×
20.04.2014
216.012.b9f0

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к терморегулирующим материалам, эксплуатирующимся в составе космической техники, в частности в качестве внешнего слоя экранно-вакуумной теплоизоляции на наружных поверхностях космических аппаратов (КА) с электрическим заземлением на корпус КА или в качестве терморегулирующего покрытия класса "солнечный отражатель" при нанесении его с помощью клеевого электропроводного слоя на наружные поверхности КА. Многофункциональный композиционный материал состоит из листов прозрачного диэлектрического материала подложки с электропроводным покрытием на внешней поверхности и с отражающим слоем на тыльной стороне подложки. Электропроводный отражающий слой выполнен в виде пленки металла с высокой отражательной способностью в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм. Электропроводное покрытие выполнено прозрачным в диапазоне длин волн более 0,7-1 мкм, с высоким коэффициентом отражения в диапазоне длин волн менее 0,6 мкм, обладающим удельным поверхностным сопротивлением электропроводного покрытия в диапазоне от 5 кОм/см до 5×10 кОм/см. Электропроводное покрытие содержит не менее 3-х слоев, один из которых электропроводный светоотражающий слой, второй - дополнительный электропроводный слой, обеспечивающий требуемую электропроводность покрытия, и защитный слой. На тыльной стороне подложки выполнен защитный слой. Все слои материала выполнены радиационно-стойкими. Достигается повышение эффективности, надежности, стойкости к внешним воздействиям, повышение срока эксплуатации материала. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к области терморегулирующих материалов, эксплуатирующихся преимущественно в составе космической техники.

Многофункциональный композиционный материал предназначен для использования в качестве внешнего слоя экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) на наружных поверхностях космических аппаратов (КА) с электрическим заземлением на корпус КА или в качестве терморегулирующего покрытия класса "солнечный отражатель" при нанесении его с помощью клеевого электропроводного слоя на наружные поверхности, преимущественно теплоизлучающие поверхности КА.

В процессе эксплуатации поверхность КА нагревается под действием электромагнитного излучения (ЭМИ) Солнца. При этом уравнение теплового баланса плоской пластины, нормально ориентированной на Солнце, с теплоизоляцией на тыльной поверхности в условиях открытого космического пространства имеет вид:

,

где Т - равновесная температура поверхности пластины, [К];

As - коэффициент поглощения солнечного излучения освещенной поверхности;

ε - коэффициент излучения;

Is - плотность потока солнечного излучения;

Со - постоянная Стефана-Больцмана, Со=5,67×10-8 [Вт/(м2K4)].

Отсюда видно, что температурный режим покрытия обеспечивается отношением терморадиационных характеристик As/ε его поверхности. Чем меньше отношение As/ε, тем эффективнее работает покрытие класса «солнечный отражатель».

Однако, кроме ЭМИ Солнца, на внешнюю поверхность ЭВТИ и другие поверхности КА воздействует корпускулярное излучение - потоки электронов и протонов радиационных поясов Земли (РПЗ). Под их действием на диэлектрических поверхностях КА скапливается неоднородный электростатический заряд. Периодически между областями поверхности с разными электрическими потенциалами происходят разряды, вызывающие помехи или даже сбои бортовой электронной аппаратуры и способствующие ухудшению характеристик оптических поверхностей. Для защиты от электризации необходимо нанесение на лицевую поверхность терморегулирующего материала электропроводных слоев, не ухудшающих характеристики As и ε материала.

Комплексное решение проблем терморегулирования и защиты элементов конструкции КА от электростатических разрядов достигается применением светоотражающих электропроводных экранов, "заземлённых" на корпус КА.

Требуемого соотношения As/ε можно достичь, используя прозрачный диэлектрический материал, обеспечивающий большую величину ε, и отражающий слой из материала с малым As на одной из сторон диэлектрического материала или на обеих его сторонах. При этом на лицевой стороне отражающий слой не должен снижать коэффициент излучения (степень черноты) ε прозрачного диэлектрического материала и при этом иметь достаточную электропроводность для эффективного снятия электростатического заряда. В то же время отражающий слой на тыльной стороне должен иметь минимальное значение коэффициента излучения - для снижения теплопередачи излучением в сторону поверхности КА. Кроме того, для эффективной работы терморегулирующего материала в течение всего срока службы КА необходимо стабильное сохранение соотношения As/ε, несмотря на повреждающее воздействие факторов космического пространства (солнечного излучения, потоков заряженных частиц).

