×
25.08.2017
217.015.a256

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источников радиоизлучения, и может быть использовано при построении систем определения местоположения станции сетей связи VSAT. Достигаемым техническим результатом способа определения местоположения станции сети связи VSAT является повышение точности определения местоположения станции сети связи VSAT в условиях ретрансляции радиосигналов через искусственный спутник Земли на геостационарной орбите и отсутствия ЭМД к данной станции со стороны пункта радиоконтроля. Технический результат достигается тем, что способ определения местоположения станции сети связи VSAT согласно изобретению дополнен тем, что определяют время интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора. Далее рассчитывают координаты Солнца в геоцентрической системе координат и координаты спутника-ретранслятора. Вычисляют координаты станции сети связи VSAT путем решения системы нелинейных уравнений второго порядка. Определяют географические координаты станции сети связи VSAT. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источников радиоизлучения, и может быть использовано при построении систем определения местоположения станции сетей связи VSAT.

Известен способ определения местоположения источника радиоизлучения (RU 2292560, МПК G01S 5/02). Технический результатом является обеспечение однозначного определения местоположения источника при одновременном уменьшении времени определения местоположения. В способе определения местоположения источника радиоизлучения, включающем прием радиоизлучения в центральном и не менее чем в двух периферийных пунктах, измерение амплитуды принятых радиосигналов, передачу с периферийных пунктов на центральный пункт измеренных значений амплитуды, преобразование всех измеренных значений амплитуды в функцию пространственной неопределенности, по положению максимума которой определяют местоположение источника, причем прием радиоизлучения выполняют с помощью идентичных приемников и антенн, всенаправленных в горизонтальной плоскости с одинаковыми высотами поднятия над поверхностью земли, согласно изобретению в центральном пункте дополнительно принимают радиосигналы с помощь дополнительных антенн и приемников, по результатам приема в центральном пункте определяют линию положения источника радиоизлучения, а преобразование всех измеренных значений амплитуды в функцию пространственной неопределенности и определение положения ее максимума выполняют на линии положения источника радиоизлучения.

Основным недостатком аналога является то, что для определения местоположения источника радиоизлучения требуется наличие трех пунктов контроля.

Наиболее близким по своей сущности к заявляемому изобретению (прототипом) является способ определения местоположения VSAT-станции в спутниковой сети (RU 2450284, МПК G01S 5/02), заключающийся в том, что измеряют множество значений дифференциальных наклонных дальностей до нескольких эфемерид одного или нескольких спутников с известными координатами одноканальным дальномерным и многоканальным дальномерно-разностным модемами и определяют общую искомую точку пересечения гиперболических поверхностей в пространстве, дополнительно контролируют служебную и техническую информацию, циркулирующую в спутниковой сети, определяют временные задержки, используемые с целью обеспечения работоспособности сети в условиях территориального разнесения телекоммуникационных устройств и учета нестабильности местоположения спутника на геоорбите, рассчитывают дальности до нескольких эфемерид одного спутника и определяют координаты перемещенной "пиратской" VSAT-станции как точку пересечения сферических поверхностей в пространстве, решая систему нелинейных уравнений методом поэтапного снижения разрядности систем уравнений и уменьшения числа переменных в уравнениях, приводя к виду решения с использованием метода простой итерации.

Основным недостатком прототипа является то, что точность определения местоположения VSAT-станции составляет ±3 км.

Задачей изобретения является создание способа определения местоположения перемещенной «пиратской» станции сети связи VSAT одним пунктом контроля, обеспечивающего простоту реализации определения местоположения станции за счет комплексного анализа служебной, технической информации, циркулирующей в спутниковой сети, реализующей режим TDMA (MF-TDMA), а также учитывающего время интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, и позволяющего повысить точность определения местоположения станции в условиях ретрансляции радиосигналов через искусственный спутник Земли на геостационарной орбите и отсутствия ЭМД к данной станции со стороны пункта радиоконтроля.

