способ определения координат космического объекта

Классы МПК:G01S13/66 радиолокационные следящие системы; аналогичные системы
G01S17/66 следящие системы с использованием электромагнитных волн, иных чем радиоволны
G05D3/12 с обратной связью
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Половников Виталий Иванович (RU),
Ильичев Василий Валентинович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-04-19
публикация патента:

Предлагаемый способ относится к области траекторных измерений параметров орбит подвижных космических объектов (КО) на фоне звездного неба. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение точности определения координат движущегося КО на фоне звездного неба. Результат достигается за счет того, что в заявленном способе определяют угловые координаты КО и пересчитывают полученные величины во вторую экваториальную систему координат путем привязки КО к каталожным звездам, координаты которых с высокой точностью известны во второй экваториальной системе координат. 3 ил. способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

Формула изобретения

Способ определения координат космического объекта, заключающийся в определении угловой координаты космического объекта и последующем пересчете полученной величины в стабилизированную систему координат, отличающийся тем, что в качестве стабилизированной системы координат используют вторую экваториальную систему координат, дополнительно определяют линейные координаты xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , успособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 изображения космического объекта в приборной системе координат, жестко связанной с ПЗС-матрицей телескопа, плоскость которой устанавливают путем переноса вдоль оптической оси телескопа на расстоянии fп от фокуса телескопа перпендикулярно его оптической оси, прямое восхождение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о и склонение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о оптической оси телескопа во второй экваториальной системе координат и угол разворота способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 р между плоскостью круга склонения оптической оси телескопа и вертикальной плоскостью приборной системы координат, линейные координаты xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , успособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 пересчитывают в углы отклонения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 проекции изображения космического объекта на оси xпр, упр приборной системы координат от оптической оси телескопа, определяют отклонения направления вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 на космический объект от направления оптической оси телескопа, прямое восхождение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 и склонение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 на космический объект во второй экваториальной системе координат, используя формулы сферической тригонометрии для расчета элементов сферических треугольников, образуемых пересечением дуг больших кругов на поверхности сферы единичного радиуса.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемый способ относится к области траекторных измерений параметров орбит подвижных космических объектов (КО) на фоне звездного неба с помощью оптико-электронной аппаратуры, установленной на орбитальном измерителе (космическом аппарате-измерителе - КАИ).

Известны способы и устройства определения координат подвижных объектов (авт. свид. СССР №1019673; патенты РФ №№2081383, 2168753, 2172010, 2191407, 2197070, 2251712; патенты США №№3567163, 3700799, 6122572, 6163372; патент WO №0125722; Грязин Г.Н. Оптико-электронные системы для обзора пространства: Системы телевидения. - Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1988, с.8-9, рис.4 и другие).

Из известных способов и устройств наиболее близким к предлагаемым являются «Способ определения координат объекта и оптико-электронное устройство для его осуществления» (патент РФ №2.251.712, G01S 13/66, 2003), которые и выбраны в качестве прототипов.

Известный способ заключается в определении угловой координаты изображения объекта вместе с изменяющими образ элементами в поле зрения и последующем пересчете полученной величины в стабилизированную систему координат, определении величины и направления линейной скорости объекта в стабилизированной системе координат, формировании величины углового смещения в стабилизированной картинной плоскости, исходя из полученной величины и координат, характеризующих линейное смещение изменяющих образ элементов относительно собственной системы координат объекта, корректировке угловой координаты изображения объекта вместе с искажающими образ элементами в стабилизированной системе координат на величину углового смещения.

Оптико-электронное устройство содержит последовательно соединенные оптико-электронный пеленгатор и преобразователь из измерительной в стабилизированную систему координат, последовательно соединенные блок определения линейной скорости объекта, блок формирования величины углового смещения и сумматор, второй вход которого соединен с выходом преобразователя из измерительной в стабилизированную систему координат.

Однако известные способ и устройство не обеспечивают точного определения координат движущегося космического объекта на фоне звездного неба с помощью оптико-электронной аппаратуры, установленной на орбитальном измерителе.

Технической задачей изобретения является повышение точности определения координат движущегося космического объекта на фоне звездного неба с помощью оптико-электронной аппаратуры, установленной на орбитальном измерителе, путем привязки космического объекта к каталожным звездам, координаты которых с высокой точностью известны во второй экваториальной системе координат.