Известна радиопрозрачная солнцезащитная мембрана (US 5373305, 13.12.1994), покрывающая рефлектор антенны, включающая не менее двух диэлектрических листов полиимидной пленки толщиной 25 мкм, разделенных матом из стекловолокна, а лицевая поверхность верхнего диэлектрического листа снабжена электропроводным полупроводниковым покрытием, таким как германий, толщиной (2-6)10-8 м. Кроме того, внутренний диэлектрический лист может быть усилен приклеенной сеткой из полиэстера или стекловолокна. Основными недостатками данного аналога являются:

- недостаточная для эффективного снятия электростатического заряда электропроводность лицевой поверхности;

- наличие стекловолокна в составе мембраны может привести к появлению частиц стекловолокна в собственной внешней атмосфере КА, что может вызвать засорение прецизионных механических устройств, ошибки оптических и навигационных приборов. В современных КА использование материалов, содержащих открытое (не залитое связующим) стекловолокно, не допускается;

- большая масса и сложность конструкции;

- высокий коэффициент излучения тыльной стороны, что увеличивает нежелательную теплопередачу излучением от данной мембраны в сторону поверхности КА.

Известно многослойное покрытие (RU 2269146, 30.04.2003), состоящее из листов прозрачного диэлектрического материала подложки с прозрачным электропроводным покрытием на внешней поверхности и отражающим покрытием на тыльной поверхности. Прозрачное электропроводное покрытие включает не менее 2-х слоев, причем по крайней мере 1 из слоев содержит оксид церия, а удельное поверхностное сопротивление электропроводного покрытия выбрано в диапазоне от 2 кОм/см2 до 1×105 кОм/см2; подложка выполнена из полиимидной пленки, а отражающий слой на тыльной стороне подложки выполнен в виде пленки металла с высокой отражательной способностью в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм, причем толщина отражающего слоя выбрана в диапазоне 0,07…0,25 мкм.

Данное техническое решение принято за прототип.

Основной недостаток прототипа - не отвечающие требованиям использования в условиях космоса эксплуатационные характеристики за счет невысокой стабильности оптических свойств полиимидной пленки под действием факторов космического пространства (в основном - электромагнитного излучения Солнца коротковолнового диапазона и заряженных частиц радиационных поясов Земли); значительное увеличение коэффициента поглощения солнечного излучения As в процессе эксплуатации (с 0,3 в начале до 0,6-0,7 в конце срока службы 10-15 лет на геостационарной орбите). Это вызвано потемнением диэлектрической подложки - полиимидной пленки. Существуют пленки с более высокой стабильностью оптических характеристик - полиэтилентерефталатная, фторполимерная (Ф4МБ), но они обладают значительно меньшей радиационной стойкостью по механической прочности (возможно полное разрушение до окончания срока службы КА).

Целью настоящего изобретения является повышение эффективности, надежности и срока эксплуатации материала.

Технический результат достигается тем, что многофункциональный композиционный материал состоит из листов прозрачного диэлектрического материала подложки с электропроводным покрытием на внешней поверхности и с отражающим слоем на тыльной стороне подложки, выполненным в виде пленки металла с высокой отражательной способностью в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм; электропроводное покрытие выполнено прозрачным в диапазоне длин волн более 0,7-1 мкм, с высоким коэффициентом отражения в диапазоне длин волн менее 0,6 мкм, обладающим удельным поверхностным сопротивлением RП электропроводного покрытия в диапазоне от 5 кОм/см2 до 5×105 кОм/см2; и содержит не менее 3-х слоев, один из которых электропроводный светоотражающий слой, второй - дополнительный электропроводный слой, обеспечивающий требуемую электропроводность покрытия, и по крайней мере один слой является защитным; на тыльной стороне подложки может быть выполнен защитный слой; все слои материала выполнены радиационно-стойкими.

Подложку рекомендуется выполнять из полиимидной пленки толщиной от 12 до 60 мкм. Дополнительный электропроводный слой электропроводного покрытия можно выполнить газонепроницаемым, а внешний защитный слой - светоотражающим и на основе оксидного полупроводника.

