способ определения курсовой ориентации космического аппарата

Классы МПК:G01C21/08 с использованием магнитного поля земли 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-06-01
публикация патента:

Предлагаемый способ определения курсовой ориентации КА предназначен для применения в системах управления движением (СУД) КА. Способ основан на измерении энергетической яркости точек подстилающей поверхности, расположенных на линии, перпендикулярной проекции оси КА, для которой определяют курсовой угол на подстилающую поверхность с последующей математической обработкой результатов измерений. Измерения выполняют дважды с интервалом времени способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 t между измерениями. Из обоих массивов измеренных значений энергетической яркости точек подстилающей поверхности делают две одинаковые по количеству значений выборки без пропусков внутри выборок и для них вычисляют коэффициент взаимной корреляции. Затем производится новая выборка в одном из массивов измерений со смещением вдоль линии измерений на одно значение. Вновь вычисляется коэффициент взаимной корреляции. Процедуру вычислений повторяют пока "выборка" не пройдет по всему массиву измерений. Вычисленные коэффициенты взаимной корреляции анализируют на наличие максимального значения (в пределе, равном 1). Смещение вдоль линии измерений, соответствующее максимальному значению взаимной корреляции, используют для вычисления курсового угла. Задачей изобретения является возможность определения курсовой ориентации в автоматическом режиме на любом участке орбиты, в том числе на ночном участке. 3 ил. способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

Формула изобретения

Способ определения курсовой ориентации космического аппарата, заключающийся в вычислении скорости "бега" подстилающей поверхности (v), измерении значений энергетической яркости (W) точек подстилающей поверхности дважды через промежуток времени (способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 t) между измерениями для массива точек, расположенных на линии (х), перпендикулярной проекции продольной оси КА, для которой определяют курсовой угол, а курсовой угол определяют по формуле

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 ,

где способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - курсовой угол,

Хk - величина смещения функции W1(x) относительно функции W2(x), величину смещения (Х k) определяют по положению, при котором будет наибольшая корреляция функций W1(x) и W 2(x).

W1(x) - функция зависимости энергетической яркости точек подстилающей поверхности от положения на линии х в момент измерения t1,

W2(x) - функция зависимости энергетической яркости точек подстилающей поверхности от положения на линии х в момент измерения t2,

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 t=t2-t1,

за начало отсчета на линии х для каждой функции принимается точка пересечения линии х с проекцией оси КА, для которой определяется курсовой угол в моменты времени t2 и t 1,

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - скорость "бега" подстилающей поверхности,

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 t - промежуток времени между измерениями,

скорость "бега" подстилающей поверхности вычисляется по формуле

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

где способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - гравитационный параметр Земли,

R E - средний радиус Земли,

Н - высота орбиты (круговой) - известная (расчетная) величина.

Описание изобретения к патенту

Данный способ определения курсовой ориентации предназначен для применения в системах управления движением (СУД) космического аппарата (КА).

Во время орбитального полета КА при совершении различных маневров требуется знание положения осей КА в пространстве, в частности курсового угла, определяемого как угол между проекцией плоскости орбиты КА на подстилающую поверхность и осью КА, относительно которой определяется курсовой угол (в частности, продольной оси КА).

На пилотируемых КА для определения курсового угла применяется оптический визир-ориентатор, в котором изображение подстилающей поверхности проецируется на экран. Экран имеет поворотную и неподвижную сетку, оси которой параллельны осям КА. Оператор, разворачивая поворотную сетку и совмещая ее штрих с видимым «бегом» подстилающей поверхности, определяет по шкале курсовой угол. Контролировать ориентацию КА с помощью этого визира можно только на дневной стороне орбиты и вручную.

Прототип предлагаемого изобретения не найден.

Задачей изобретения является возможность определения курсовой ориентации в автоматическом режиме на любом участке орбиты, в том числе на ночном участке.

Предлагаемый способ определения курсовой ориентации КА основан на измерении энергетической яркости точек подстилающей поверхности, расположенных на линии, перпендикулярной проекции продольной оси КА, относительно которой нужно знание курсового угла. Измерения должны проводиться, по крайней мере, дважды для точек находящихся на одной и той же линии. Значения энергетической яркости W(x) подвергаются следующей математической обработке:

1) Выбираются группы из N значений без пропусков внутри групп для каждого массива W 1(x) и W2(x).

2) Для каждой выбранной группы вычисляется выборочное среднее значение по формулам:

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

где

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 и способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - выборочное среднее значение,

W 1i и W2i - i-e значение энергетической яркости в каждой из групп.

3) Вычисляются выборочные дисперсии l11, l22 и ковариация l12 по формулам:

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

4) Вычисляется выборочный коэффициент корреляции Ккор по формуле:

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

5) Выбираются для расчетов новые группы из N значений, причем одна, например, из массива W1(x) остается прежней, а из массива W2(x) берется группа со смещением по х на одно измерение.

6) Повторяют вычисления по п. 2), 3), 4).

