способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете

Классы МПК:B64G1/32 с использованием магнитного поля земли
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-11-02
публикация патента:

Изобретение относится к управлению полетом космических аппаратов с использованием данных о магнитном поле Земли (МПЗ). Способ включает измерение векторов напряженности МПЗ и направления на выбранную звезду (в оптическом диапазоне). Последний вектор должен быть отклонен от нормали к плоскости орбиты космического аппарата. Измеряют угол между этими векторами и на момент времени, когда этот угол является максимальным в диапазоне 0°способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 90°, определяют магнитную помеху по определенной формуле. В эту формулу входят заданные в абсолютной системе координат вектор направления на выбранную звезду и рассчитанный вектор напряженности МПЗ, а также измеренный вектор напряженности МПЗ в связанной системе координат. Для измерения вектора напряженности МПЗ может использоваться магнитометр СМ-8М, установленный на российском сегменте Международной космической станции. Для измерения направления на выбранную звезду могут использоваться звездные или солнечные датчики. Техническим результатом изобретения является возможность определения магнитной помехи КА в полете.

Формула изобретения

Способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете, включающий измерение вектора напряженности магнитного поля Земли способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , отличающийся тем, что измеряют в оптическом диапазоне вектор способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 направления на выбранную звезду, который отклонен от нормали к плоскости орбиты космического аппарата, измеряют угол способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 между способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 и способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , и на момент времени, когда угол способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 является максимальным в диапазоне 0<способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 90°, определяют магнитную помеху способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 по формуле способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , где способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - вектор направления на выбранную звезду, заданный в абсолютной системе координат, способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - рассчитанный вектор напряженности магнитного поля Земли, заданный в абсолютной системе координат, способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - измеренный вектор напряженности магнитного поля Земли в связанной системе координат.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для определения магнитной помехи, которая учитывается при планировании и проведении магниточувствительных научных экспериментов на борту космического аппарата (КА).

Основные способы определения магнитной помехи, вызванной собственной намагниченностью КА, используемые на данный момент, приведены в [1]. Существуют три основных способа.

Первый способ заключается в подвешивании КА на торсионе и наблюдении за его угловым отклонением за счет взаимодействия собственного дипольного магнитного момента КА с внешним магнитным полем. Способ имеет существенные недостатки: требует подвески сравнительно тяжелого объекта измерений, т.е. КА, на торсионе, причем диаметр торсиона для увеличения точности измерений должен быть как можно меньше, а длина как можно больше. Кроме того, возникает проблема точной статической балансировки КА, так как даже незначительный дебаланс очень сильно влияет на точность измерений.

Второй способ заключается во вращении КА внутри сферического объема, созданного двумя коаксиальными индукционными катушками с переменным шагом намотки. Одна катушка используется для компенсации магнитного поля Земли (МПЗ), вторая является измерительной, т.е. э.д.с., возникающая в ней при вращении КА, пропорциональна дипольному магнитному моменту, перпендикулярному оси вращения. Существенным недостатком данного способа является то, что подвес КА, вращающегося со скоростью порядка одного оборота в секунду, требует мощных поддерживающих устройств и поэтому пригоден только при испытаниях малых КА.

Наиболее близким из аналогов является третий способ, выбранный авторами за прототип и заключающийся в измерении магнитного поля КА и вычислении магнитного момента по данным измерений. Данный способ требует выполнения магнитной съемки величины компоненты В r КА на расстоянии от КА способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 =const. Точки съемки должны покрывать сферу сеткой с интервалами по способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 и способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 в 10°-20°. Обычно используется упрощенная схема с неподвижным магнитным датчиком и установкой для поворота КА.

Все описанные способы-аналоги и прототип обладают существенным недостатком - наличием механических частей, необходимых для манипулирования КА, а также невозможностью применения их в полете. В то же время из-за стыковок КА с новыми аппаратами, перемещения грузов внутри КА и т.д. магнитная помеха меняется, и поэтому ее необходимо определять в полете.

Задачей предлагаемого способа является обеспечение определения магнитной помехи КА в полете.

Технический результат достигается тем, что в способе определения магнитной помехи на КА в полете, основанном на измерении вектора напряженности МПЗ способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , в отличие от известного измеряют в оптическом диапазоне направление на выбранную звезду способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , вектор направления на которую отклонен от нормали к плоскости орбиты КА, измеряют угол способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 между способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 и способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 и на момент времени, когда угол способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 является максимальным в диапазоне 0<способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 90°, определяют магнитную помеху способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 по формуле способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , где способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - вектор направления на выбранную звезду, заданный в абсолютной системе координат, способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - рассчитанный вектор напряженности МПЗ, заданный в абсолютной системе координат, способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - измеренный вектор напряженности МПЗ в связанной системе координат.

Предлагаемый способ основан на применении метода наименьших квадратов для определения компонент вектора магнитной помехи на основе большого набора совместных измерений вектора направления на выбранную звезду способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 и вектора напряженности МПЗ способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 . Требование проведения измерений в момент времени, соответствующий максимальному углу способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 в диапазоне 0<способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 90°, введено для уменьшения погрешностей определения компонент вектора магнитной помехи.

Считаем, что система определения ориентации КА помимо магнитометра включает датчик, показания которого дают дополнительные сведения об угловом положении объекта. Источниками информации об ориентации КА могут являться показания датчиков солнечной ориентации, местной вертикали, звезд и т.д.