Суть изобретения поясняется фиг.1, где изображено поперечное сечение материала. Он состоит из подложки 1, выполненной в виде полимерной пленки толщиной от 12 до 60 мкм, обеспечивающей коэффициент излучения ε не менее 0,6; расположенного на лицевой стороне подложки электропроводного покрытия, включающего в себя не менее 3-х функциональных слоев, в том числе внешний электропроводный светоотражающий слой 3 однородной толщины (например, в диапазоне от 6×10-8 м до 20×10-8 м) и с коэффициентом отражения солнечного излучения не менее 0,5; дополнительный электропроводный слой 4, который также может нести защитную функцию (защита светоотражающего слоя 3 от продуктов газовыделения подложки 1), и внешний защитный слой 2 (защита от химического взаимодействия с составляющими промышленной атмосферы, защита от истирания), который также может быть выполнен электропроводным и светоотражающим. На тыльной стороне подложки расположен электропроводный отражающий слой 5, выполненный из металла с высоким коэффициентом отражения (не менее 0,9) в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм (например, высокочистого серебра или алюминия), непрозрачный для солнечного излучения и защищенный от внешних воздействий защитным слоем 6, при этом все слои материала выполнены радиационно-стойкими (с сохранением эксплуатационных свойств после облучения с поглощенной дозой свыше 6×106 Гр).

Подложка, как правило, выполняется из полиимидной пленки толщиной от 12 до 60 мкм. При толщине менее 12 мкм мала механическая прочность материала и не обеспечивается требуемый коэффициент излучения. При толщине более 60 мкм не происходит существенного увеличения коэффициента излучения, но увеличивается удельная масса материала. Кроме полиимидной пленки могут быть использованы и другие материалы, обеспечивающие требуемые эксплуатационные свойства многофункционального композиционного материала.

Поверхностное сопротивление дополнительного электропроводного слоя 4 выбирается в пределах от 5 кОм/см2 до 5×105 кОм/см2 по следующим причинам: при меньших величинах сопротивления (менее 5 кОм/см2) под действием излучения Солнца возможно дальнейшее уменьшение сопротивления ниже критического (2 кОм/см2), при котором происходит снижение коэффициента излучения материала; при больших сопротивлениях может недопустимо увеличиваться напряжение зарядки поверхности материала. При этом учитывается, что полупроводниковые материалы, которые можно применить для изготовления электропроводящего светоотражающего слоя 3, имеют типичный диапазон поверхностного сопротивления от 102 до 107 и более кОм/см2 и, следовательно, сопротивление внешнего покрытия будет определяться дополнительным электропроводным слоем 4.

В процессе эксплуатации лицевая поверхность материала подвергается воздействию солнечного излучения и потока заряженных частиц.

Солнечное излучение отражается от отражающих слоев покрытий, расположенных с внешней и тыльной сторон пленки (~60%), оставшаяся часть излучения поглощается в них (слои 3, 5), слоях 2, 4 и подложке 1 (~40%). За счет воздействия потоков заряженных частиц в материале накапливается электростатический заряд, который по внешним (3, 4) и тыльному (5) электропроводным слоям стекает к точке «заземления» на корпус КА.

При этом благодаря выполнению электропроводного покрытия прозрачным в диапазоне длин волн более 0,7-1 мкм инфракрасное излучение от подложки 1 беспрепятственно уходит в окружающее космическое пространство, что обеспечивает эффективный сброс тепла от узла КА, защищенного многофункциональным композиционным материалом.

Благодаря выполнению электропроводного покрытия с высоким коэффициентом отражения в диапазоне длин волн менее 0,6 мкм обеспечивается отражение коротковолновой части падающего солнечного излучения от внешней (лицевой) поверхности материала, поэтому подложка 1 подвергается воздействию только длинноволнового излучения, которое не вызывает сколько-нибудь заметной деградации оптических свойств подложки (коротковолновое излучение Солнца напротив является основным фактором, вызывающим ухудшение оптических свойств подложки 1). Таким образом, обеспечивается исключительно высокая стабильность оптических свойств многофункционального композиционного материала в целом.

Благодаря тому, что электропроводное покрытие содержит не менее 3-х слоев, по крайней мере один из которых обеспечивает требуемую электропроводность покрытия и по крайней мере один слой является защитным, расширяются возможности применения многофункционального композиционного материала за счет повышения стойкости к внешним воздействиям. Например, благодаря наличию внешнего защитного слоя 2 повышается стойкость электропроводного покрытия к истирающим нагрузкам, эрозионному воздействию плазмы стационарных плазменных двигателей коррекции и т.п. В результате обеспечивается высокая стабильность электрических и оптических характеристик и надежность материала. Благодаря наличию дополнительного электропроводного слоя 4 и возможности выполнения внешнего защитного слоя 2 электропроводным (например, на основе оксидного полупроводника) повышается надежность материала и стабильность его электрических характеристик.

Кроме того, дополнительный электропроводный слой 4 также может нести защитные функции, что дополнительно повышает надежность многофункционального композиционного материала и стабильность его оптических и электрических характеристик под действием факторов хранения и эксплуатации. Для этого слой 4 выполняется беспористым (газонепроницаемым), например, методом магнетронного распыления с ионным ассистированием (с дополнительной обработкой поверхности растущего покрытия ускоренными ионами).