Задача изобретения решается тем, что способ определения местоположения станции сети связи VSAT, включающий в себя то, что на станции радиомониторинга контролируют служебную информацию, циркулирующую в VSAT-сети, анализируют данные для станции сети связи VSAT, согласно изобретению дополнен тем, что определяют время интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, вычисляют прямое восхождение и склонение Солнца для заданного времени, рассчитывают координаты Солнца в геоцентрической системе координат, вычисляют координаты спутника-ретранслятора, используя модель движения спутника-ретранслятора по геостационарной орбите относительно земной поверхности, вычисляют с использованием полученных данных и модели поверхности Земли координаты станции сети связи VSAT путем решения системы нелинейных уравнений второго порядка, определяют географические координаты станции сети связи VSAT.

Перечисленная новая совокупность существенных признаков позволяет повысить точность определения местоположения станции сети связи VSAT в условиях ретрансляции радиосигналов через искусственный спутник Земли на геостационарной орбите и отсутствия ЭМД к данной станции со стороны пункта радиоконтроля за счет анализа данных для станции сети связи VSAT о времени интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, а также данных о спутнике-ретрансляторе, через который работает станция сети связи VSAT.

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности «новизна».

Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на решение указанной задачи. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

«Промышленная применимость» способа обусловлена наличием элементной базы, на основе которой могут быть выполнены устройства, реализующие данный способ с достижением указанного в изобретении назначения.

Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:

фиг. 1 - блок-схема алгоритма, реализующий способ определения местоположения станции сети связи VSAT.

На фиг. 1 представлена последовательность операций способа определения местоположения станции сети связи VSAT.

Исходные параметры для алгоритма определения местоположения станции сети связи VSAT, которые следуют из анализа данных для станции сети связи VSAT о времени интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, а так же из анализа данных о спутнике-ретрансляторе, через который работает станция сети связи VSAT:

- период наибольшего влияния излучений Солнца на работу станции сети связи VSAT-Δt=t2-t1, где t1 - начальное время наблюдения явления солнечной интерференции для данной станции, a t2 - конечное время наблюдения;

- долгота подспутниковой точки - λсп.

Условия и ограничения:

- вычисления производятся в инерциальной геоцентрической системе координат (центром системы координат является центр Земли, любой объект позиционируется тремя координатами x, y, z),

- спутник находится на геостационарной орбите.

На первом этапе работы алгоритма, описывающего данный способ, осуществляется ввод исходных данных - времени начала проявления интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения t1, времени завершения этого явления t2 и долготы подспутниковой точки λсп.

После ввода исходных данных на втором этапе алгоритма находится среднее значение времени в периоде наибольшего влияния излучений Солнца на работу станции сети связи tcp.

На третьем этапе происходит вычисление номера юлианского дня (JDN) по дате григорианского календаря. Вначале вычисляются промежуточные коэффициенты [7]:

где a, y, mc - коэффициенты;

month - месяц;

year - год.

После этого рассчитывается номер юлианского дня JDN:

где day - число в данном месяце расчета.

Все деления целочисленные, то есть остатки деления отбрасываются. Для перехода к "полной" Юлианской дате, содержащей дробную часть, используется формула:

где h - час наблюдения явления интерференции сигнала спутника-ретранслятора и солнечного излучения,

m - минута наблюдения явления интерференции сигнала спутника-ретранслятора и солнечного излучения,

s - секунда наблюдения явления интерференции сигнала спутника-ретранслятора и солнечного излучения,

JD - Юлианская дата для времени tcp.

При делении в этой формуле дробная часть не отбрасывается. Сутки не должны содержать високосной секунды (23:59:60).

Далее рассчитывается Юлианская дату начала года JD0, подставляя в переменные day и month значения, равные 1 в формулах 2, 3, 4.

Получаются выражения:

Все деления целочисленные, то есть остатки деления отбрасываются.

