, улавливается приемной антенной 3 КА и через усилитель 28 высокой частоты поступает на первый вход второго смесителя 30, на второй вход которого подается напряжение второго гетеродина 29

uг2(t)=U г2cos(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г2t+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г2).

На выходе смесителя 30 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 31 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты (фиг.6, б)

uпр2(t)=Uпp2 cos(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пp2t+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2), 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Тc,

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 :

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 np2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 2 - вторая промежуточная (разностная) частота;

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр1-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г2,

которое поступает на вход амплитудного детектора 32 и на первый вход фазового манипулятора 35. Амплитудный детектор 32 выделяет огибающую напряжения u np2(t), которая поступает на управляющий вход ключа 33 и открывает его. В исходном состоянии ключ 33 всегда закрыт. При этом информация о значении углов угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 1, угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 2 и времени измерения, записанная в магнитное запоминающее устройство 15, через открытый ключ 33 поступает на вход формирователя 34, где формируется модулирующий код M(t) (фиг.6, в).

Этот код подается на второй вход фазового манипулятора 35, на выходе которого образуется сложный сигнал с фазовой манипуляцией (ФМн) (фиг.6, г)

u 1(t)=Uпp2cos[угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2t+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 k(t)+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2], 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Тс,

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 k(t)={0, угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 } - манипулированная составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M(t) (фиг.6, в), причем угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 k(t)=const при kугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 э<t<(k+1)угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 э и может изменяться скачком при t=kугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 э, т.е. на границах между элементарными посылками (к=1, 2,...,N);

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Э, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сложный сигнал длительностью Тс с=Nугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Э).

Данный сигнал усиливается по мощности в усилителе 36 мощности и излучается передающей антенной 17 в эфир на частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2± угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 д, улавливается приемопередающей антенной 27 и через дуплексер 26 и усилитель 37 мощности поступает на первый вход третьего смесителя 39

u2 (t)=Uпр2cos[(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2± угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 д)t+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 k(t)+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2], 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Tc,

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 д - доплеровское смещение частоты;

знак «плюс» соответствует сближению приемника и передатчика, «минус» - удаление, т.е. знак определяет направление вектора радиальной скорости.

На второй вход третьего смесителя 39 подается напряжение третьего гетеродина 38

u г3(t)=Uг3cos(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г3+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г3).

На выходе смесителя 39 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 40 выделяется напряжение третьей промежуточной (разностной) частот (фиг.6, д)

uпр3(t)=Uпр3 cos[(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3± угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 д)t-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 k(t)+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3], 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Тc,

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 ;

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 г3-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с - третья промежуточная (разностная) частота;

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 гЗ-угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр2=угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с.

Это напряжение представляет собой сложный ФМн-сигнал на третьей промежуточной частоте угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3 и поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 45 и на вход удвоителя 41 фазы.

На выходе удвоителя 41 фазы образуется гармоническое напряжение (фиг.6, е)

u3(t)=U 3cos[2(угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пp3± угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Д)t+2угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3], 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Tс,

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 ;

К2 - коэффициент передачи перемножителя (в качестве удвоителя 41 фазы используется перемножитель, на два входа которого подается одно и то же напряжение u пр3(t)),

в котором фазовая манипуляция уже отсутствует, так как 2угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 k(t)={0, 2угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 }.

Ширина спектра сложного ФМн-сигнала определяется длительностью угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 э его элементарных посылок (угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 fс=1/угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 э). Тогда как ширина спектра его второй гармоники определяется длительностью сигнала Т с (угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 f2=1/Тc). Следовательно, при умножении фазы на два широкополосного ФМн-сигнала его спектра сворачивается в N раз (угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 fc/угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 f2=N).

Гармоническое напряжение u3(t) выделяется узкополосным фильтром 42 и поступает на вход делителя 43 фазы на два, на выходе которого образуется гармоническое напряжение (фиг.6 ж)

u 4(t)=U4cos[угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3± угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Д)t+угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 пр3], 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 T.