Благодаря выполнению всех слоев материала радиационно-стойкими обеспечивается сохранение его эксплуатационных характеристик в течение 15 и более лет эксплуатации на околоземной орбите, в жестких условиях корпускулярного воздействия радиационных поясов Земли.

Таким образом, многофункциональный композиционный материал обладает следующими основными признаками: высокой стабильностью оптических свойств под действием повреждающих факторов космического пространства в течение всего срока службы КА, высокой радиационной стойкостью всех компонент, высокой эффективностью снятия электростатического заряда, соотношением As/ε не более 0,7; малой массой и простотой конструкции.

Благодаря совокупности указанных признаков материал обладает повышенной эффективностью и надежностью, стабильностью эксплуатационных характеристик (оптических и электрических) в течение всего периода жизненного цикла - от изготовления до конца эксплуатации в составе КА.

На предприятии разработаны и изготовлены опытные образцы покрытия. Проведенные испытания показали высокую стойкость покрытия к факторам хранения (воздействие переменных температур и влажности) и эксплуатации (воздействие вакуума, циклического изменения температур, ионизирующих излучений). Пример состава и типичные характеристики образцов различных вариантов покрытия приведены в таблице.

Из известных авторам патентно-информационных источников не известна совокупность признаков, сходных с признаками заявляемого объекта.

Состав и свойства некоторых вариантов многофункционального композиционного покрытия
Лицевая сторона Подложка 1 Тыльная сторона
Слой 2 Слой
3
Слой 4 As * ε RП, кОм/
см2
Слой 5 Слой 6 ε
In2O3, 0,01 мкм Ge, 0,07 мкм In2O3, 0,03 мкм 0,32 0,65 10 Пленка полиимидная 20 мкм Аl, 0,1 мкм SiO2-x, 0,04 мкм 0,03
Аl2O3, 0,01 мкм Ge, 0,07 мкм In2O3, 0,01 мкм 0,29 0,67 104 Пленка полиимидная 20 мкм Ag, 0,1 мкм Ni-Cr, 0,04 мкм 0,06
ZnO:Ga, 0,02 мкм Ge-Si, 0,10 мкм SnO2, 0,02 мкм 0,35 0,70 104 Пленка 40 мкм Al,0,15 мкм СrОх, 0,04 мкм 0,05
SiO2, 0,01 мкм Ge.0,15 мкм InOx 0,01 мкм 0,35 0,77 103 Пленка 60мкм Ag, 0,1 мкм Ni-Cr, 0,06 мкм 0,08
* Для непрозрачного материала коэффициент поглощения As связан с коэффициентом отражения солнечного излучения Rs следующим выражением: As=1-Rs


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 121 items.
20.04.2015
№216.013.4330

Электронасосный агрегат

Изобретение относится к герметичным электронасосным агрегатам (ЭНА) для систем терморегулирования космических аппаратов. Корпусы электродвигателя и насоса ЭНА из алюминиевого сплава герметично соединены и разделены цилиндрической немагнитной экранирующей оболочкой из титанового сплава. Корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548698
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.44d9

Формирователь матричных команд

Изобретение относится к области электронной техники и автоматики и может найти применение в различных системах управления для формирования импульсных команд управления исполнительными элементами командной матрицы. Технический результат заключается в повышении надежности путем исключения условий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549123
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4596

Способ питания и управления системой коррекции космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для коррекции космического аппарата (КА) с помощью электрореактивных плазменных двигателей (ЭРПД). Выбирают ЭРПД для включения, определяют необходимое время работы ЭРПД, выбирают используемые и неиспользуемые электроды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549318
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.469e

Способ баллистического обеспечения полета космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для баллистического обеспечения полета космического аппарата. Измеряют температуру и давления рабочего тела (РТ) - газа, определяют на каждом шаге массовые остатки РТ до отбора части РТ из емкости рабочей системы по уравнению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549582
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.4797

Аккумуляторная батарея космического аппарата

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при разработке и последующей эксплуатации аккумуляторов и аккумуляторных батарей (АБ) различных типов в автономных системах электроснабжения космических аппаратов (КА), в частности искусственных спутников земли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549831
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.4798

Способ космической связи

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для постоянной устойчивой теле- и радиосвязи с участками Земли, находящимися вне зоны видимости одного спутника, с помощью системы связи, состоящей из двух унифицированных геостационарных спутников. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549832
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4adf