На четвертом этапе алгоритма идет расчет прямого восхождения Солнца и его склонения.

где Tu - эпоха в Юлианских столетиях,

JD - Юлианская дата для времени tcp,

αсс - прямое восхождение для среднего Солнца.

где η - уравнение времени,

α - прямое восхождение истинного Солнца,

δ - склонение Солнца,

ε=23,43929110 - угол наклонения плоскости эклиптики к плоскости земного экватора.

На пятом этапе алгоритма вычисляется расстояние Земля - Солнце Rc:

где υ - истинная аномалия,

αс=149597870 км - большая полуось орбиты Земли,

ес=0,0167 - эксцентриситет орбиты Земли.

На шестом этапе алгоритма вычисляются координаты Солнца xс, yс, zc [8].

где Rc - расстояние Земля - Солнце,

α - прямое восхождение Солнца,

δ - склонение Солнца.

На седьмом и восьмом этапах определяются координаты спутника для геостационарной орбиты.

где r - радиус геостационарной орбиты относительно центра Земли О с координатами (0,0,0), r=42164 км.

Определение координат станции сети связи VSAT, который находится на одной прямой с линией Солнце-спутник, происходит на девятом этапе, используя уравнение прямой в пространстве и уравнение сферы (Землю принимаем за сферу с радиусом R).

Получаем систему уравнений:

где xсп, yсп, zсп - координаты спутника;

xс, yс, zc - координаты Солнца;

R - радиус Земли.

Решение системы нелинейных уравнений реализуют методом поэтапного снижения разрядности систем уравнений с уменьшением числа переменных в уравнениях, приводя систему к виду, который решается с использованием метода простой итерации.

При решении данной системы уравнений находятся x, y, z - координаты станции сети связи VSAT.

На десятом этапе алгоритма с использованием координат станции сети связи VSAT находятся широта и долгота станции, решая систему уравнений:

где ϕ - широта земной станции,

λ - долгота земной станции,

R - радиус Земли.

На одиннадцатом этапе производится корректировка координат станции сети связи VSAT. Это требуется по причине того, что поверхность Земли представляет собой не идеальный шар, требуется произвести корректировку координат, используя данные о приближенной широте ϕ. Наиболее приближенным к модели поверхности земли является эллипсоид Красовского.

Полярный радиус Земли по эллипсоиду Красовского равен: Rp=6356853 м.

Экваториальный радиус Земли по эллипсоиду Красовского: Re=6378245 м.

Радиус Земли в точке с широтой ϕ находится по формуле

где R0 - радиус Земли в точке с широтой ϕ,

Rp - полярный радиус Земли по эллипсоиду Красовского,

Re - экваториальный радиус Земли по эллипсоиду Красовского,

ϕ - широта станции сети связи VSAT.

где xсп, yсп, zсп - координаты спутника;

xс, yс, zc - координаты Солнца;

R0 - радиус Земли на широте ϕ.

Решение системы нелинейных уравнений реализуют методом поэтапного снижения разрядности систем уравнений с уменьшением числа переменных в уравнениях, приводя систему к виду, который решается с использованием метода простой итерации.

При решении данной системы уравнений находятся x, y, z - скорректированные координаты станции сети связи VSAT.

На двенадцатом этапе, решая систему уравнений, с использованием полученных скорректированных координат станции сети связи VSAT находятся широта и долгота станции:

где ϕ - широта земной станции,

λ - долгота земной станции,

R - радиус Земли.

На тринадцатом этапе предлагается выбрать новые исходные данные для нового расчета, либо продолжить работу.

На четырнадцатом этапе алгоритма происходит вывод полученных результатов.

Результаты апробированы в ходе экспериментов, способ позволяет определить координаты станции сети связи VSAT с точностью до 2 км, которая обуславливается погрешностью определения временного пика явления интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения.

