×
10.04.2015
216.013.4016

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬБЕДО ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002547894
Дата охранного документа
10.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении альбедо земной поверхности. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого осуществляют развороты солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА), движущегося по околокруговой орбите вокруг Земли, выполняемые на двух витках орбиты, измерение значений тока от СБ и определение по ним значения альбедо земной поверхности. При этом дополнительно измеряют высоту орбиты КА, определяют угол Q полураствора видимого с КА диска Земли, измеряют угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА, отбирают два витка, отстоящих один от другого на время не более суток и между которыми попадает момент, в который проекция нормали к плоскости орбиты КА на плоскость экватора коллинеарна проекции направления на Солнце на плоскость экватора при контроле заданных тригонометрических соотношений между углом направления на Солнце и плоскостью орбиты КА. 2 ил.
Основные результаты: Способ определения альбедо земной поверхности, включающий развороты солнечной батареи космического аппарата, движущегося по околокруговой орбите вокруг Земли, выполняемые на двух витках орбиты, измерение значений тока от солнечной батареи и определение по ним значения альбедо земной поверхности, отличающийся тем, что дополнительно измеряют высоту орбиты космического аппарата, по которой определяют угол Q полураствора видимого с космического аппарата диска Земли, измеряют угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты космического аппарата, отбирают два витка, отстоящих один от другого на время не более суток и между которыми попадает момент, в который проекция нормали к плоскости орбиты космического аппарата на плоскость экватора коллинеарна проекции направления на Солнце на плоскость экватора при выполнении условия arccos(cosβ·sinu)≤Q,где β - угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты космического аппарата,u, - решение уравнения ,i - наклонение орбиты космического аппарата,T - период обращения космического аппарата,ω - угловая скорость вращения Земли,∆Ω - прецессия орбиты космического аппарата в инерциальном пространстве за виток,m=0, 1, 2 … - количество витков между отобранными витками, на первом отобранном витке разворачивают солнечную батарею до совмещения нормали к рабочей поверхности солнечной батареи с направлением в зенит в момент прохождения космическим аппаратом точки с аргументом широты j·π+u,где j - индекс, равный 0 и 1 при направленности проекции направления на Солнце на плоскость орбиты космического аппарата на север и на юг, соответственно,и измеряют значение тока от солнечной батареи, на втором отобранном витке разворачивают солнечную батарею до совмещения нормали к рабочей поверхности солнечной батареи с направлением в надир в момент прохождения космическим аппаратом точки с аргументом широты j·π+π-u и измеряют значение тока от солнечной батареи, определяют и фиксируют точку земной поверхности, являющуюся одновременно подспутниковой точкой космического аппарата в оба момента измерения тока от солнечной батареи, определяют и фиксируют высоту Солнца над плоскостью местного горизонта в моменты измерения тока от солнечной батареи и значение альбедо области земной поверхности с фиксируемой центральной точкой и для фиксируемой высоты Солнца определяют по формуле ,где I - значения тока от солнечной батареи, измеренные на первом и втором витках, соответственно;K - коэффициент выходной мощности тыльной поверхности солнечной батареи относительно выходной мощности рабочей поверхности солнечной батареи.

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для определения и контроля интегральных параметров лучистого теплообмена планеты, вокруг которой обращается космический аппарат (КА).

Солнечное излучение, поступающее к Земле, отражается от ее поверхности, от облаков, рассеивается атмосферой. Альбедо поверхности Земли - это отношение потока излучения, отраженного этой поверхностью в окружающее пространство, к потоку, упавшему на нее.

При теоретическом расчете значения альбедо Земли может приниматься то, что оптические характеристики Земли такие же, как и у однородной диффузно отражающей поверхности с коэффициентом отражения 0,34 (Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва, Энергоатомиздат, 1983).

Определение альбедо Земли может быть выполнено по метеорологическим данным и данным о сезонном и географическом распределении полной облачности и отражательных способностях различных видов облаков и подстилающей поверхности, получаемая при этом средняя расчетная величина альбедо Земли оценивается равной 0,35 (Кондратьев К.Я. Актинометрия. - М.: Гидрометеоиздат. 1965; Крошкин М.Г. Физико-технические основы космических исследований. - М.: Машиностроение. 1969).