Поставленная задача решается тем, что способ определения координат космического объекта, в соответствии с ближайшим аналогом, заключающийся в определении угловой координаты изображения космического объекта вместе с изменяющими образ элементами в поле зрения и последующем пересчете полученной величины в стабилизированную систему координат, отличается от ближайшего аналога тем, что в качестве стабилизированной системы координат используют вторую экваториальную систему координат, дополнительно определяют линейные координаты xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 изображения космического объекта в приборной системе координат, жестко связанной с ПЗС-матрицей телескопа, плоскость которой устанавливают на расстоянии fп от фокуса телескопа перпендикулярно его оптической оси, прямое восхождение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о и склонение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о оптической оси телескопа во второй экваториальной системе координат и угол разворота способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 р между плоскостью круга склонения оптической оси телескопа и вертикальной плоскостью приборной системы координат, а затем переносят плоскость ПЗС-матрицы вдоль оптической оси на расстояние fп от фокуса телескопа, линейные координаты xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 пересчитывают в углы отклонения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 проекции изображения космического объекта на оси xпр, yпр приборной системы координат от оптической оси телескопа, определяют отклонения направления вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 на космический объект от направления оптической оси телескопа, дальнейшие расчеты проводят на сфере единичного радиуса, используя формулы сферической тригонометрии для расчета элементов сферических треугольников, образуемых пересечением дуг больших кругов на поверхности сферы единичного радиуса, и определяют прямое восхождение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 и склонение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 во второй экваториальной системе координат.

Поставленная задача решается тем, что оптико-электронное устройство, в соответствии с ближайшим аналогом, содержащее последовательно соединенные оптико-электронный пеленгатор и преобразователь из измерительной в стабилизированную систему координат, отличается тем, что в качестве оптико-электронного пеленгатора выбран телескоп, который установлен на борту орбитального измерителя, в качестве измерительной системы координат выбрана приборная система координат, жестко связанная с ПЗС-матрицей, плоскость которой установлена на расстоянии fп от фокуса телескопа перпендикулярно его оптической оси, в качестве стабилизированной системы координат выбрана вторая экваториальная система координат, а преобразователь из приборной во вторую экваториальную систему координат выполнен в виде последовательно подключенных к первому выходу ПЗС-матрицы телескопа первого квадратора, сумматора, второй вход которого через второй квадратор соединен со вторым выходом ПЗС-матрицы, блока извлечения квадратного корня, первого блока деления, первого блока вычисления арктангенса и блока вычисления элементов сферического треугольника, два выхода которого являются выходами преобразователя из приборной во вторую экваториальную систему координат, последовательно подключенных к первому выходу ПЗС-матрицы телескопа второго блока деления и второго блока вычисления арктангенса, выход которого соединен со вторым входом блока вычисления элементов сферического треугольника, последовательно подключенных к второму выходу ПЗС-матрицы телескопа третьего блока деления и третьего блока вычисления арктангенса, выход которого соединен с третьим входом блока вычисления элементов сферического треугольника, причем вторые входы блоков деления соединены с выходом блока определения расстояния f п ПЗС-матрицы от фокуса телескопа, четвертый, пятый и шестой входы блока вычисления элементов сферического треугольника соединенная с выходами блока определения угла разворота способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 между плоскостью круга склонения оптической оси телескопа и вертикальной плоскостью приборной системы координат и блока определения прямого восхождения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о и склонения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о оптической оси телескопа во второй экваториальной системе координат.

Связь между приборной и экваториальной системами координат показаны на фиг.1 и 2. Структурная схема оптико-электронного устройства, реализующего предлагаемый способ определения координат космического объекта, представлена на фиг.3.

Оптико-электронное устройство содержит последовательно соединенные оптико-электронный пеленгатор 1 и преобразователь 2 из измерительной в стабилизированную систему координат, выполненный в виде последовательно подключенных к первому выходу пеленгатора 1 (ПЗС-матрицы) первого квадратора 3, сумматора 5, второй вход которого через второй квадратор 4 соединен со вторым выходом телескопа 1 (ПЗС-матрицы), блока 6 извлечения квадратного корня, первого блока 7 деления, первого блока 10 вычисления элементов сферического треугольника, два выхода которого являются выходами преобразователя 2 из приборной во вторую экваториальную систему координат, последовательно подключенных к первому выходу ПЗС-матрицы телескопа второго блока 8 деления и второго блока 11 вычисления арктангенса, выход которого соединен со вторым входом блока 13 вычисления элементов сферического треугольника, последовательно подключенных ко второму выходу ПЗС-матрицы третьего блока 9 деления и третьего блока 12 вычисления арктангенса, выход которого соединен с третьим входом блока 13 вычисления элементов сферического треугольника. Причем вторые входы блоков 7, 8 и 9 деления соединены с выходом блока 14 определения расстояния fп ПЗС-матрицы от фокуса телескопа 1, четвертый, пятый и шестой входы блока 13 вычисления элементов сферического треугольника соединены с выходами блока 15 определения прямого восхождения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о и склонения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о оптической оси телескопа 1 во второй экваториальной системе координат и блока 16 определения угла разворота способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 между плоскостью круга склонения оптической оси телескопа 1 и вертикальной плоскостью приборной системы координат.

