×
27.12.2014
216.013.1622

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ ШКАЛ ВРЕМЕНИ ДВУХ И БОЛЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО УДАЛЕННЫХ НАЗЕМНЫХ ХРАНИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космической области техники и может применяться в спутниковых навигационных системах типа ГЛОНАСС, GPS и др. для синхронизации как минимум двух территориально удаленных наземных хранителей времени спутниковой навигационной системы, например центральных синхронизаторов навигационной системы или стандартов частоты и времени. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности и точности синхронизации шкал времени территориально удаленных наземных хранителей времени. Система синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени включает: - n≥2 территориально удаленных наземных хранителей времени, каждый из которых снабжен навигационными приемниками спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности; - n средств выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности; - n средств определения реальной дальности навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до космического аппарата; - n средств вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до космического аппарата; - n средств сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата между собой; и - n блоков исходных данных координат навигационного приемника Xo, Yo, Zo, вводимых в n средства определения реальной дальности. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к космической области техники и может применяться в спутниковых навигационных системах типа ГЛОНАСС, GPS и др. для синхронизации как минимум двух территориально удаленных наземных хранителей времени спутниковой навигационной системы, например центральных синхронизаторов навигационной системы или стандартов частоты и времени.

Уровень техники

Из уровня техники известны способы синхронизации шкалы времени двух наземных хранителей времени и системы для их реализации двухпутевым методом, заключающиеся в том, что с первого наземного хранителя времени запросный сигнал передается на навигационный космический аппарат, а второй наземный хранитель времени этот сигнал принимает с навигационного космического аппарата. Затем второй наземный хранитель времени излучает синхронизированный сигнал обратно на первый наземный хранитель времени через навигационный космический аппарат (см., например, [Л1], [Л2], [Л3], [Л4] и [Л5]).

В известных технических решениях дальность измеряется между центральными наземными хранителями времени, а ее разность соответствует расхождению шкал времени.

Известные способы и системы для их реализации не обладают достаточной точностью синхронизации из-за погрешности обоих излучателей и приемников сигнала и смещения навигационного космического аппарата, через который происходят взаимные измерения между первым и вторым наземными хранителями времени (запросный метод). Точность синхронизации известных технических решений недостаточна для обеспечения эфемеридно-временного обеспечения навигационной спутниковой системы.

Раскрытие изобретения

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности и точности синхронизации шкал времени территориально удаленных наземных хранителей времени.

Технический результат достигается тем, что способ синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени заключается в том, что:

- синхронно измеряют навигационными приемниками спутниковой навигационной системы, которыми снабжают наземные хранители времени, псевдодальность до космического аппарата;

- определяют реальную дальность навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до космического аппарата;

- вычитают из измеренной псевдодальности значение реальной дальности каждого навигационного приемника до космического аппарата;

- сравнивают значение отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата между собой;

- в случае получения разности шкал времени между как минимум двумя наземными хранителями времени включают ее в навигационный сигнал космического аппарата спутниковой навигационной системы для поправок шкалы времени к системной шкале времени.

В предпочтительном варианте псевдодальность измеряют по навигационному сигналу одного и того же космического аппарата на один и тот же момент времени с учетом поправок на распространение сигнала в ионосфере и тропосфере. Измеренная псевдодальность представляет собой суммарное значение времени распространения сигнала от космического аппарата до навигационного приемника, то есть реальная дальность и разность фаз хранителя времени космического аппарата и наземного хранителя времени. Вычитание из измеренной псевдодальности реальной дальности определяет расхождение фаз хранителей времени на космическом аппарате и наземном хранителе времени. Реальная дальность определяется путем выделения из принятых навигационных сигналов космических аппаратов эфемеридной информации, экстраполяции этой информации на момент синхронных измерений псевдодальности. Синхронизация шкал времени наземных хранителей времени осуществляется непрерывно и круглосуточно с использованием космических аппаратов, находящихся в совместной зоне видимости. Синхронизация шкал времени наземных хранителей времени осуществляется путем обработки измерений по нескольким навигационным космическим аппаратам. Синхронизация шкал времени всех наземных хранителей времени осуществляется последовательно.

