×
20.03.2016
216.014.c61f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ МЕЖПЛАНЕТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ЗА СЧЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ В ИОНОСФЕРЕ ЗЕМЛИ И МЕЖПЛАНЕТНОЙ ПЛАЗМЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 приближенную к положению КА, и с совпадением трасс прохождения сигналов от КА и квазара к измерительной станции, определяют двухчастотным методом смещение частот сигналов, определяют погрешность в измерениях скорости КА, определяют интегральную ионизацию трассы квазар-измерительная станция, вычисляют временную задержку прохождения сигнала, равную погрешности измерения дальности, передают полученные данные в баллистический центр совместно с результатами траекторных измерений КА для расчета траектории КА. Изобретение позволяет измерить погрешность траекторных изменений КА, вызываемых распространением измерительных радиосигналов через ионизированную среду. 2 ил.
Основные результаты: Способ измерения погрешностей при траекторных измерениях дальних космических аппаратов (КА), возникающих за счет прохождения радиосигнала через ионосферу Земли и межпланетную плазму, заключающийся в том, что в процессе проведения траекторных измерений дальности и радиальной составляющей скорости космического аппарата (КА), отличающийся тем, что кроме измерительных сигналов с КА на частоте f принимают сигналы с квазара на частотах f и частоте f, значительно отличающейся от частоты f, при этом обеспечивают минимальный сдвиг по времени между измерениями с КА и квазара, выбирают угловое положение квазара таким образом, чтобы проекция его положения на небесной сфере была максимально приближена к положению КА во время траекторных измерений, при этом трассы прохождения сигналов от КА и квазара к измерительной станции практически совпадают, определяют двухчастотным методом смещение частоты f относительно частоты f, равное ∆ f,по измеренным значениям принятых с квазара частот fи f, равное погрешности в измерениях скорости КА из-за практического совпадения трасс прохождения сигналов от КА и квазара, кроме того, по величине смещения частоты ∆ fопределяют интегральную ионизацию трассы квазар-измерительная станция, и по ее величине вычисляют временную задержку Δt прохождения сигнала f, которая практически равна погрешности измерения дальности где с - скорость света, при траекторных измерениях КА полученные данные передают в баллистический центр совместно с результатами траекторных измерений КА для расчета траектории КА.

Область техники

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к системам траекторных измерений межпланетных космических аппаратов.

Уровень техники

Известно (см. работу [1]), что на практике при проведении траекторных измерений межпланетных космических аппаратов используют измерение двух параметров движения КА - наклонной дальности до КА R и радиальной составляющей скорости КА относительно измерительной станции , которые последовательно измеряются несколькими территориально разнесенными измерительными станциями (ИС).

В состав погрешностей измерений R и входят погрешности, вызываемые распространением радиоволн в ионосфере Земли и ионизированной межпланетной плазме.

При совершенствовании космической техники аппаратные погрешности измерений R и уменьшаются, и по мере их уменьшения доля погрешностей за счет распространения радиоволн в суммарных погрешностях траекторных измерений увеличивается. Погрешности распространения становятся сравнимыми по величине с аппаратурными погрешностями и даже превышают их.

Учет погрешностей траекторных измерений за счет распространения радиоволн на практике осуществляется расчетным путем. Точность полученных результатов при этом оказывается очень низкой.

Поэтому актуальной задачей является реальное измерение погрешностей за счет распространения радиоволн объективными методами с необходимой точностью.

Прототипом описываемого изобретения является схема измерения и учета погрешностей за счет распространения радиосигналов в ионосфере и межпланетной плазме, используемая в составе дифференциального радиотехнического интерферометра со сверхдлинными базами (РСДБ) [1].
(см. Фиг. 1).

Работа такого РСДБ производится следующим образом:

последовательно принимаются и регистрируются первым, вторым и третьим приемными пунктами (3, 4, 5) сигналы от КА (1) и находящегося от него на минимальном угловом расстоянии на небесной сфере квазара (2) с точно известными координатами.

В результате корреляционной обработки (6) полученной информации вычисляется задержка сигналов от КА (1) и квазара (2), которая служит информационной основой для определения относительного углового положения КА (1) и квазара (2) на небесной сфере. Точные положения используемых при измерениях квазаров даются соответствующими каталогами.