Способ получения износостойких покрытий на поверхности изделий из титана и его сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к вакуумной химико-термической обработке деталей. Способ получения износостойких покрытий на поверхности изделий из титана и его сплавов включает предварительную подготовку изделий путем их отжига и механической обработки и альфирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550674
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.06.2015
№216.013.5629

Способ термовакуумных испытаний термокаталитических двигателей в составе космического аппарата

При термовакуумных испытаниях термокаталитических двигателей в составе космического аппарата на камеру термокаталитического разложения рабочего тела с соплом устанавливают герметичную заглушку, магистраль межблочного трубопровода через проверочную горловину и технологическую магистраль сообщают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553587
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.08.2015
№216.013.6960

Способ коррекции орбитального движения космического аппарата

Изобретение относится к управлению движением космического аппарата (КА) с помощью реактивного двигателя коррекции (ДК). Способ включает приложение к КА тестового и корректирующего воздействий. При каждом из них определяют темпы нагрева стенки камеры сгорания ДК. По тестовым данным (тяге и темпу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558529
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6961

Способ резервирования космического аппарата на геостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением геостационарных космических аппаратов (КА) в периоды резервирования и оперативного ввода в эксплуатацию. На этапе пассивного дрейфа КА из стартовой позиции резервирования (СПР) в рабочую орбитальную позицию (точку «стояния») минимизируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558530
Дата охранного документа: 10.08.2015
Showing 71-80 of 115 items.
27.04.2015
№216.013.4596

Способ питания и управления системой коррекции космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для коррекции космического аппарата (КА) с помощью электрореактивных плазменных двигателей (ЭРПД). Выбирают ЭРПД для включения, определяют необходимое время работы ЭРПД, выбирают используемые и неиспользуемые электроды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549318
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.469e

Способ баллистического обеспечения полета космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для баллистического обеспечения полета космического аппарата. Измеряют температуру и давления рабочего тела (РТ) - газа, определяют на каждом шаге массовые остатки РТ до отбора части РТ из емкости рабочей системы по уравнению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549582
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.4797

Аккумуляторная батарея космического аппарата

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при разработке и последующей эксплуатации аккумуляторов и аккумуляторных батарей (АБ) различных типов в автономных системах электроснабжения космических аппаратов (КА), в частности искусственных спутников земли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549831
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.4798

Способ космической связи

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для постоянной устойчивой теле- и радиосвязи с участками Земли, находящимися вне зоны видимости одного спутника, с помощью системы связи, состоящей из двух унифицированных геостационарных спутников. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549832
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4adf

Способ получения износостойких покрытий на поверхности изделий из титана и его сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к вакуумной химико-термической обработке деталей. Способ получения износостойких покрытий на поверхности изделий из титана и его сплавов включает предварительную подготовку изделий путем их отжига и механической обработки и альфирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550674
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.06.2015
№216.013.5629

Способ термовакуумных испытаний термокаталитических двигателей в составе космического аппарата

При термовакуумных испытаниях термокаталитических двигателей в составе космического аппарата на камеру термокаталитического разложения рабочего тела с соплом устанавливают герметичную заглушку, магистраль межблочного трубопровода через проверочную горловину и технологическую магистраль сообщают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553587
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.08.2015
№216.013.6960

Способ коррекции орбитального движения космического аппарата

Изобретение относится к управлению движением космического аппарата (КА) с помощью реактивного двигателя коррекции (ДК). Способ включает приложение к КА тестового и корректирующего воздействий. При каждом из них определяют темпы нагрева стенки камеры сгорания ДК. По тестовым данным (тяге и темпу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558529
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6961

Способ резервирования космического аппарата на геостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением геостационарных космических аппаратов (КА) в периоды резервирования и оперативного ввода в эксплуатацию. На этапе пассивного дрейфа КА из стартовой позиции резервирования (СПР) в рабочую орбитальную позицию (точку «стояния») минимизируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558530
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6b09

Способ мониторинговой коллокации на геостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением группы (кластера) космических аппаратов (КА), преимущественно геостационарных спутников Земли. Согласно способу линии узлов и линии апсид орбит мониторингового КА (МКА) и смежных КА (СКА) поддерживают ортогональными. Сумма эксцентриситетов орбит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558959
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6ca5

Способ автономной коллокации на геостационарной орбите

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для автономной коллокации на геостационарной орбите. Переводят векторы наклонения и эксцентриситета на границы разнесенных относительно друг друга областей прицеливания, измеряют параметры орбиты каждого космического аппарата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559371
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД