способ ориентации космического аппарата на планету

Классы МПК:B64G1/24 управляющие устройства летательного аппарата, например для управления его положением в пространстве
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Головное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Энергия" им.С.П.Королева
Приоритеты:
подача заявки:
1991-07-22
публикация патента:

Область применения: в космической технике и может быть использовано при проектировании систем управления движением космических аппаратов. Сущность изобретения: для сокращения времени построения ориентации оси визирования (ОВ) узкопольного измерителя углового отклонения космического аппарата (КА) от направления на источник излучения, в частности инфракрасного построителя местной вертикали (ПМВ) на центр - местную вертикаль (МВ) Земли, а также для оебспечения трехосной ориентации КА к моменту совмещения ОВ с МВ, фиксируют ось КА, проекция направляющего единичного вектора которой на оси связанного с КА базиса равна соответствующим проекциям единичного вектора направления на Солнце на оси орбитального базиса. Фиксируют плоскость, образованную направлениями на Солнце и зафиксированной оси, поворачивают КА по наикратчайшему пути вокруг оси, перпендикулярной зафиксированной плоскости, до совмещения упомянутой оси КА с направлением на Солнце. Затем поворачивают КА вокруг направления на Солнце до совмещения ОВ с МВ одновременно с компенсацией отклонения оси поворота КА от направления на Солнце и положения самой оси поворота КА в процессе изменения величин проекций единичного вектора направления на Солнце на оси орбитального базиса в течение времени выполнения ориентации КА. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ПЛАНЕТУ, включающий ориентацию аппарата относительно направления на Солнце, определение углов между направлением на Солнце и осями орбитальной системы координат, поворот аппарата вокруг направления на Солнце до совпадения оси визирования датчика местной вертикали с местной вертикалью планеты, отличающийся тем, что перед поворотом вокруг направления на Солнце фиксируют ось аппарата, проекции единичного вектора направления которой на оси, связанной с аппаратом системы координат, равны проекциям единичного вектора направления на Солнце на оси орбитальной системы координат, и поворачивают аппарат в плоскости фиксирования ось - направление на Солнце до совмещения указанной фиксированной оси аппарата с направлением на Солнце.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при проектировании систем управления движением (СУД) космических аппаратов (КА). В частности изобретение решает задачу трехосной ориентации КА относительно Земли с датчиком построителем местной вертикали (ПМВ) с узким полем обзора на стационарной орбите с высотой полета способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 202117336000 км (угловой размер Земли способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 202117317о, поле обзора инфракрасного датчика ПМВ способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 202117320о).

Наиболее близким к предлагаемому (прототип) является способ ориентации космического аппарата на планету, включающий ориентацию аппарата относительно направления на Солнце, определение углов между направлением на Солнце и осями орбитальной системы координат, поворот аппарата вокруг направления на Солнце до совпадения оси визирования датчика местной вертикали с местной вертикалью планеты.

Технической задачей изобретения является сокращение времени ориентации.

Данная техническая задача решается тем, что в способе, включающем ориентацию аппарата относительно направления на Солнце, определение углов между направлением на Солнце и осями орбитальной системы координат, поворот аппарата вокруг направления на Солнце до совпадения оси визирования датчика местной вертикали с местной вертикалью планеты, перед поворотом вокруг направления на Солнце фиксируют ось аппарата, проекции единичного вектора направления которой на оси, связанной с аппаратом системы координат, равны проекциям единичного вектора направления на Солнце на оси орбитальной системы координат, и поворачивают аппарат в плоскости фиксированная ось - направление на Солнце до совмещения этой оси аппарата с направлением на Солнце.

При этом сокращение времени ориентации достигается за счет минимизации времени ориентации КА на Солнце путем выполнения плоского поворота (т.е. по наикратчайшему пути) и исключения времени ожидания достижения углом СОЗ величины 90о.

На чертеже, поясняющем способ, введены следующие обозначения: 1 - КА (объект); 2 - Солнце; 3 - Земля; 4 - плоскость разворота КА при ориентации на Солнце; 5 - коническая поверхность, образуемая следом оси визирования ПИВ Х при повороте вокруг направления способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 на Солнце; способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 - связанный с КА базис с ортогональными осями Вх, Вy, Bz,

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 - единичный вектор, направленный по ОВ ПМВ;

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 = (1,0,0)Т - единичный вектор способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 в проекциях, на связанный с КА базис способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173;

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 - единичный вектор направления на Солнце;

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173= (Sспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, Sспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, Sспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173)T - единичный вектор направления на Солнце в проекциях на орбитальный базис способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173;

Xo - начальное положение ОВ ПМВ;

Х - положение ОВ ПМВ после завершения ориентации на Солнце;

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 = способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173(rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173)T - единичный вектор зафиксированой оси в связанном с КА базисе В,причем rBx=SQx,rBy=SQy,rBz=SQz (верхний индекс "Т" указывает на операцию транспонирования, нижний индекс "y" вектора - на базис в проекциях, на который задается этот вектор).

П р и м е р. Ориентация КА на стационарной орбите.

Операции управления ориентацией осуществляются системой управления движением и навигации (СУДН) КА, построенной на базе бескарданной инерциальной навигационной системы (БИНС).

После включения СУДН в память бортовой цифровой вычислительной машины (БЦВМ) вводят элементы орбиты КА. Используя известные соотношения и алгоритмы, БИНС, интегрируя уравнения движения центра масс КА, вычисляет матрицу (или кватернион) способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 перехода от инерциальной системы координат способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 (ось Iспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173x - направлена в точку весеннего равноденствия, ось Iспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173z - на северный полюс, Iспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173y - дополняет систему координат до правой) к орбитальному базису Q (ось Qх направлена на центр планеты по МВ, Qz - перпендикулярно плоскости орбиты, Qy - по направлению полета).

Таким образом, используя расчетную матрицу способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 , в БИНС(БЦВМ) вычисляются величины проекций единичного вектора направления на Солнце на оси орбитального базиса

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 = способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 = (способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 202117311, способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 202117321, способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 202117331)T , (1)

где способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173= (1,0,0)T

После раскрутки гиромоторов блока датчиков угловых скоростей в БИНС, интегрируя кинематические уравнения, вычисляется матрица Н перехода от текущего положения КА к инерциальному базису способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, совпадающему на момент начала интегрирования кинематических уравнению со связанным с КА базисом способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173. По команде от блока, реализующего выполнение циклограммы управления, в момент времени ts блок датчиков измерения направления на Солнце (например, со сферическим полем обзора) выполняет измерение проекций единичного вектора направления на Солнце способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 в связанном базисе. На этот же момент времени фиксируется матрица текущего углового положения КА Н (ts), вычисляются и запоминаются проекции вектора направления на Солнце на базис способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173:

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173(tS) = H(tS)способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173(tS)

Далее в БИНС непрерывно вычисляются текущие координаты вектора способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 Cолнце

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 = способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173(t) = Hт(t)способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173(ts) , (2) при этом датчики Солнца могут быть выключены. Определяются координаты вектора, фиксирующие ось КА, проекции которого на базис способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 равны проекциям вектора Солнце на орбитальный базис

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 = (rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173)T , где

rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173= Sспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173

rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173= Sспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173

rспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173= Sспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 Затем вычисляются координаты единичного вектора способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, направление которого определяет вектор угловой скорости КА с обратным знаком для поворота с целью совмещения упомянутой фиксированной оси способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 с направлением на Солнце способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 по наикратчайшему пути

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173= - [способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173]/способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173[способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173]способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 и угол между фиксированной осью и направлением на Солнце

способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 = arccos (способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173) Вычисляется кватернион рассогласования

M = способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 cos способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 , способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173sinспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 , способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173sinспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173, способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173sinспособ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173.

После формирования кватерниона М кинематический и динамический контур управления, реализованные по известным законам, осуществляют операции по управлению поворотом КА, в результате которых величина рассогласования способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 сводится к нулю (с точностью до погрешностей ориентации), т.е. способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 поворачивается в плоскости 4 до совмещения с способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173. При достижении и поддержании способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 < способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173допуст в течение заданного времени, например, с помощью устройства времени формируется признак -готовность к развороту вокруг направления на Солнце. Далее по известным соотношениям формируются скорости коррекции, вызывающие поворот КА вокруг направления на Солнце при одновременном устранении рассогласования способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 . При этом ОВ ПВМ (способ ориентации космического аппарата на планету, патент № 2021173 совпадает с Х) и движется по поверхности конуса 5. После совмещения оси визирования ПВМ с МВ планеты 3, определяемом по сигналам датчика ПМВ, поворот завершается и управление передается контуру поддержания орбитальной ориентации.

Таким образом, благодаря выполнению минимально возможных разворотов КА и устранению времени ожидания расчетного угла СОЗ (в прототипе 90о) достигается сокращение времени и обеспечивается построение трехосной орбитальной ориентации.

Класс B64G1/24 управляющие устройства летательного аппарата, например для управления его положением в пространстве

способ защиты от аварии многоканальных систем управления ракет -  патент 2521117 (27.06.2014)
способ управления выведением космического аппарата на орбиту искусственного спутника планеты -  патент 2520629 (27.06.2014)
способ ориентации космического аппарата и устройство для его реализации -  патент 2519288 (10.06.2014)
способ ориентации космического аппарата и устройство для его реализации -  патент 2514650 (27.04.2014)
способ ориентации космического аппарата и устройство для его реализации -  патент 2514649 (27.04.2014)
устройство управления положением космического аппарата в пространстве с использованием орбитального гирокомпаса -  патент 2509690 (20.03.2014)
способ спуска отделяющейся части ступени ракеты космического назначения и устройство для его осуществления -  патент 2506206 (10.02.2014)
стабилизация движения неустойчивых фрагментов космического мусора -  патент 2505461 (27.01.2014)
способ ориентации космического аппарата и устройство для его реализации -  патент 2501720 (20.12.2013)
способ доставки с орбитальной станции на землю спускаемого аппарата на основе использования пассивного развертывания космической тросовой системы -  патент 2497729 (10.11.2013)
Наверх