Пусть вектор напряженности МПЗ способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 вектор направления на выбранную звезду рассчитываются в базовой (абсолютной или орбитальной) системе координат с пренебрежимо малой ошибкой. Считаем также, что измерение вектора способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 в связанной с объектом системе координат проводится достаточно точно. При наличии магнитной помехи способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 с магнитометра снимается сигнал

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

где вектор способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - вектор напряженности МПЗ, заданный в осях объекта. Используем очевидное соотношение:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

тогда

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Введем для удобства следующие обозначения:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 где способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - компоненты искомого вектора способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 в связанной системе координат, а способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - компоненты вектора способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 .

Считая, что проводимые измерения независимые, равноточные и что ошибка измерений распределена по нормальному закону с известной дисперсией и нулевым математическим ожиданием, из соотношения (5) с учетом введенных обозначений (6) получим:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

где n - количество проведенных измерений, a i - номер измерения.

Для удобства введем дополнительно обозначение:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

В соответствии с методом наименьших квадратов составим выражение для невязки i-го измерения:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Характерной величиной наилучшего подбора величин способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 является сумма квадратов невязок всех проведенных измерений:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

В рамках метода наименьших квадратов компоненты вектора магнитных помех способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 определяются из условия минимума суммы квадратов невязок (11). Минимум величины G находится из условия равенства нулю первых производных величины G по переменным способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 :

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Преобразуем систему уравнений (12) к следующему виду:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Полученные нормальные уравнения образуют систему неоднородных линейных уравнений. Для решения данной системы запишем ее в матричной форме:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Решение находится следующим образом:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Полученное выражение (15) позволяет определить компоненты вектора магнитной помехи в том случае, если вектор способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , иначе возникают трудности при обращении матрицы. Условию способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 при использовании звездных датчиков соответствует случай движения КА в режиме орбитальной ориентации, при котором плоскость орбиты нормальна к направлению на выбранную звезду или имеется постоянная инерциальная ориентация объекта на всем обрабатываемом интервале полета.

Для расчета величины вектора способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 напряженности МПЗ, входящего в соотношение (6), используется его аналитическое представление, основанное на разработанной Гауссом теории разложения магнитного потенциала Земли в ряд по сферическим функциям [2]:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

где способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - средний радиус Земли (6371.2 км), r, способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - сферические координаты точки наблюдения способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - квазинормированный по Шмидту присоединенный полином Лежандра первого рода n-й степени и m-го порядка, способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - коэффициенты, заданные используемой моделью МПЗ, N - количество гармоник разложения скалярного потенциала МПЗ.

Напряженность МПЗ определяется формулой:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Проекции вектора способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 определяются по формулам:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

где X', Y', Z' - проекции вектора напряженности МПЗ на оси географической системы координат.

Квазинормированные по Шмидту функции обозначены волнистой линией. Они связаны с ненормированными функциями следующими соотношениями:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Явный вид функций Лежандра известен, и они могут быть легко вычислены по прямым формулам:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Коэффициент нормировки сферических функций вычисляется по формуле:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 ,

где способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 - наибольшее целое положительное число, содержащееся в способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 .

Вековой ход МПЗ может быть учтен пересчетом коэффициентов по формулам:

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507

Где t - момент времени, для которого ищутся коэффициенты; (t-2005) - время, исчисляемое в годах, начиная с начала 2005 г. до момента t. Международная аналитическая модель МПЗ позволяет определять компоненты вектора напряженности с точностью порядка 20-50 способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 .

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа. Для измерения вектора напряженности МПЗ может использоваться магнитометр СМ-8М, установленный на PC MKC.

Для измерения в оптическом диапазоне направления на выбранную звезду могут использоваться звездные или солнечные датчики, также установленные на MKC, типа БОКЗ, БОКС.

Имеющиеся в настоящее время на MKC измерительные и вычислительные средства позволяют измерять угол способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 между способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 и способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 , фиксировать момент, когда угол способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 является максимальным в диапазоне 0<способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в   полете, патент № 2408507 90° и определять магнитную помеху с применением МНК.

Предложенный способ позволяет определять магнитную помеху в полете, что важно, поскольку вследствие изменения конфигурации КА типа MKC в полете, перемещения грузов и сменой режимов работы бортовых систем величина и направление вектора магнитной помехи меняется и требуется ее периодическое определение.

Список литературы

1. Коваленко А.П. Магнитные системы управления космическими летательными аппаратами. М.: Машиностроение, 1975, 248 с.

2. ГОСТ 25645.126-85. ПОЛЕ ГЕОМАГНИТНОЕ. Модель поля внутриземных источников. М.: Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам.

Класс B64G1/32 с использованием магнитного поля земли

электрический генератор для искусственного спутника земли -  патент 2525301 (10.08.2014)
двигательная установка ракетного блока -  патент 2474520 (10.02.2013)
устройство для поворота летательного аппарата -  патент 2474519 (10.02.2013)
электрический генератор для подвижных объектов -  патент 2460199 (27.08.2012)
способ определения трехосной ориентации космического аппарата -  патент 2408508 (10.01.2011)
способ полупассивной трехосной стабилизации динамически симметричного искусственного спутника земли -  патент 2332334 (27.08.2008)
способ управления кинетическим моментом космического аппарата с помощью реактивных исполнительных органов -  патент 2253596 (10.06.2005)
способ управления ориентацией космического аппарата, снабженного бортовым радиотехническим комплексом -  патент 2191721 (27.10.2002)
способ полупассивной стабилизации искусственного спутника земли и устройство для его реализации -  патент 2191146 (20.10.2002)
способ управления кинетическим моментом космического аппарата в процессе коррекции орбиты и система для его реализации -  патент 2178761 (27.01.2002)
Наверх