Как видно из изложенного, вопрос о точном определении альбедо Земли далек от окончательного решения. Используемые в расчетах модели имеют ограниченную точность, что не позволяет получить абсолютно достоверные данные о текущем значении альбедо Земли и его географическом распределении.

Известен способ определения альбедо земной поверхности (Патент РФ №2353920 по заявке №2007129599/28 от 02.08.2007, МПК: G01N 21/55 - прототип), согласно которому определяют моменты нахождения Солнца в зенитной области над снабженным одной или несколькими солнечными батареями (СБ) КА, движущимся по околокруговой орбите вокруг Земли, на двух последовательных витках орбиты и в момент нахождения Солнца в зенитной области над КА при прохождении подсолнечной точки первого витка орбиты разворачивают СБ в рабочее положение, соответствующее совмещению нормали к их рабочей поверхности с направлением на Солнце, а в момент нахождения Солнца в зенитной области над КА при прохождении подсолнечной точки следующего витка орбиты разворачивают СБ в положение, соответствующее совмещению нормали к их рабочей поверхности с противосолнечным направлением, измеряют значения тока от СБ в каждом из описанных положений СБ и определяют значение альбедо Земли A по формуле ,

где I1,2 - значения тока от СБ, измеренные в моменты прохождения подсолнечных точек, соответственно, на витке орбиты при совмещении нормали к рабочей поверхности панелей СБ с направлением на Солнце и на последующем витке орбиты при совмещении нормали к рабочей поверхности панелей СБ с противосолнечным направлением;

K - коэффициент выходной мощности тыльной поверхности панелей СБ относительно выходной мощности их рабочей поверхности.

В задаче измерения альбедо земной поверхности существенное значение имеет зависимость альбедо от угла падения солнечной радиации на отражающую поверхность, который характеризуется углом высоты Солнца - углом между направлением на Солнце и плоскостью местного горизонта. Способ-прототип позволяет определять значение альбедо земной поверхности только для случая освещения подстилающей земной поверхности солнечным излучением под прямым углом (по нормали к подстилающей поверхности) и не позволяет определять альбедо земной поверхности при разных углах падения солнечной радиации на отражающую поверхность.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является определение альбедо земной поверхности для различных углов падения солнечной радиации на отражающую поверхность.

Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в определении по измеренным значениям тока от СБ орбитального КА значений альбедо различных фиксируемых областей земной поверхности для различных углов падения солнечной радиации на отражающую поверхность, соответствующих различным высотам Солнца над подстилающей поверхностью.

Технический результат достигается тем, что в способе определения альбедо земной поверхности, включающем развороты СБ КА, движущегося по околокруговой орбите вокруг Земли, выполняемые на двух витках орбиты, измерение значений тока от СБ и определение по ним значения альбедо земной поверхности, дополнительно измеряют высоту орбиты КА, по которой определяют угол Q полураствора видимого с КА диска Земли, измеряют угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА, отбирают два витка, отстоящих один от другого на время не более суток и между которыми попадает момент, в который проекция нормали к плоскости орбиты КА на плоскость экватора коллинеарна проекции направления на Солнце на плоскость экватора при выполнении условия arccos(cosβ·sinu*)≤Q,

где β - угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА,

u*, - решение уравнения

,

i - наклонение орбиты КА,

T - период обращения КА,

ωЗ - угловая скорость вращения Земли,

∆Ω - прецессия орбиты КА в инерциальном пространстве за виток,

m=0, 1, 2 … - количество витков между отобранными витками,

на первом отобранном витке разворачивают СБ до совмещения нормали к рабочей поверхности СБ с направлением в зенит в момент прохождения КА точки с аргументом широты j·π+u*,

где j - индекс, равный 0 и 1 при направленности проекции направления на Солнце на плоскость орбиты КА на север и на юг, соответственно,

и измеряют значение тока от СБ, на втором отобранном витке разворачивают СБ до совмещения нормали к рабочей поверхности СБ с направлением в надир в момент прохождения КА точки с аргументом широты j·π+π-u* и измеряют значение тока от СБ, определяют и фиксируют точку земной поверхности, являющуюся одновременно подспутниковой точкой КА в оба момента измерения тока от СБ, определяют и фиксируют высоту Солнца над плоскостью местного горизонта в моменты измерения тока от СБ и значение альбедо области земной поверхности с фиксируемой центральной точкой и для фиксируемой высоты Солнца определяют по формуле ,

где I1,2 - значения тока от СБ, измеренные на первом и втором витках, соответственно;

K - коэффициент выходной мощности тыльной поверхности СБ относительно выходной мощности рабочей поверхности СБ.