Таким образом, разработанный способ определения местоположения станции сети связи VSAT, позволяет повысить точность определения местоположения станции сети связи VSAT в условиях ретрансляции радиосигналов через искусственный спутник Земли на геостационарной орбите и отсутствия ЭМД к данной станции со стороны пункта радиоконтроля.

Способ определения местоположения станции сети связи VSAT, включающий в себя то, что на станции радиомониторинга контролируют служебную информацию, циркулирующую в VSAT-сети, анализируют данные для станции сети связи VSAT, отличающийся тем, что определяют время интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, вычисляют прямое восхождение и склонение Солнца для заданного времени, рассчитывают координаты Солнца в геоцентрической системе координат, вычисляют координаты спутника-ретранслятора, используя модель движения спутника-ретранслятора по геостационарной орбите относительно земной поверхности, вычисляют с использованием полученных данных и модели поверхности Земли координаты станции сети связи VSAT путем решения системы нелинейных уравнений второго порядка, определяют географические координаты станции сети связи VSAT.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-117 of 117 items.
12.04.2019
№219.017.0c07

Способ выделения сегментов обработки речи на основе последовательного статистического анализа

Изобретение относится к области цифровой связи и может быть использовано в системах телеинформационных коммуникаций при низкоскоростном кодировании речевого сигнала. Технический результат заключается в уменьшении объема данных при низкоскоростном кодировании речевого сигнала. На выходе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684576
Дата охранного документа: 09.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c32

Способ снижения ущерба, наносимого сетевыми атаками серверу виртуальной частной сети

Изобретение относится к области телекоммуникаций. Техническим результатом является обеспечение услугами связи узлов VPN, использующих ресурсы сервера VPN, за счет своевременного и организованного перевода узлов VPN с основного на дополнительный сервер VPN. Раскрыт способ снижения ущерба,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685989
Дата охранного документа: 23.04.2019
09.05.2019
№219.017.4e72

Фармацевтическая композиция, содержащая гиалуронидазу и липосомы для наружного применения

Изобретение относится к фармации, а именно к фармацевтической композиции для местного применения, содержащей фермент гиалуронидазу, которая может быть использована в фармации для лечения и профилактики воспалительных заболеваний предстательной железы, таких как простатит. Фармацевтическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417097
Дата охранного документа: 27.04.2011
22.06.2019
№219.017.8e71

Тренажер

Изобретение относится к спортивному инвентарю, в частности к тренажеру, создающему нагрузку на мышцы человека, и может быть использовано в качестве тренажера для развития и укрепления крупных мышц, таких как широчайшая мышца спины (самая большая мышца нижней части спины), прямая мышца живота,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692211
Дата охранного документа: 21.06.2019
29.06.2019
№219.017.a01d

Безабразивная зубная паста, содержащая ферменты папаин, декстраназу, альфа-амилазу, калия или аммония тиоцианат, инвертазу или глюкоамилазу, глюкозооксидазу, лактопероксидазу, лизоцим или лактоферрин и лактулозу

Настоящее изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии. С целью повышения очищающего, противомикробного и противовоспалительного действия, восстановления естественной микрофлоры полости рта, разработана рецептура безабразивной зубной пасты, содержащей следующие компоненты, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407512
Дата охранного документа: 27.12.2010
17.10.2019
№219.017.d642

Способ интеллектуального мониторинга охраняемого объекта и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам мониторинга, предназначенным для контроля состояния охраняемого объекта путем периодического опроса извещателей. Технический результат - повышение достоверности принятия решения при возникновении тревожной ситуации за счет обеспечения возможности мониторинга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703180
Дата охранного документа: 15.10.2019
21.04.2023
№223.018.4f49

Система раннего обнаружения информационно-технических воздействий на узлы компьютерной сети, осуществляемых с применением botnet