7) Расчеты с изменением смещения по х продолжают до тех пор, пока выборка из массива W 2(x) не выйдет за пределы массива W2 (x), причем смещение (L) производят как вправо, так и влево от первоначального положения.

8) Полученные значения К кор(L) анализируются на наличие максимального значения. По величине смещения L, соответствующего максимальному значению Ккор(L), определяют значение смещения X k:

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

9) Скорость "бега" подстилающей поверхности вычисляется по формуле:

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

где

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - гравитационный параметр Земли,

R E - средний радиус Земли,

Н - высота орбиты (круговой) - известная расчетная величина.

10) По найденному значению Хk, скорости "бега" подстилающей поверхности способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 , времени между измерениями способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 t вычисляют курсовой угол по формуле:

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 ,

где

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - курсовой угол,

Xk - величина смещения функции W1(x) относительно функции W2(x),

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - скорость "бега" подстилающей поверхности,

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 t - промежуток времени между измерениями в моменты времени t1 и t2,

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637

Для иллюстрации на фиг.1 показана схема измерений энергетической яркости точек подстилающей поверхности.

На фигуре изображено:

T1 - положение КА на орбите в момент времени t1,

T2 - положение КА на орбите в момент времени t2,

X, Y, Z - оси КА,

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - направление вектора орбитальной скорости КА,

a 1b1 - линия на подстилающей поверхности, на которой измеряются яркости точек в момент времени t 1,

a2b2 - линия на подстилающей поверхности, на которой измеряются яркости точек в момент времени t2,

способ определения курсовой ориентации космического аппарата, патент № 2342637 - курсовой угол.

Для повышения эффективности описываемого способа целесообразно учитывать характеристики отражательной и излучательной способности подстилающей поверхности, а также параметры поглощения и рассеивания излучения атмосферой. Вычитанием постоянной составляющей из сигналов измерений может быть повышен контраст, следовательно, и эффективность (точность) метода.

На фиг.2 и 3 приведены графики результатов расчетов для двух типов подстилающей поверхности: с высоким (фиг.2) и низким (фиг.3) контрастом подстилающей поверхности.

На фигурах изображено:

1, 2 - измеренные значения энергетической яркости (W) в моменты времени t1 и t2,

3 - выборочная функция корреляции массивов измеренных значений (W1 и W2),

Ккор - шкала функции корреляции,

Lсмещения - шкала смещения по х выборок из массивов,

Xk - величина смещения, соответствующая максимальному значению функции корреляции.

В дневных условиях для измерений может быть выбран видимый диапазон спектра. В ночных условиях, когда энергия собственного излучения подстилающей поверхности превышает отраженную энергию от других источников (звезд), целесообразно выбрать диапазон от 5 до 15 мкм, совпадающий с «окном прозрачности» атмосферы.

Описываемый способ может применяться не только при полетах по орбите Земли, но и других планет или спутников, например Марса, Луны и т.д.

Для реализации описываемого способа должен быть разработан прибор, включающий в себя:

- оптическую систему, работающую в различных спектральных диапазонах: видимом и инфракрасном (совпадающем с "окнами прозрачности атмосферы");

- приемники оптического излучения в виде ПЗС-линеек либо матриц, чувствительных в видимом и ИК-диапазонах;

- электронный узел обработки данных с приемников и вычисления корреляционных функций, скорости "бега подстилающей поверхности", курсового угла;

- блок управления;

- блок связи с СУД КА.

Литература

1. Иллюстрированная энциклопедия КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. К.Гэтланд. Перевод с английского канд. техн. наук С.Ф.Костромина и д-ра техн. наук В.В.Савичева под редакцией д-ра техн. наук, проф. С.Д.Гришина. Раздел «Первые космические станции».

2. Астрономические навигационные приборы. Глава из книги: Оптико-механические приборы. /С.В.Кулагин, А.С.Гоменюк, В.Н.Дикарев, В.Е.Зубарев, Е.Н.Лебедев, Г.М.Мосягин. М.: Машиностроение.

Класс G01C21/08 с использованием магнитного поля земли 

способ определения угла крена вращающегося по крену летательного аппарата -  патент 2527369 (27.08.2014)
навигационное устройство, способ управления работой и мобильное оконечное устройство -  патент 2526470 (20.08.2014)
способ расширения районов применения навигации по магнитному полю -  патент 2447405 (10.04.2012)
способ определения пространственных координат подвижных объектов и комплексная навигационная система для его реализации -  патент 2443978 (27.02.2012)
способ определения местоположения подвижных объектов и комплексированная навигационная система для его реализации -  патент 2395061 (20.07.2010)
бортовое устройство для измерения параметров магнитного поля земли -  патент 2368872 (27.09.2009)
индуктор управляемого магнитного поля -  патент 2345327 (27.01.2009)
устройство для определения углового положения подвижного объекта -  патент 2285931 (20.10.2006)
способ определения местоположения подводных объектов -  патент 2281533 (10.08.2006)
устройство для определения углового положения подвижного объекта -  патент 2278356 (20.06.2006)
Наверх