Разница в положении квазара, взятого из каталога и измеренного интерферометром квазара (2), вызвана погрешностями измерений, за счет распространения радиосигналов через ионосферу Земли и межпланетную плазму.

При использовании результатов измерений РСДБ считается, что погрешности измерений положений на небесной сфере квазара (2) и КА (1) равны. Однако при использовании способа, взятого за прототип, определяется интегральная ошибка в угловом положении КА, вызванная прохождением радиосигналов через ионизированную среду, а определение ошибок в радиоканалах не может быть определено.

Раскрытие изобретения

Заявленное изобретение направлено на устранение данных недостатков.

Технический результат изобретения заключается в измерении погрешностей траекторных измерений КА, вызываемых распространением измерительных радиосигналов через ионизированную среду.

Технический результат достигается тем, что способ измерения погрешностей при траекторных измерениях дальних космических аппаратов (КА), возникающих за счет прохождения радиосигнала через ионосферу Земли и межпланетную плазму, заключающийся в том, что в процессе проведения траекторных измерений дальности и радиальной составляющей скорости космического аппарата (КА), отличающийся тем, что кроме измерительных сигналов с КА на частоте f01 принимают сигналы с квазара на частотах f01 и частоте f02, значительно отличающейся от частоты f01, при этом обеспечивают минимальный сдвиг по времени между измерениями с КА и квазара, выбирают угловое положение квазара таким образом, чтобы проекция его положения на небесной сфере была максимально приближена к положению КА во время траекторных измерений, при этом трассы прохождения сигналов от КА и квазара к измерительной станции практически совпадают, определяют двухчастотным методом смещение частоты f пр.1 относительно частоты f01, равное ∆ f 1, по измеренным значениям принятых с квазара частот f пр.1 и f пр.2, равное погрешности в измерениях скорости КА из-за практического совпадения трасс прохождения сигналов от КА и квазара, кроме того, по величине смещения частоты ∆ f 1 определяют интегральную ионизацию трассы квазар-измерительная станция, и по ее величине вычисляют временную задержку Δt прохождения сигнала f 01, которая практически равна погрешности измерения дальности где с - скорость света, при траекторных измерениях КА полученные данные передают в баллистический центр совместно с результатами траекторных измерений КА для расчета траектории КА.

На фиг. 1 представлена структурная схема дифференциального радиоинтерферометра со сверхдлинной базой, где:

1. Космический аппарат (КА);

2. Квазар;

3. Первый приемный пункт;

4. Второй приемный пункт;

5. Третий приемный пункт;

6. Корреляционная обработка;

7. Расчет траектории.

На фиг. 2 представлена структурная схема осуществления способа определения погрешностей при траекторных измерениях межпланетных космических аппаратов за счет распространения радиосигналов в ионосфере Земли и межпланетной плазме, где:

8. Ионизированное пространство;

9. Измерительная станция (ИС);

10. Расчет траектории КА.

Осуществление изобретения

В заявляемом способе измерения погрешностей траекторных измерений дальних КА также используются космические источники излучения (квазары) (2), расположенные на небесной сфере вблизи КА (1), но в отличие от прототипа измерение погрешностей за счет прохождения радиосигналов через ионизированную среду осуществляется не путем определения ошибки в угловом положении квазара, а путем измерения двух изменений частот, излучаемых квазаром, при приеме их наземной ИС (9).

Соотношения частот в заявленном способе определяются двумя выражениями:

, (1)

,

где ƒ01 и ƒ02 - частоты сигналов, излучаемых квазаром:

При этом одна частота ƒ01 совпадает с частотой, на которой проводятся траекторные измерения КА, а другая частота ƒ02 выбирается со значительным отличием от ƒ01.

Для обеспечения когерентности частот принимаемых с квазара сигналов гетеродины приемников ИС (9) должны быть когерентны.

∆ƒ1 и ∆ƒ2 - изменения значений излучаемых частот за счет прохождения сигналов через ионизированные области космического пространства:

ƒпр.1 и ƒпр.2 - значения частот сигналов, принимаемых наземными ИС;

- соотношение частот, излучаемых квазаром;

- соотношение величины изменения частот, за счет прохождения сигналов через ионизированное пространство.