Это напряжение выделяется узкополосным фильтром 44 и поступает на второй вход четвертого смесителя 46 и на второй (опорный) вход фазового детектора 45. На выходе последнего образуется низкочастотное напряжение (фиг.6, з)

uн1 (t)=Uн1cosугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 k(t), 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Tc,

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 ;

К3 - коэффициент передачи фазового детектора, пропорциональное модулирующему коду M(t) (фиг.6, в). Это напряжение поступает на первый вход вычислительного блока 49.

На первый вход смесителя 46 подается высокочастотное колебание uc(t) с второго выхода генератора 21. На выходе смесителя 46 образуется низкочастотное напряжение

uн2(t)=Uн2cos угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Д, 0угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 tугломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 Tc,

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 ;

которое пропорционально доплеровскому смещению частоты, выделяется узкополосным фильтром 47 и подается на вход измерителя 48 частоты Доплера. Измеряемое значение частоты Доплера поступает на второй вход вычислительного блока 49.

В вычислительном блоке 49 по координатам двух подспутниковых точек и двух измеренных углов угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 1 и угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 3 однозначно определяется местоположение аварийного объекта.

В вычислительном блоке 49 рассчитываются также элементы орбиты КА.

Доплеровская частота определяется на основании соотношения

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

где угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с - рабочая длина волны;

r - текущее расстояние между КА и наземным пунктом управления.

Если вести отсчет времени от момента прохода КА точки траверза, то текущее расстояние равно (фиг.5)

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

где ro - кратчайшее расстояние между КА и наземным пунктом управления;

V - скорость движения КА по орбите.

Подстановка (2) в (1) дает

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

Зависимость доплеровской частоты от времени, рассчитанная по формуле (3) при условии, что V=7,9 км/с, r о=500 км и угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с=3 м, приведена на фиг.5, б.

Как видно, эта зависимость представляет собой монотонно убывающую функцию времени, причем при неограниченном возрастании абсолютного значения t обе ветви этой кривой стремятся к одинаковому, но разному по знаку пределу

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

На линейном участке вблизи точки перегиба угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 и тогда (фиг.5)

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

Дифференцируя (4) по времени, можно найти выражение для производной от доплеровской частоты

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

Из последнего выражения следует, что зная скорость V и длину волны угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645 с, а также измерив производную F' д, можно найти кратчайшее расстояние

угломестно-временной доплеровский способ определения координат   аварийного объекта, патент № 2302645

Указанные вычисления осуществляются в вычислительном блоке 49.

Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает управление сбросом информации с космического аппарата на наземный пункт управления и уточнение элементов орбиты космического аппарата. При этом используется запросный метод измерения радиальной скорости КА, особенностью которого является необходимость развязки запросного и ответного сигналов, которая достигается разносом их по частоте.

Поскольку при запросном методе измерения радиальной скорости опорные колебания смесителей приемника и сигнал передатчика формируются общим генератором 21 высокой частоты, то на точности измерения существенно сказывается лишь уход частоты этого генератора за время распространения сигнала до КА и обратно. Высокая кратковременная стабильность частоты генератора 21 обеспечивается проще, чем высокая долговременная стабильность эталонных генераторов в беззапросных системах. Поэтому в запросных системах такая же точность измерения, как и в беззапросных, может быть получена при использовании более простых (кварцевых) генераторов. Тем самым функциональные возможности способа расширены.

Класс G01S5/02 с использованием радиоволн 

оценка местоположения пользовательского устройства в беспроводной сети -  патент 2527483 (10.09.2014)
способ определения трех компонент вектора смещений земной поверхности при разработке нефтяных и газовых месторождений -  патент 2517964 (10.06.2014)
способ распознавания и определения параметров образа объекта на радиолокационном изображении -  патент 2516000 (20.05.2014)
способ навигации летательных аппаратов -  патент 2515469 (10.05.2014)
радиолокационный фиксатор дальности с комбинированной частотной модуляцией и предельной регрессионной обработкой -  патент 2508557 (27.02.2014)
способ обнаружения зон геодинамического риска на основе данных радиолокационного зондирования земной поверхности -  патент 2506606 (10.02.2014)
разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения -  патент 2505835 (27.01.2014)
способ обнаружения радиоизлучения в ближней зоне источника -  патент 2505834 (27.01.2014)
акустооптический интерферометр -  патент 2504731 (20.01.2014)
способ повышения помехоустойчивости интегрированной системы ориентации и навигации -  патент 2498335 (10.11.2013)