Система синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени включает:

- n≥2 территориально удаленных наземных хранителей времени, каждый из которых снабжен навигационными приемниками спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности;

- n средств выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности;

- n средств определения реальной дальности навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до космического аппарата;

- n средств вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до космического аппарата;

- n средств сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата между собой; и

- n блоков исходных данных координат навигационного приемника Xo, Yo, Zo, вводимых в n средства определения реальной дальности,

при этом первый выход навигационного приемника спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности соединен со вторым входом средства вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности навигационного приемника до космического аппарата, второй выход навигационного приемника спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности соединен с входом средства выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности и со вторым входом средства определения реальной дальности навигационного приемника наземного хранителя времени до космического аппарата, выход средства выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности соединен с первым входом средства определения реальной дальности навигационного приемника наземного хранителя времени до космического аппарата, выход средства определения реальной дальности навигационного приемника наземного хранителя времени до космического аппарата соединен с первым входом средства вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности навигационного приемника до космического аппарата, выход средства вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности навигационного приемника до космического аппарата соединен со входом средства сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата между собой.

В предпочтительном варианте средство измерения псевдодальности производит измерения по навигационному сигналу одного и того же навигационного космического аппарата на один и тот же момент времени. Навигационный приемник спутниковой навигационной системы со средством измерения псевдодальности дополнительно включает средство определения поправок на распространение сигнала в ионосфере и тропосфере. Измеренная псевдодальность представляет собой суммарное значение времени распространения сигнала от навигационного космического аппарата до навигационного приемника, то есть реальная дальность и разность фаз хранителя времени навигационного космического аппарата и наземного хранителя времени.

Средство вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до навигационного космического аппарата определяет расхождение фаз хранителей времени на навигационном космическом аппарате и наземном хранителе времени. Реальная дальность навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до навигационного космического аппарата определяется путем выделения из принятых навигационных сигналов навигационных космических аппаратов эфемеридной информации, экстраполяции этой информации на момент синхронных измерений псевдодальности. Средство сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени навигационного космического аппарата между собой работает непрерывно и круглосуточно с использованием навигационных космических аппаратов, находящихся в совместной зоне видимости. Синхронизация шкал времени наземных хранителей времени осуществляется путем обработки измерений по нескольким навигационным космическим аппаратам. Синхронизация шкал времени всех наземных хранителей времени осуществляется последовательно.

Краткое описание чертежей

Признаки и сущность заявленного изобретения поясняются в последующем детальном описании, иллюстрируемом чертежом, где показано следующее.

На фиг.1 представлена структурная схема заявленной системы синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени для реализации заявленного способа, где:

1l…1n - средства выделения из принятого навигационного сигнала эфемеридной информации и экстраполяции ее на момент синхронных измерений псевдодальности;

21…2n - средства определения реальной дальности навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до космического аппарата (КА);

31…3n - средства вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до космического аппарата (КА);

41…4n - средства сравнения значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени космического аппарата (КА) между собой;

51…5n - навигационные приемники спутниковой навигационной системы с измерителем псевдодальности;

61…6n - наземные хранители времени;

71…7n - блоки исходных данных координат навигационного приемника Xo, Yo, Zo.