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении защищенности узла компьютерной сети от информационно-технического воздействия за счет снижения время обнаружения начала информационно-технического воздействия и повышении своевременности активации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792926
Дата охранного документа: 28.03.2023
Showing 101-109 of 109 items.
09.05.2019
№219.017.4de5

Устройство для определения координат попадания пуль и снарядов

Изобретение относится к области мишенных комплексов, а именно к устройствам для определения точности попадания пуль и снарядов при стрельбе преимущественно из стрелкового оружия в открытых и закрытых тирах. Устройство содержит мишень, видеокамеру, соединенную с блоком вычисления координат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307308
Дата охранного документа: 27.09.2007
09.05.2019
№219.017.4e72

Фармацевтическая композиция, содержащая гиалуронидазу и липосомы для наружного применения

Изобретение относится к фармации, а именно к фармацевтической композиции для местного применения, содержащей фермент гиалуронидазу, которая может быть использована в фармации для лечения и профилактики воспалительных заболеваний предстательной железы, таких как простатит. Фармацевтическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417097
Дата охранного документа: 27.04.2011
18.05.2019
№219.017.5957

Способ определения направления и скорости движения нижней границы облачности

Способ может быть использован для метеорологических наблюдений, например дистанционного определения смерчей, грозовых состояний облачности, тайфунов, а так же наблюдения движения летательных аппаратов. В способе посредством широкопанорамной автоматизированной сканирующей системы осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414728
Дата охранного документа: 20.03.2011
29.06.2019
№219.017.a01d

Безабразивная зубная паста, содержащая ферменты папаин, декстраназу, альфа-амилазу, калия или аммония тиоцианат, инвертазу или глюкоамилазу, глюкозооксидазу, лактопероксидазу, лизоцим или лактоферрин и лактулозу

Настоящее изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии. С целью повышения очищающего, противомикробного и противовоспалительного действия, восстановления естественной микрофлоры полости рта, разработана рецептура безабразивной зубной пасты, содержащей следующие компоненты, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407512
Дата охранного документа: 27.12.2010
10.07.2019
№219.017.ac6b

Фотонно-кристаллическое электрооптическое волокно и способ его изготовления

Фотонно-кристаллическое электрооптическое волокно и способ его изготовления относятся к оптической и электронной промышленностям и могут быть использованы при конструировании систем для передачи и обработки информации, в которых целесообразно применение волоконно-оптических элементов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397516
Дата охранного документа: 20.08.2010
11.07.2019
№219.017.b2b2

Способ разрушения слоя инверсии температуры в тропосфере

Изобретение может быть использовано при работах по очищению от вредных выбросов атмосферы, искусственному увеличению осадков и улучшению погодных условий. Разрушение слоя инверсии температуры воздуха в тропосфере производят путем создания турбулентности и восходящего потока воздуха....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694200
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2020
№220.018.3158

Способ уменьшения радиоактивности отработавших графитовых блоков и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам обработки облученных графитовых блоков уран-графитовых реакторов и может найти применение в атомной промышленности. Отработавший графитовый блок помещают в емкость и затем подвергают объект облучению однополярными электромагнитными импульсами мощностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726145
Дата охранного документа: 09.07.2020
20.05.2023
№223.018.6764

Устройство генерации электрических зарядов в атмосферу

Изобретение относится к области техники, предназначенной для электрического воздействия на атмосферу, с целью модификации погодных условий на контролируемой территории, а именно: сельскохозяйственные угодья, аэродромы, скоростные автодороги, открытые площадки для проведения различных спортивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794966
Дата охранного документа: 26.04.2023
02.06.2023
№223.018.75c4

Устройство для воздействия на переохлажденные облака

Изобретение относится к пиротехническим составам, предназначенным для активного воздействия на переохлажденные облака с целью предотвращения градовых процессов, а также изменения режима выпадения осадков. Устройство для воздействия на переохлажденные облака включает корпус генератора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796505
Дата охранного документа: 24.05.2023
+ добавить свой РИД