Уравнение (2) может быть преобразовано:

, (3)

Решив уравнения (1 ) и (3) относительно ∆ƒ1, получим величину изменения частоты ƒ01 через значения принятых частот ƒпр.1 и ƒпр.2

, (4)

при значении m>2÷3, единицей в знаменателе можно пренебречь. Тогда

, (5)

Описанная методика определения сдвига частот излучаемых квазаром сигналов рассмотрена в работе [2].

Ввиду малого значения угла α (см. Фиг. 2) линии прохождения сигналов КА (1) (L1) и квазара (2) (L2) проходят через ионизированную плазму (8) на близком расстоянии, и можно считать, что значение интегральной электронной концентрации ионосферы и межпланетной плазмы вдоль линий L1 и L2 близки.

Поэтому измеренное вдоль линии L2 значение сдвига частоты сигнала ƒ01 будет иметь то же значение, что и при прохождении сигнала вдоль линии L1, т.е. измеренное значение ∆ƒ1 будет являться значением погрешности при измерении радиальной скорости КА (1).

Для определения погрешности измерения дальности КА (1) необходимо решить обратную задачу (см. [2]), то есть по измеренному значению сдвига частоты ∆ƒ1 определить интегральную электронную концентрацию ионосферы I вдоль линии L2, а по ней определить запаздывание радиосигнала ∆t по линии L2, которое фактически будет являться погрешностью измерения дальности до КА вдоль линии L1, ∆t·C=∆R.

Такие измерения погрешностей за счет распространения радиосигналов в ионизированном пространстве (8) с использованием квазаров (2) необходимо проводить в каждом сеансе траекторных измерений КА (1), а результаты передавать в баллистический центр для учета этих погрешностей при расчете траектории КА (10).

Список литературы

1. Радиотехнические комплексы для управления дальними космическими аппаратами, и для научных исследований под ред. Е.П. Молотова М: ФИЗМАТЛИТ, 2007, 232 с.

2. Яковлев О.И. Космическая радиофизика М. Изд. РФФИ, 1998, 432 с.

Способ измерения погрешностей при траекторных измерениях дальних космических аппаратов (КА), возникающих за счет прохождения радиосигнала через ионосферу Земли и межпланетную плазму, заключающийся в том, что в процессе проведения траекторных измерений дальности и радиальной составляющей скорости космического аппарата (КА), отличающийся тем, что кроме измерительных сигналов с КА на частоте f принимают сигналы с квазара на частотах f и частоте f, значительно отличающейся от частоты f, при этом обеспечивают минимальный сдвиг по времени между измерениями с КА и квазара, выбирают угловое положение квазара таким образом, чтобы проекция его положения на небесной сфере была максимально приближена к положению КА во время траекторных измерений, при этом трассы прохождения сигналов от КА и квазара к измерительной станции практически совпадают, определяют двухчастотным методом смещение частоты f относительно частоты f, равное ∆ f,по измеренным значениям принятых с квазара частот fи f, равное погрешности в измерениях скорости КА из-за практического совпадения трасс прохождения сигналов от КА и квазара, кроме того, по величине смещения частоты ∆ fопределяют интегральную ионизацию трассы квазар-измерительная станция, и по ее величине вычисляют временную задержку Δt прохождения сигнала f, которая практически равна погрешности измерения дальности где с - скорость света, при траекторных измерениях КА полученные данные передают в баллистический центр совместно с результатами траекторных измерений КА для расчета траектории КА.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ МЕЖПЛАНЕТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ЗА СЧЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ В ИОНОСФЕРЕ ЗЕМЛИ И МЕЖПЛАНЕТНОЙ ПЛАЗМЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ МЕЖПЛАНЕТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ЗА СЧЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ В ИОНОСФЕРЕ ЗЕМЛИ И МЕЖПЛАНЕТНОЙ ПЛАЗМЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-76 of 76 items.
19.04.2019
№219.017.33fa

Способ определения и прогнозирования движения космического аппарата на низких орбитах, подверженного влиянию торможения в атмосфере