Суть предлагаемого изобретения поясняется на фиг.1 и 2, на которых представлены схемы освещения СБ в моменты выполнения измерений тока и введены следующие обозначения:

Z - Земля;

S - направление на Солнце;

R - направление радиус-вектора КА;

Q - угол полураствора видимого с КА диска Земли;

g - угол между направлением на Солнце и направлением в зенит;

β - угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА;

M - плоскость местного горизонта;

W - орбита КА;

SP - проекция направления на Солнце на плоскость орбиты КА;

N - нормаль к рабочей поверхности СБ;

PS - поток солнечного излучения;

PO - суммарный поток отраженного от Земли излучения, поступающий на КА.

В предлагаемом техническом решении используется тот факт, что энергия отраженного от Земли излучения, сосредоточенная в спектральном диапазоне области чувствительности солнечных элементов СБ КА, воспринимается СБ КА для генерации дополнительной электрической энергии. При этом принимаем, что суммарный поток отраженного от Земли излучения, поступающий на КА в каждый текущий момент времени, направлен по нормали к плоскости местного горизонта.

Рассматриваются односторонние СБ и СБ с положительной выходной мощностью их тыльной поверхности - например, у СБ российского сегмента международной космической станции (МКС) и транспортных кораблей «Прогресс» и «Союз», формально являющихся односторонними, выходная мощность тыльной поверхности положительна.

В штатной полетной ориентации СБ нормаль к рабочей поверхности СБ совмещается с направлением на Солнце.

Измеряют высоту орбиты КА, по которой определяют угол Q полураствора видимого с КА диска Земли. Определение Q может быть выполнено, например, по соотношению

где RZ - радиус Земли;

Horb - высота орбиты КА.

Измеряют угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА.

Отбирают два витка, отстоящих один от другого на время не более суток и между которыми попадает момент, в который проекция нормали к плоскости орбиты КА на плоскость экватора Ne коллинеарна проекции направления на Солнце на плоскость экватора Se

при выполнении условия

где β - угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА,

u*, - решение уравнения

i - наклонение орбиты КА,

T - период обращения КА,

ωЗ - угловая скорость вращения Земли,

∆Ω - прецессия орбиты КА в инерциальном пространстве за виток,

m=0, 1, 2 … - количество витков между отобранными витками.

Например, m=0 при отборе последовательных витков, m=1 при отборе витков через один и т.д.

Условие (2) соответствует тому, что аргументы широты uS подсолнечных точек отобранных витков (включая витки между ними) расположены в высшей или низшей точках витков:

где j - индекс, равный 0 и 1 при направленности проекции направления на Солнце на плоскость орбиты КА на север и на юг, соответственно.

Неточное равенство в (5) возникает из-за перемещения Солнца по эклиптике и прецессии орбиты КА в инерциальном пространстве.

Прецессия орбиты КА в инерциальном пространстве за виток определяется соотношением (Инженерный справочник по космической технике. Изд-во МО СССР, М., 1969):

где RЭ - экваториальный радиус Земли;

p - фокальный параметр орбиты КА;

i - наклонение орбиты КА;

J2=-1082,2·10-6 - коэффициент потенциала гравитационного поля Земли.

Например, для орбитальных КА с высотой околокруговой орбиты 300÷400 км и наклонением орбиты 51.6° (например, МКС и транспортные корабли «Прогресс» и «Союз») прецессия орбиты за виток ≈-0.34°. Угловое перемещение Солнца за виток ≈0.06°. Ввиду малости этих величин, их учет приводит к несущественному изменению аргументов широты подсолнечных точек отобранных витков, которым пренебрегаем.