Предлагаемый способ реализуют следующим образом.

В моменты проведения измерений космический объект способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 фиксируется на фотоприемнике (ПЗС-матрице) в виде точки, линейные координаты которого (xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , успособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) определяются в приборной системе координат O пXхр, Yпрd пр (фиг.1), жестко связанной с ПЗС-матрицей, плоскость которой устанавливается на расстоянии fп от фокуса телескопа перпендикулярно его оптической оси. Вместе с космическим объектом в моменты проведения измерений на ПЗС-матрице фиксируются изображения звезд (S1, S 2, S3), в том числе и каталожных, координаты которых записаны в звездном каталоге (например, «FK-5», «Hipparcos») в виде прямого восхождения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 s и склонения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 s звезды с точностью долей угловых секунд во второй экваториальной системе координат х, у, z (фиг.1,2). Последняя используется в качестве стабилизированной системы координат.

Для того чтобы привязать подвижный космический объект способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 к каталожным звездам, необходимо получить его координаты также во второй экваториальной системе координат, т.е. получить прямое восхождение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 и склонение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , направленного на измеряемый объект способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 (фиг.1).

Поскольку направление оптической оси телескопа (оси dпр приборной системы координат) задается двумя установочными углами способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 уст, способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 уст относительно осей орбитальной подвижной системы координат способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , n, а положение осей хпр, у пр определяется углом разворота способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 р относительно круга склонения оптической оси телескопа, то пересчет линейных координат подвижного космического объекта (xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) и звезд (xsj, y sj) во вторую экваториальную систему координат производится путем последовательного перемножения матриц перехода между осями приборной и подвижной орбитальной систем координат, затем между осями подвижной орбитальной (способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , b, n) и абсолютной геоцентрической (х, у, z) системами координат в соответствии с правилами преобразования координат в пространстве (п. 2.6.5.2.3 «Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов», авторы И.Н.Бронштейн. К.А.Семендяев, М.: Наука, 1980. - С.312-314).

Взаимное положение осей координат приборной (xпр, yпр , dпр), подвижной орбитальной (способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , b, n) и абсолютной геоцентрической (х, у, z) систем координат показано на фиг.2, а матрицы перехода между осями этих систем координат приведены в работе «Основы теории полета космических аппаратов». Под ред. Г.С.Нариманова. - М.: Машиностроение, 1972. - 608 с.

Пересчитав координаты объекта способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 из приборной в абсолютную геоцентрическую систему координат (АГЭСК) xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , zспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , можно получить угловые координаты вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 во второй экваториальной системе координат по формулам:

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

которые позволяют получить значения угла способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 в диапазоне [0, 2способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ], а угла способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 в пределах [-способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 /2, способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 /2].

Однако предложенный выше пересчет углов связан с большим количеством вычислений и большим риском получения ошибочных значений углов способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , что связано, прежде всего, с допущением случайной ошибки в направляющих косинусах между осями систем координат или в результатах перемножения матриц перехода.

Предлагаемый способ пересчета линейных координат (xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) в угловые координаты (способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) лишен указанных выше недостатков и может использоваться в бортовой ЭВМ орбитального измерителя при условии, что известно направление оптической оси телескопа (углы способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 o, способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 o) во второй экваториальной системе координат и угол разворота способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 р вертикальной плоскости приборной системы координат, в которой лежат оси dпр , упр, относительно плоскости круга склонения оптической оси телескопа (дуга L1способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 на фиг.1).

Определение углов способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о, способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о и способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 р производится по разработанным алгоритмам прогноза и уточняется на момент проведения измерений путем привязки их к каталожным звездам.

Таким образом, в момент определения положения подвижного космического объекта способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 измеряются или считываются известными прямое восхождение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о и склонение способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о оптической оси телескопа во второй оптической системе координат, угол разворота способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 р между плоскостью круга склонения оптической оси телескопа и вертикальной плоскостью приборной системы координат (осью упр), линейные координаты xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , успособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 изображения (проекции) объекта способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 на плоскость ПЗС-матрицы (точка способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ' на фиг.1) и расстояние fп вдоль оптической оси между фокусом телескопа (точка О з на фиг.1) и плоскость ПЗС-матрицы (fп равно длине отрезка ОзО п).