Изобретение относится к технике определения и прогнозирования торможения космических аппаратов на низких орбитах вследствие вариаций плотности верхней атмосферы. Способ определения и прогнозирования движения космического аппарата заключается в том, что измеряют траекторные параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463223
Дата охранного документа: 10.10.2012
29.04.2019
№219.017.4392

Способ управления энергообеспечением космического аппарата и система для его реализации

Изобретение относится к области энергообеспечения космических аппаратов (КА). Способ основан на пополнении системы энергообеспечения КА от внешних источников. Одна или более КА-электростанций, размещенных на рабочих орбитах в зоне прямой видимости КА, определяют местоположение КА, включают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411163
Дата охранного документа: 10.02.2011
29.04.2019
№219.017.447e

Микросистемное устройство управления поверхностью для крепления малогабаритной антенны

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано при создании микросистемных устройств управления и/или сканирования малогабаритной антенной или оптической отражающей поверхностью (зеркала) на основе подвижных термомеханических микроактюаторов, обеспечивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456720
Дата охранного документа: 20.07.2012
18.05.2019
№219.017.5981

Бортовая информационная система с радиолинией метрового диапазона волн

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к обработке изображения Земной поверхности и передаче полученной информации на Землю, и предназначено для приема данных от бортовой информационной аппаратуры космического аппарата (КА), предварительной обработки этой информации и передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429504
Дата охранного документа: 20.09.2011
18.05.2019
№219.017.59fa

Блокирующий диод для солнечных батарей космических аппаратов

Изобретение относится к области дискретных полупроводниковых приборов, в частности к блокирующим диодам для солнечных батарей космических аппаратов. Техническим результатом заявленного изобретения является создание бескорпусного блокирующего диода для солнечных батарей космических аппаратов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457578
Дата охранного документа: 27.07.2012
10.07.2019
№219.017.afcb

Автоматизированная система мониторинга и контроля газа на объектах и/или в помещениях

Изобретение относится к системам безопасности критически важных объектов и сооружений, в частности к автоматизированным системам мониторинга, дистанционного контроля и сигнализации состава газа во взрывоопасных зонах (помещениях) и критически важных объектах (сооружениях). Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455695
Дата охранного документа: 10.07.2012
Showing 71-75 of 75 items.
23.04.2019
№219.017.36a9

Способ мониторинга космической радиолинии

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для мониторинга космических радиолиний (КРЛ) абонентов спутниковой системы персонального радиосервиса (ССПРС) Iridium. Технический результат состоит в разработке способа, обладающего увеличенной дальностью и быстродействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685538
Дата охранного документа: 22.04.2019
24.05.2019
№219.017.5ebf

Дисковый вакуумный фильтр и способ фильтрования суспензий

Изобретение относится к области дисковых вакуумных фильтров, предназначенных для разделения жидкой и твердой фаз суспензии, и может быть использовано в процессах по обогащению руды. Дисковый вакуумный фильтр содержит фильтровальный диск, способный вращаться относительно горизонтальной оси и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688574
Дата охранного документа: 21.05.2019
03.07.2019
№219.017.a46e

Способ управления дисковым вакуумным фильтром и устройство для его реализации

Изобретение предназначено для разделения жидкой и твердой фаз суспензии. Способ управления дисковым вакуумным фильтром характеризуется тем, что в заданные моменты времени определяют совокупность значений входных параметров из заданного набора входных параметров, причем входные параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693199
Дата охранного документа: 01.07.2019
08.09.2019
№219.017.c949

Керамический дисковый вакуумный фильтр и способ фильтрования суспензий

Изобретение относится к области керамических дисковых вакуумных фильтров, предназначенных для разделения жидкой и твердой фаз суспензии, и может быть использовано в процессах по обогащению руды. Дисковый вакуумный фильтр содержит фильтровальный диск, способный вращаться относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699608
Дата охранного документа: 06.09.2019
14.12.2019
№219.017.edab

Способ определения параметров орбиты искусственного спутника земли с использованием приемо-передающих опорных реперных станций

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к технике выполнения траекторных измерений и определения параметров орбиты искусственного спутника Земли (ИСЗ), и может быть использовано на наземных и бортовых комплексах управления полетом ИСЗ для точного определения текущих параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708883
Дата охранного документа: 12.12.2019
+ добавить свой РИД