Условие (3) соответствует тому, что в точках орбиты, аргументы широты которых отстоят от uS на угол , угол между направлением на Солнце и направлением в зенит ≤Q. Оно следует из формул:

где g - угол между направлением на Солнце и направлением в зенит в точках орбиты, аргументы широты которых отстоят от uS на угол .

При таком значении угла g вся видимая с КА в данный момент подстилающая земная поверхность освещена Солнцем.

На первом из отобранных витков разворачивают СБ до совмещения нормали к рабочей поверхности СБ с направлением в зенит в момент прохождения КА точки с аргументом широты u1, определяемым по формуле

Время прохождения данной точки определяется формулой:

где t0 - время прохождения восходящего узла орбиты первого витка.

В этот момент измеряют значение тока от СБ (I1).

Поскольку u1 отстоит от uS на угол , то вся видимая с КА в текущий момент времени земная поверхность освещена Солнцем, а высота Солнца над плоскостью местного горизонта равна .

При такой ориентации СБ (фиг.1) на рабочую поверхность СБ поступает поток солнечного излучения PS, угол его падения, отсчитываемый от нормали к плоскости рабочей поверхности СБ, равен g. На тыльную поверхность СБ поступает поток отраженного излучения PO, направленный вдоль нормали к плоскости тыльной поверхности СБ.

На втором отобранном витке разворачивают СБ до совмещения нормали к рабочей поверхности СБ с направлением в надир в момент прохождения КА точки с аргументом широты u2, определяемым по формуле

Время прохождения данной точки определяется формулой:

В этот момент измеряют значение тока от СБ (I2).

Поскольку u2 отстоит от uS на угол , то вся видимая с КА в текущий момент времени земная поверхность освещена Солнцем, а высота Солнца над плоскостью местного горизонта равна .

При такой ориентации СБ (фиг.2) на рабочую поверхность СБ поступает поток отраженного излучения PO, направленный вдоль нормали к плоскости рабочей поверхности СБ. На тыльную поверхность СБ поступает поток солнечного излучения PS, угол его падения, отсчитываемый от нормали к плоскости тыльной поверхности СБ, равен g.

Соотношение (4) получается из соотношения

которое определяет такое значение аргумента широты u*, при котором угол поворота Земли относительно плоскости орбиты КА за время орбитального перемещения КА от момента t1 до момента t2 (левая часть (15)) равен углу между проекциями радиус-векторов точек орбиты с аргументами широты u1 и u2 на плоскость экватора (правая часть (15)).

Это означает, что подспутниковые точки КА в моменты t1 и t2 имеют одинаковую долготу. При этом (11) и (13) задают такие значения аргументов широты u1 и u2, при которых подспутниковые точки КА имеют одинаковую широту. Следовательно, в моменты t1 и t2 КА проходит над одной и той же точкой земной поверхности. Широта B и долгота L данной точки определяются формулами

где λ - гринвичская долгота восходящего узла орбиты на момент t1.

Считаем, что в течение суток (а именно, в моменты t1 и t2 на отобранных витках) величина потока излучения, отраженного от области земной поверхности с центром в точке с координатами (B, L), меняется несущественно и может быть принята одинаковой (PO). При этом высота Солнца над плоскостью местного горизонта в точке (B, L) в моменты t1 и t2 одинакова и составляет величину

Альбедо земной поверхности определяется соотношением

Поскольку излучение, под воздействием которого СБ генерирует ток, пропорционально генерируемому току, то

где IO и IS - токи, вырабатываемые СБ под воздействием потоков PO и PS, соответственно, при ориентации нормали к рабочей поверхности СБ навстречу потоку.

Эффективное значение плотности потока солнечного излучения, поступающего на поверхность СБ, и ток, вырабатываемый СБ, пропорциональны косинусу угла падения излучения, отсчитываемого от нормали к плоскости СБ (Грилихес В.А., Орлов П.П., Попов Л.Б. Солнечная энергия и космические полеты. Москва, «Наука», 1984). С учетом этого значения токов I1, I2 составляют:

где K - коэффициент выходной мощности тыльной поверхности СБ относительно выходной мощности рабочей поверхности СБ, являющийся заданной технической характеристикой СБ.