Осуществление изобретения

Наземные хранители времени (61…6n) представляют собой группу высокостабильных стандартов частоты и времени, формирующих групповую шкалу времени, являющуюся опорной шкалой беззапросного измерителя дальности (навигационного приемника) в интересах эфемеридно-временного обеспечения навигационной системы. С наземных хранителей времени (61…6n) на навигационные приемники (51…5n) поступает метка сигнала частотой 1 Гц с оцифровкой и синусоидальным сигналом 5 МГц для обеспечения работы навигационного приемника. Задачей синхронизации шкал времени как минимум двух территориально удаленных наземных хранителей времени (61…6n) является определение различия в фазе сигнала частотой 1 Гц для последующей возможности одновременного использования нескольких наземных хранителей времени (61…6n) в эфемеридно-временном обеспечении навигационной спутниковой системы. Навигационные приемники (51…5n) принимают сигнал с навигационного космического аппарата, в котором кроме оцифрованной метки времени содержится цифровая информация, включающая эфемериды (местоположение навигационного космического аппарата на орбите на 19 и 49 минуту каждого часа). Навигационные приемники (51…5n) принимают навигационный сигнал на двух частотах для компенсации задержки распространения радиосигнала в ионосфере. В состав навигационных приемников входит метеокомплекс, измеряющий атмосферные температуру, давление, влажность для вычисления поправки на распространение радиосигнала в тропосфере. Навигационные приемники с измерителями псевдодальности (51…5n) определяют псевдодальность (время распространения сигнала от навигационного космического аппарата до навигационного приемника). Поскольку измерение псевдодальности проводится с использованием шкалы времени наземного хранителя времени, то измеренное значение псевдодальности соответствует суммарному значению времени распространения от навигационного космического аппарата до навигационного приемника и расхождения шкалы космического аппарата относительно шкалы наземного хранителя времени. Исключение из этого значения - величину реальной дальности дает расхождение шкал времени хранителя времени навигационного космического аппарата и наземного хранителя времени. Средства (11…1n) выделяют из принятого навигационного сигнала эфемеридную информацию и экстраполируют ее на момент синхронных измерений псевдодальности. При необходимости определения местоположения навигационного космического аппарата на любой момент времени проводится экстраполяция местоположения на предыдущую 19 или 49 минуту к текущему значению времени. Для исключения значения времени распространения навигационного сигнала средства (21…2n) определения реальной дальности навигационного приемника каждого наземного хранителя времени до навигационного космического аппарата выполняют вычитание из значения координат местоположения навигационного космического аппарата на момент измерений координат навигационного приемника, к которому подключен наземный хранитель времени. На вход средств (31…3n) вычитания из измеренной псевдодальности значения реальной дальности каждого навигационного приемника до навигационного космического аппарата поступает значение псевдодальности и время распространения радиосигнала - дальность до навигационного космического аппарата. С выхода средств (31…3n) поступают значения различия шкал времени навигационного космического аппарата и наземного хранителя времени. Средства (41…4n) сравнивают значения отклонения шкалы времени навигационного приемника каждого наземного хранителя времени от шкалы времени навигационного космического аппарата между собой.

Приведенная выше работа программно-аппаратных средств на основе процессоров проводится на каждом наземном хранителе времени и, следовательно, для каждого наземного хранителя времени известно расхождение его шкалы относительно шкалы хранителя времени одного и того же навигационного космического аппарата на один и тот же момент времени. Отсюда легко определяется разность шкал времени двух наземных хранителей времени или любой пары наземных хранителей времени. Определение разности шкал проводится на каждом наземном хранителе времени и используется во временном обеспечении навигационного космического аппарата.

Процедура синхронизации шкал наземных хранителей времени может проводиться непрерывно круглые сутки, поскольку всегда есть навигационные космические аппараты навигационной системы, находящиеся в зоне видимости навигационных приемников, сопряженных с наземными хранителями времени.

С целью повышения надежности и точности синхронизации шкал наземных хранителей времени процедура может проводиться с использованием сигнала нескольких навигационных космических аппаратов навигационной системы.

Спутниковые навигационные системы обеспечивают свое назначение путем передачи навигационного сигнала синхронизированного с системным временем.