Для определения угловых координат (способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 во второй экваториальной системе координат перенесем плоскость ПЗС-матрицы вдоль оптической оси на расстояние f п от фокуса телескопа, в результате чего плоскость ПЗС-матрицы в точке Оп будет касаться сферы радиусом fп с центром в точке фокуса телескопа О з, который лежит в плоскости экватора Земли.

Поскольку оптическая ось телескопа перпендикулярна плоскости ПЗС-матрицы, то линейные координат xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 можно пересчитать в углы отклонения проекции точки способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ' на оси xпр, y пр (точки К и М на фиг.1) от оптической оси телескопа

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

а отклонение направления вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , проходящего через точку способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ', от направления оптической оси телескопа равно

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

Переведя линейные координаты (x способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) в угловые значения способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , дальнейшие расчеты можно производить на сфере единичного радиуса, используя формулы сферической тригонометрии для расчета элементов сферических треугольников, образуемых пересечением дуг больших кругов на поверхности сферы единичного радиуса. Для этого проведем дуги больших кругов способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , в котором лежит вертикальная плоскость приборной системы координат (оси dпр, yпр ), способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , в котором лежит горизонтальная плоскость приборной системы координат (оси dпр, xпр ), способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , в котором лежат векторы способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 и способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 .

Проекция точки способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 на дугу способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 большого круга обозначена буковой способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ", а точки М и К спроецируются на дуги способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 и способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 в виде точек М', К' (на фиг.1 не показаны). Точка Оп лежит на дуге способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 . Соединив точку способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 " с точками Оп и М' дугами больших кругов, получим прямоугольный сферический треугольник ОпМ'р", в котором известными элементами являются три стороны (Опспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 "=способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 пМ'=способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 "М'=способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) и угол ОпМ способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 "=способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 /2.

По теореме синусов в прямоугольном сферическом треугольнике OпM'способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 " имеем

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

а по теореме косинусов сторон

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

что позволяет определить угол разворота дуги ОпМспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 " относительно вертикальной плоскости приборной системы координат (дуги 1,2) xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 в диапазоне [0,2способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ].

Из сферического треугольника О пРспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ", в котором известны две стороны (РО п=способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 /2-способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 о; Опспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 "=способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) и угол (способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 +xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ), по теореме косинусов сторон имеем

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 или

sin способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 =sinспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ocosспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 +cosспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 osinспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ·cos(fp+x способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ),

откуда склонение вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 во второй экваториальной системе координат определяется по формуле

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

По теореме синусов в том же сферическом треугольнике получим

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 откуда

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

Из геометрических соотношений на фиг.1 следует, что прямое восхождение вектора способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 во второй экваториальной системе координат равно

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

Таким образом, осуществлен прямой пересчет линейных координат (xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , успособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) из приборной системы координат в угловые координаты (способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) второй экваториальной системы координат.

Оптико-электронное устройство работает следующим образом.

В момент проведения измерений космический объект способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 фиксируется на фотоприемнике (ПЗС-матрицы) в виде точки, линейные координаты (xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ) определяются в приборной системе координат О пxпрyпрd пр (фиг.1), жестко связанной с ПЗС-матрицей, плоскость которой устанавливается на расстоянии fп от фокуса телескопа 1 перпендикулярно его оптической оси. Вместе с КО в моменты проведения измерений на ПЗС-матрице фиксируются звезды (S1, S2, S 3, фиг.1), в том числе и каталожные, координаты которых известны.

Линейные координаты xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , успособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 КО с двух выходов телескопа 1 (ПЗС-матрицы) поступают на входы квадраторов 3 и 4, на первые входы блоков 8 и 9 деления соответственно. Сигналы, пропорциональные xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 2 и yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 2, с выхода квадраторов 3 и 4 поступают на два входа сумматора 5. Выходной сигнал последнего, пропорциональный xспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 2+yспособ определения координат космического объекта, патент № 2319172 2, поступает на вход блока 6 извлечения квадратного корня, выходной сигнал способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 которого подается на вход блока 7 деления. На вторые входы блоков 7, 8 и 9 деления поступает сигнал, пропорциональный f п, с выхода блока 14. На выходе блоков 7, 8 и 9 деления образуются сигналы пропорциональные

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ; способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ; способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 ,

соответственно, которые поступают на вход блоков 10, 11 и 12 вычисления арктангенса. На выходе последних образуются сигналы, пропорциональные

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

соответственно. Эти сигналы поступают на входы блока 13 определения элементов сферического треугольника, на другие входы которого подаются сигналы, пропорциональные способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 o, способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 o и способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 способ определения координат космического объекта, патент № 2319172 , с выходов соответствующих блоков 15 и 16.

В блоке 13 определяются угловые координаты КО во второй экваториальной системе координат:

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

способ определения координат космического объекта, патент № 2319172

Все используемые для реализации заявленного оптико-электронного устройства блоки являются известными либо могут быть реализованы на базе известных блоков известными методами.

Таким образом, предлагаемые способ и устройство по сравнению с прототипами и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивают повышение точности определения координат движущегося космического объекта на фоне звездного неба с помощью оптико-электронной аппаратуры, установленной на орбитальном измерителе. Это достигается путем привязки космического объекта к каталожным звездам, координаты которых с высокой точностью известны во второй экваториальной системе координат.

При этом для указанной привязки предложен метод прямого пересчета линейных координат, полученных в измерительной системе оптико-электронного прибора, в угловые координаты второй экваториальной системы координат.

Предлагаемый прямой метод пересчета линейных координат в угловые координаты по сравнению с классическим методом пересчета, основанным на последовательном перемножении матриц перехода в соответствии с правилами преобразования координат в пространстве, свободен от большого количества вычислений и большого риска получения ошибочных значений угловых координат в процессе перемножения матриц перехода.

Класс G01S13/66 радиолокационные следящие системы; аналогичные системы

способ управления инерционным приводом антенны -  патент 2518685 (10.06.2014)
способ адаптации отражающих поверхностей антенны -  патент 2518398 (10.06.2014)
интегрированная автоматическая система сопровождения -  патент 2498345 (10.11.2013)
адаптивный следящий измеритель -  патент 2492506 (10.09.2013)
способ сопровождения траектории цели -  патент 2488136 (20.07.2013)
способ сопровождения объекта и способ формирования сигнала управления положением луча приемно-передающего антенного устройства системы сопровождения объекта -  патент 2476904 (27.02.2013)
следящий измеритель -  патент 2435172 (27.11.2011)
способ помехозащищенного обнаружения маневра воздушной цели -  патент 2403590 (10.11.2010)
система сопровождения подвижных объектов -  патент 2388010 (27.04.2010)
следящая система сопровождения подвижных объектов -  патент 2381524 (10.02.2010)

Класс G01S17/66 следящие системы с использованием электромагнитных волн, иных чем радиоволны

кольцевая ретрорефлекторная система -  патент 2529449 (27.09.2014)
устройство для обнаружения объекта на удаленном фоне -  патент 2505839 (27.01.2014)
сканирующее устройство кругового обзора -  патент 2470325 (20.12.2012)
оптико-электронный модуль большой дальности "фокус-д" -  патент 2427006 (20.08.2011)
способ обнаружения объектов -  патент 2395787 (27.07.2010)
устройство для селекции объектов на неоднородном удаленном фоне -  патент 2390039 (20.05.2010)
следящая система сопровождения подвижных объектов -  патент 2381524 (10.02.2010)
интегрированная локационно-оптическая автоматическая система сопровождения подвижных объектов -  патент 2321020 (27.03.2008)
устройство для обнаружения и диагностирования источников оптического излучения -  патент 2312372 (10.12.2007)
способ формирования управления приводами исполнительного устройства в оптико-электронных системах сопровождения и устройство, реализующее оптико-электронную систему сопровождения -  патент 2310888 (20.11.2007)

Класс G05D3/12 с обратной связью

способ управления инерционным приводом антенны -  патент 2518685 (10.06.2014)
способ формирования сигнала управления исполнительным элементом оптико-электронной следящей системы -  патент 2371732 (27.10.2009)
способ формирования управления приводами исполнительного устройства в оптико-электронных системах сопровождения и устройство, реализующее оптико-электронную систему сопровождения -  патент 2310888 (20.11.2007)
способ контроля самолетного радиолокатора -  патент 2299447 (20.05.2007)
система стабилизации и управления линией визирования антенны -  патент 2282230 (20.08.2006)
способ определения координат объекта и оптико-электронное устройство для его осуществления -  патент 2251712 (10.05.2005)
следящая оптико-электронная система -  патент 2248009 (10.03.2005)
следящая система -  патент 2219559 (20.12.2003)
система сопровождения (варианты) -  патент 2217775 (27.11.2003)
способ управления инерционным приводом антенны -  патент 2216030 (10.11.2003)
Наверх