Решая систему уравнений (19), (20), (21) и подставив (9), получаем следующее соотношение, по которому определяем альбедо области земной поверхности с фиксируемой центральной точкой (16) и для фиксируемой высоты Солнца (17):

С учетом малости величины прецессии орбиты ее влияние в (4) несущественно и (4) может быть представлено в виде

где Тсек - период обращения КА, выраженный в секундах.

Вышеописанные действия многократно выполняем для различных суток, на которых выполняются условия (2), (3), и для различного числа витков между отбираемыми витками.

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Полученный технический результат заключается в определении значений альбедо различных фиксируемых областей земной поверхности для различных фиксируемых углов падения солнечной радиации на отражающую поверхность, соответствующих различным высотам Солнца над подстилающей поверхностью, по измеренным значениям тока от СБ орбитального КА, при этом каждое определенное значение альбедо:

- соответствует конкретному значению высоты Солнца над подстилающей земной поверхностью;

- определяется для конкретной области подстилающей земной поверхности,

- получено на конкретном интервале времени продолжительностью от одного периода обращения КА по орбите до суток.

Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает определение альбедо фиксируемой области земной поверхности, имеющей одинаковые отражательные свойства на момент начала и окончания фиксируемого интервала времени, продолжительность которого составляет от периода обращения КА до суток, при фиксируемом угле падения солнечной радиации на отражающую поверхность.

При этом координаты данной области земной поверхности однозначно определяются значением аргумента широты u* и орбитальными параметрами КА (см. (16)), а данный угол падения солнечной радиации соответствует зафиксированному значению высоты Солнца, однозначно определяемому значением аргумента широты u* и значением угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА β (см. (17)). Поскольку существуют различные реализации значения аргумента широты u*, зависящие от используемого значения количества витков между отбираемыми витками m, то существуют и различные реализации координат области земной поверхности, альбедо которой определяется с помощью предлагаемого способа, и значения угла падения солнечной радиации на отражающую поверхность.

Технический результат достигается за счет предложенных определений и фиксации точки земной поверхности, являющейся одновременно подспутниковой точкой КА в оба момента измерения тока от СБ, высоты Солнца над плоскостью местного горизонта в моменты измерения тока от СБ, определения значения альбедо области земной поверхности с фиксируемой центральной точкой и для фиксируемой высоты Солнца по измеренным в предложенные моменты времени значениям тока от СБ, развернутых в предложенные положения, с использованием предложенной формулы для вычислений, а также за счет того, что предложенные моменты измерений тока от СБ определяются с использованием предложенных навигационных измерений орбиты КА и предложенных геометрических и временных условий и факторов.

Предлагаемый способ применим к КА с любым количеством СБ, в том числе при его реализации можно задействовать любое количество СБ. Отметим, что для интерпретации и дальнейшего использования полученных значений альбедо целесообразно также фиксировать метеорологические условия над подстилающей поверхностью (в частности, величину и характер облачности) и навигационные параметры движения КА.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа. Промышленное исполнение существенных признаков, характеризующих изобретение, не является сложным и может быть выполнено с использованием существующих технических средств.

Способ определения альбедо земной поверхности, включающий развороты солнечной батареи космического аппарата, движущегося по околокруговой орбите вокруг Земли, выполняемые на двух витках орбиты, измерение значений тока от солнечной батареи и определение по ним значения альбедо земной поверхности, отличающийся тем, что дополнительно измеряют высоту орбиты космического аппарата, по которой определяют угол Q полураствора видимого с космического аппарата диска Земли, измеряют угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты космического аппарата, отбирают два витка, отстоящих один от другого на время не более суток и между которыми попадает момент, в который проекция нормали к плоскости орбиты космического аппарата на плоскость экватора коллинеарна проекции направления на Солнце на плоскость экватора при выполнении условия arccos(cosβ·sinu)≤Q,где β - угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты космического аппарата,u, - решение уравнения ,i - наклонение орбиты космического аппарата,T - период обращения космического аппарата,ω - угловая скорость вращения Земли,∆Ω - прецессия орбиты космического аппарата в инерциальном пространстве за виток,m=0, 1, 2 … - количество витков между отобранными витками, на первом отобранном витке разворачивают солнечную батарею до совмещения нормали к рабочей поверхности солнечной батареи с направлением в зенит в момент прохождения космическим аппаратом точки с аргументом широты j·π+u,где j - индекс, равный 0 и 1 при направленности проекции направления на Солнце на плоскость орбиты космического аппарата на север и на юг, соответственно,и измеряют значение тока от солнечной батареи, на втором отобранном витке разворачивают солнечную батарею до совмещения нормали к рабочей поверхности солнечной батареи с направлением в надир в момент прохождения космическим аппаратом точки с аргументом широты j·π+π-u и измеряют значение тока от солнечной батареи, определяют и фиксируют точку земной поверхности, являющуюся одновременно подспутниковой точкой космического аппарата в оба момента измерения тока от солнечной батареи, определяют и фиксируют высоту Солнца над плоскостью местного горизонта в моменты измерения тока от солнечной батареи и значение альбедо области земной поверхности с фиксируемой центральной точкой и для фиксируемой высоты Солнца определяют по формуле ,где I - значения тока от солнечной батареи, измеренные на первом и втором витках, соответственно;K - коэффициент выходной мощности тыльной поверхности солнечной батареи относительно выходной мощности рабочей поверхности солнечной батареи.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬБЕДО ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬБЕДО ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬБЕДО ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 341-350 of 379 items.
29.04.2019
№219.017.438b

Способ термостатирования объектов ракеты-носителя и бортовая система для его реализации

Изобретения относятся к термостатированию объектов (полезного груза, системы управления и др.), размещенных в головном блоке (ГБ) ракеты-носителя в ходе ее предстартовой подготовки. Способ предусматривает вдув термостатирующей среды (ТС) вдоль обтекателя ГБ в его продольной плоскости или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412874
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.438c

Способ управления движением космического аппарата вокруг центра масс при поддержании ориентации

Изобретение относится к управлению движением и положением космического аппарата (КА) и может быть использовано для поддержания его ориентации. Способ включает определение угла рассогласования и угловой скорости и приложение управляющего воздействия вокруг центра масс КА при превышении этими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412872
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.43f2

Центробежное рабочее колесо и способ его изготовления

Изобретения могут быть использованы при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей 1 ведущий диск 2, покрывной диск 3 с центральным входным отверстием 4 и размещенное между дисками 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427726
Дата охранного документа: 27.08.2011
29.04.2019
№219.017.43ff

Космическая головная часть

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции космической головной части. Космическая головная часть состоит из головного обтекателя, ракетного разгонного блока с приборной стержневой фермой, адаптера, выполненного в виде усеченного конуса, и космического аппарата....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422335
Дата охранного документа: 27.06.2011
29.04.2019
№219.017.44c6

Способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408507
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.04.2019
№219.017.44c9

Устройство управления приводом постоянного тока

Изобретение относится к приборостроению, в частности к мостовым схемам управления приводом с двигателем постоянного тока системы стыковки космических аппаратов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности устройства управления приводом постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408132
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.04.2019
№219.017.44cf

Способ определения трехосной ориентации космического аппарата

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА), оснащенного магнитометром для определения вектора напряженности магнитного поля Земли (МПЗ). Способ включает измерение напряженности МПЗ и параметров орбиты КА. При этом стабилизируют КА в инерциальном пространстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408508
Дата охранного документа: 10.01.2011
09.05.2019
№219.017.4a78

Способ управления кинетическим моментом космического аппарата с помощью реактивных исполнительных органов

Изобретение относится к области управления угловым движением космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает измерение суммарного кинетического момента в системе силовых гироскопов (СГ) и прогноз его текущих значений на выполнение каждого из серии динамических режимов КА. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271967
Дата охранного документа: 20.03.2006
09.05.2019
№219.017.4bfc

Способ поддержания трехосной ориентации космического аппарата с силовыми гироскопами и целевой нагрузкой