Источником системного времени является назначаемый наземный хранитель времени (применительно к системе ГЛОНАСС - это наземный хранитель времени, которым является центральный синхронизатор, размещенный в западной части страны). Шкала времени навигационных космических аппаратов синхронизируется со шкалой времени центрального синхронизатора и поправка на их расхождение включается в навигационный сигнал.

Однако даже для орбит, на которых функционируют навигационные космические аппараты, зона видимости навигационного космического аппарата с места размещения наземного хранителя времени ограничена. Поэтому в интересах увеличения временного интервала синхронизации шкалы времени навигационного космического аппарата с системной шкалой времени размещают еще и наземный хранитель времени (центральный синхронизатор) на востоке страны.

Очевидно, что для одновременного применения обоих наземных хранителей времени в интересах обеспечения синхронизации шкал времени навигационного космического аппарата необходима высокоточная привязка наземных хранителей времени между собой.

Заявленный способ включает: синхронные измерения псевдодальности навигационными приемниками с наземными хранителями времени по навигационному сигналу одного и того же навигационного космического аппарата на один и тот же момент времени, исключения из измеренной псевдодальности рассчитанной реальной дальности до навигационного космического аппарата, определяемой по разности координат навигационного космического аппарата на момент измерений и местоположений как минимум двух наземных хранителей времени. Различие в полученных значениях есть не что иное как разность шкал времени между как минимум двумя наземными хранителями времени, которая включается в навигационный сигнал навигационного космического аппарата для поправок шкалы времени к системной шкале времени.

Повышение точности синхронизации шкал времени достигается за счет исключения ошибки, вносимой дрейфом навигационного космического аппарата и как минимум двух наземных хранителей времени между двумя измерениями в аналогах.

Способ может быть использован для синхронизации шкал времени наземных хранителей времени, сопряженных с приемником навигационного сигнала с навигационного космического аппарата, имеющих совместную зону видимости хотя бы одного навигационного космического аппарата.

Принцип работы заявленного изобретения заключается в следующем.

Каждый наземный хранитель времени предназначен для хранения времени системы, к которому привязывается хранитель времени на навигационном космическом аппарате.

Привязка фазы хранителя времени навигационного космического аппарата осуществляется путем измерения фазы принятого навигационного сигнала, синхронизированного хранителем времени навигационного космического аппарата, по отношению к фазе наземного навигационного приемника, синхронизированного сигналом наземного хранителя времени.

Навигационный приемник измеряет псевдодальность, представляющую собой суммарное значение времени распространения сигнала от навигационного космического аппарата до навигационного приемника, то есть реальной дальности и разности фаз хранителя времени навигационного космического аппарата и наземного хранителя времени.

Исключение из этого суммарного значения расчетной реальной дальности определяет расхождение фаз хранителей времени на навигационном космическом аппарате и наземном хранителе времени.

Наличие такого расхождения, определенного как минимум для двух территориально удаленных наземных хранителей времени, позволяет определить расхождение шкал наземных хранителей времени путем вычитания одного значения из другого.

Источники информации

1. Европейский патент на изобретение EP 1183573, Способ и устройство синхронизации удаленных часов и центральных часов через спутник, опубл. 06.03.2002 - [Л1].

2. Международная публикация заявки на изобретение WO 0060420, Способ и устройство синхронизации удаленных часов и центральных часов через двухсторонний спутниковый канал, опубл. 30.03.2000 - [Л2].

3. Международная публикация заявки на изобретение WO 0062133, Способ и устройство синхронизации часов через спутниковую линию связи, опубл. 19.10.2000 - [Л3].

4. Международная публикация заявки на изобретение WO 9915940, (STEINBEISTRANSFERZENTRUMRAUM [DE]; HUBERFELIX [DE]; MESSERSCHMIDERNST [DE]; SCHAEFER WOLFGANG [DE]), опубл. 1999-04-01. METHOD AND DEVICE FOR EMITTING A TIME SIGNAL - [Л4].