Класс H04B7/185 станции, расположенные в космосе или на самолетах

система для спутниковой связи в туннелях -  патент 2528166 (10.09.2014)
цифровой сигнальный процессор, устройство связи, система связи и способ эксплуатации цифрового сигнала процессора -  патент 2525830 (20.08.2014)
способ управления многолучевым покрытием зоны обслуживания в спутниковой системе с использованием спутников-ретрансляторов на высокоэллиптической орбите -  патент 2522715 (20.07.2014)
способ и система связи для направленной передачи цифровых данных между воздушным судном и наземной станцией -  патент 2515503 (10.05.2014)
система для управления вызовом с борта самолета служб неотложного реагирования в бортовой беспроводной сотовой сети самолета -  патент 2515223 (10.05.2014)
способ предоставления услуги факсимильной связи, блок функции межсетевого взаимодействия и терминал -  патент 2504098 (10.01.2014)
бортовая аппаратура межспутниковых измерений (бами) -  патент 2504079 (10.01.2014)
многофункциональная космическая система ретрансляции для информационного обмена с космическими и наземными абонентами -  патент 2503127 (27.12.2013)
спутниковая система связи и наблюдения -  патент 2499750 (27.11.2013)
система маршрутизации acars по профилю маршрутизации -  патент 2498506 (10.11.2013)

Класс B64G3/00 Средства наблюдения или слежения за полетом космических кораблей

способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов -  патент 2527252 (27.08.2014)
способ радиотехнических доплеровских угломерных измерений космического аппарата и система для осуществления данного способа -  патент 2526401 (20.08.2014)
способ одновременного определения шести параметров движения космического аппарата при проведении траекторных измерений и система для его реализации -  патент 2525343 (10.08.2014)
способ обеспечения управления полетами космических аппаратов -  патент 2522774 (20.07.2014)
способ определения орбиты космического аппарата -  патент 2520714 (27.06.2014)
способ определения орбиты космического аппарата -  патент 2509041 (10.03.2014)
система геофизического обеспечения безопасности космических аппаратов -  патент 2508229 (27.02.2014)
способ обеспечения управления полетами космических аппаратов -  патент 2506207 (10.02.2014)
лазерное устройство контроля околоземного космического пространства -  патент 2502647 (27.12.2013)
способ определения и прогнозирования движения космического аппарата на низких орбитах, подверженного влиянию торможения в атмосфере -  патент 2463223 (10.10.2012)

Класс G01C21/00 Навигация; навигационные приборы, не отнесенные к группам  1/00

способ определения планово-высотного положения подземного магистрального трубопровода -  патент 2527902 (10.09.2014)
способ определения угла крена вращающегося по крену летательного аппарата -  патент 2527369 (27.08.2014)
способ коррекции дрейфа микромеханического гироскопа, используемого в системе дополненной реальности на движущемся объекте -  патент 2527132 (27.08.2014)
навигационная система -  патент 2526740 (27.08.2014)
навигационное устройство, способ управления работой и мобильное оконечное устройство -  патент 2526470 (20.08.2014)
углоизмерительный прибор -  патент 2525652 (20.08.2014)
активный ультрафиолетовый солнечный датчик для системы ориентации малоразмерного космического аппарата -  патент 2525634 (20.08.2014)
способ персональной автономной навигации -  патент 2523753 (20.07.2014)
способы, устройства и картографические базы данных для прокладки "зеленого" маршрута -  патент 2523192 (20.07.2014)
эффективный способ привязки местоположения -  патент 2523171 (20.07.2014)
Наверх