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА). Предлагаемый способ включает математическое моделирование орбиты КА, измерение кинетического момента силовых гироскопов и - на определенных полетных интервалах - параметров углового движения КА. По этим измерениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341419
Дата охранного документа: 20.12.2008
09.05.2019
№219.017.4e4e

Способ управления положением солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления

Изобретения относятся к энергоснабжению космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает разворот панелей солнечных батарей (СБ) в рабочее положение, когда нормаль к освещенной поверхности СБ совмещена с плоскостью, образуемой осью вращения СБ и направлением на Солнце. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325311
Дата охранного документа: 27.05.2008
Showing 341-350 of 352 items.
26.03.2020
№220.018.1039

Способ управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к эксплуатации оборудования космического корабля (КК). Способ включает определение относительного положения объекта наблюдения на подстилающей поверхности, КК и аппаратуры наблюдения (АН). Дополнительно по определяемым параметрам движения и ориентации КК определяют, у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717614
Дата охранного документа: 24.03.2020
26.03.2020
№220.018.103d

Устройство управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к оборудованию космического корабля (КК). Устройство управления размещенной на космическом корабле (КК) переносной аппаратурой наблюдения (АН) (1) содержит корпус (4), двухстепенной подвес с датчиками (12, 15) угла и приводами (13, 16) на его осях, а также вычислительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717603
Дата охранного документа: 24.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d0f

Система управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к бортовому оборудованию космического корабля (КК). Система управления содержит блок определения плотности атмосферы на высоте орбиты КК, блок определения положения центра масс и ориентации КК, блок определения границ области расположения объекта наблюдения относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725012
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d29

Способ управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к бортовому оборудованию космического корабля (КК). Способ включает определение плотности атмосферы на высоте орбиты КК, положения центра масс и ориентации КК, прогнозирование границ области расположения объекта наблюдения относительно орбиты КК, формирование команд на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725104
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d56

Система управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к бортовому оборудованию космического корабля (КК). Система управления содержит блок определения положения объекта наблюдения относительно КК и блок формирования команд управления аппаратурой наблюдения (АН). На иллюминаторе КК установлено устройство управления наведением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725009
Дата охранного документа: 29.06.2020
20.04.2023
№223.018.4ace

Способ мониторинга воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора

Изобретение относится к медицине, а именно к способу мониторинга воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора. При исполнении способа измеряют биомеханические параметры двигательной активности оператора, включая углы в суставах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777476
Дата охранного документа: 04.08.2022
20.04.2023
№223.018.4ad8

Способ определения воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора

Изобретение относится к медицине, а именно к способу определения воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора. При исполнении способа измеряют в наземных условиях биомеханические параметры двигательной активности оператора, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777477
Дата охранного документа: 04.08.2022
14.05.2023
№223.018.5731

Способ контроля производительности установленной на космическом аппарате солнечной батареи с двусторонней светочувствительностью

Изобретение относится к электроснабжению космического аппарата (КА). Способ включает развороты солнечной батареи (СБ) для достижения минимального угла между нормалью к лицевой поверхности (ЛП) СБ и направлением на Солнце. Дополнительно разворачивают КА в положение полной освещенности ЛП СБ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770330
Дата охранного документа: 15.04.2022
15.05.2023
№223.018.5738

Способ определения производительности установленной на космическом аппарате солнечной батареи с двусторонней светочувствительностью

Изобретение относится к электроснабжению космического аппарата (КА). Способ включает развороты солнечной батареи (СБ) для достижения минимального угла между нормалью к лицевой поверхности (ЛП) СБ и направлением на Солнце. Дополнительно разворачивают КА в положение полной освещенности ЛП СБ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770331
Дата охранного документа: 15.04.2022
16.05.2023
№223.018.632f

Способ оценки эффективности солнечных панелей системы электропитания космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космического аппарата (КА). Способ включает измерения текущего солнечного потока, углов его падения на поверхности солнечных панелей (СП) и тока, генерируемого СП. При этом разворачивают лицевую поверхность (ЛП) СП близко к направлению на Солнце, а КА -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771552
Дата охранного документа: 05.05.2022
+ добавить свой РИД