5. Заявка Кореи на изобретение KR 20120062641, (SKYPERFECTJSAT CORP [JP]), опубл. 2012-06-14. SATELLITE TIME DISTRIBUTION SYSTEM - [Л5].


СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ ШКАЛ ВРЕМЕНИ ДВУХ И БОЛЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО УДАЛЕННЫХ НАЗЕМНЫХ ХРАНИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 74 items.
20.02.2015
№216.013.28c2

Резервированный усилитель мощности бортовой аппаратуры командно-измерительной системы

Изобретение относится к передающим устройствам и может найти применение в бортовой аппаратуре командно-измерительных систем (БА КИС) космических аппаратов. Технический результат заключается в уменьшении массы и снижении энергопотребления. Резервированный усилитель мощности (РУМ) для БА КИС...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541891
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.07.2015
№216.013.5c9a

Способ одновременного определения шести параметров движения ка при проведении траекторных измерений одной станцией слежения и система для его реализации

Группа изобретений относится к области траекторных измерений с использованием станции слежения (СС) за полетом космического аппарата (КА). При обмене информацией с КА по радиоканалу СС производит измерение дальности до КА и скорости ее изменения. Основная и дополнительные антенны СС принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555247
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f1e

Микроструктурная многослойная экранно-вакуумная изоляция космических аппаратов

Изобретение относится к многослойной экранно-вакуумной изоляции (ЭВИ) с микроструктурными элементами для космических аппаратов (КА). Каждый слой ЭВИ выполнен в виде подложки, на которой закреплены теплоотражающие элементы в виде массива прямоугольных микропластин. Каждая микропластина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555891
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6dba

Способ и устройство контроля целостности спутниковой навигационной системы

Изобретение относится к космической области и может быть использовано для осуществления контроля целостности спутниковой радионавигационной системы без участия средств наземного комплекса управления и контрольных станций, размещаемых глобально. Технический результат состоит в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559648
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.10.2015
№216.013.8055

Способ приема и комплексной обработки данных от спутниковых навигационных приемников космических аппаратов для диагностики возмущения ионосферы и аппаратно-программный комплекс для его реализации

Изобретение относится к космической отрасли, а именно к средствам и способам оперативного мониторинга состояния ионосферы с использованием космических аппаратов (КА), и может использоваться, например, для оперативной диагностики ионосферных возмущений с целью принятия необходимых комплексных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564450
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.80aa

Система радиоподавления несанкционированного дуплексного канала космической связи

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для избирательного радиоподавления несанкционированных дуплексных каналов связи космических систем, в частности для радиоподавления дуплексных каналов «пиратских» терминалов, работающих в спутниковых сетях связи и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564535
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.10.2015
№216.013.8823

Микросистемный космический робот-инспектор (варианты)

Изобретение относится к области микроробототехники, в которой основными подвижными элементами конструкции являются устройства микросистемной техники, выполненные по технологиям микрообработки кремния. Робот-инспектор может быть использован при создании систем, предназначенных для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566454
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.9132

Высокоскоростной бортовой модулятор

Изобретение относится к скоростным модуляторам и может использоваться в бортовых передатчиках спутниковой системы связи и в системах дистанционного зондирования земли. Достигаемый технический результат - осуществление управления выходной мощностью сигнала, формирование любой фазовой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568786
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.91bc

Многофункциональный прикладной потребительский центр навигационно-информационного обеспечения

Изобретение относится к области космической навигации, а именно реализует навигационное обеспечение различных групп пользователей и предназначено для сбора, обработки, архивирования и хранения навигационных данных; подготовки, формирования и передачи навигационной информации. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568924
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.03.2016
№216.014.c61f

Способ определения погрешностей при траекторных измерениях межпланетных космических аппаратов за счет распространения радиосигналов в ионосфере земли и межпланетной плазме

Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано в навигации космического аппарата (КА). Принимают измерительные сигналы с КА и квазара, обеспечивают минимальный сдвиг по времени между измерениями с КА и квазара, выбирают проекцию углового положения квазара, максимально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578003
Дата охранного документа: 20.03.2016
Showing 41-50 of 67 items.
20.02.2015
№216.013.28c2

Резервированный усилитель мощности бортовой аппаратуры командно-измерительной системы

Изобретение относится к передающим устройствам и может найти применение в бортовой аппаратуре командно-измерительных систем (БА КИС) космических аппаратов. Технический результат заключается в уменьшении массы и снижении энергопотребления. Резервированный усилитель мощности (РУМ) для БА КИС...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541891
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.07.2015
№216.013.5c9a

Способ одновременного определения шести параметров движения ка при проведении траекторных измерений одной станцией слежения и система для его реализации

Группа изобретений относится к области траекторных измерений с использованием станции слежения (СС) за полетом космического аппарата (КА). При обмене информацией с КА по радиоканалу СС производит измерение дальности до КА и скорости ее изменения. Основная и дополнительные антенны СС принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555247
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f1e

Микроструктурная многослойная экранно-вакуумная изоляция космических аппаратов

Изобретение относится к многослойной экранно-вакуумной изоляции (ЭВИ) с микроструктурными элементами для космических аппаратов (КА). Каждый слой ЭВИ выполнен в виде подложки, на которой закреплены теплоотражающие элементы в виде массива прямоугольных микропластин. Каждая микропластина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555891
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6dba

Способ и устройство контроля целостности спутниковой навигационной системы

Изобретение относится к космической области и может быть использовано для осуществления контроля целостности спутниковой радионавигационной системы без участия средств наземного комплекса управления и контрольных станций, размещаемых глобально. Технический результат состоит в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559648
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.10.2015
№216.013.8055

Способ приема и комплексной обработки данных от спутниковых навигационных приемников космических аппаратов для диагностики возмущения ионосферы и аппаратно-программный комплекс для его реализации

Изобретение относится к космической отрасли, а именно к средствам и способам оперативного мониторинга состояния ионосферы с использованием космических аппаратов (КА), и может использоваться, например, для оперативной диагностики ионосферных возмущений с целью принятия необходимых комплексных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564450
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.80aa

Система радиоподавления несанкционированного дуплексного канала космической связи

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для избирательного радиоподавления несанкционированных дуплексных каналов связи космических систем, в частности для радиоподавления дуплексных каналов «пиратских» терминалов, работающих в спутниковых сетях связи и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564535
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.10.2015
№216.013.8823

Микросистемный космический робот-инспектор (варианты)

Изобретение относится к области микроробототехники, в которой основными подвижными элементами конструкции являются устройства микросистемной техники, выполненные по технологиям микрообработки кремния. Робот-инспектор может быть использован при создании систем, предназначенных для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566454
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.9132

Высокоскоростной бортовой модулятор

Изобретение относится к скоростным модуляторам и может использоваться в бортовых передатчиках спутниковой системы связи и в системах дистанционного зондирования земли. Достигаемый технический результат - осуществление управления выходной мощностью сигнала, формирование любой фазовой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568786
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.91bc

Многофункциональный прикладной потребительский центр навигационно-информационного обеспечения

Изобретение относится к области космической навигации, а именно реализует навигационное обеспечение различных групп пользователей и предназначено для сбора, обработки, архивирования и хранения навигационных данных; подготовки, формирования и передачи навигационной информации. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568924
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.03.2016
№216.014.c61f

Способ определения погрешностей при траекторных измерениях межпланетных космических аппаратов за счет распространения радиосигналов в ионосфере земли и межпланетной плазме

Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано в навигации космического аппарата (КА). Принимают измерительные сигналы с КА и квазара, обеспечивают минимальный сдвиг по времени между измерениями с КА и квазара, выбирают проекцию углового положения квазара, максимально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578003
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД