×
26.08.2017
217.015.e340

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНОГО ВЫСОТНОГО ИСТОЧНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к разностно-дальномерным способам определения координат импульсных источников ионизирующих и электромагнитных излучений. Достигаемый технический результат – повышение точности определения местоположения источника рентгеновского излучения, устранение зависимости измерений от метеоусловий. Способ заключается в том, что при помощи устройств, установленных на космическом аппарате (спутнике), регистрируют импульсы рентгеновского излучения от источника и оптического флуоресцентного излучения, приходящего из направления в надир. Оптическое флуоресцентное излучение возникает в результате воздействия рентгеновского излучения от источника на атмосферу. Регистрируют время и направление прихода рентгеновского импульса и время прихода оптического импульса из надира. При этом измеряют угол между направлениями на источник и надиром. Измеряют разность времен прихода импульсов из направления на источник и из надира. По измеренной разности времен и по измеренному углу между направлениями на источник и в надир при известной высоте орбиты космического аппарата определяют высоту источника и дальность между космическим аппаратом и источником. 1 ил.

Изобретение относится к разностно-дальномерным способам определения координат источников электромагнитных и ионизирующих излучений.

Известен способ определения координат источника радиоизлучения (ИРИ) в пространстве [1]. Сущность способа заключается в том, что в качестве поверхностей положения ИРИ используются плоскости, содержащие линию положения ИРИ, представляющую собой пересечение двух гиперболических поверхностей положения, соответствующих разностно-временным измерениям. Способ основан на приеме сигнала ИРИ четырьмя антеннами, разнесенными на большие расстояния друг от друга, измерения трех разностей времен приема сигнала антеннами, образующими измерительные базы, последующей обработки результатов измерений с целью вычисления значений параметров положения ИРИ и вычисления координат ИРИ как точки пересечения трех плоскостей положения. В итоге происходит однозначное определение линейных координат ИРИ. Недостатком способа является необходимость наличия нескольких пунктов измерения, разнесенных на значительные расстояния друг от друга, установления связи между ними, а также необходимость привязки к системе единого времени.

Известен также способ локации источников гамма-излучения, основанный на регистрации этого излучения с нескольких (более трех) космических аппаратов и с последующей обработкой сигналов от гамма-излучения источника [2]. Недостатком способа является необходимость измерения в нескольких пунктах (космических аппаратов) сигналов, приходящих от источника гамма-излучения.

Другим аналогом может служить способ обнаружения ядерных взрывов, являющихся мощным источником рентгеновского и ионизирующего излучения [3, 4]. Способ основан на возможности регистрации флуоресцентного свечения верхних слоев атмосферы под воздействием рентгеновского излучения от ядерного взрыва. Флуоресцентное излучение регистрируется при помощи оптического устройства, расположенного на поверхности земли. Недостатком способа является то, что для определения направления на источник рентгеновского излучения требуется использовать несколько оптических устройств, разнесенных на значительные расстояния друг от друга. Другим недостатком этого способа является невозможность определения расстояния до источника рентгеновского излучения и его высоты, а также сильная зависимость работоспособности способа от метеоусловий.

Прототипом является способ [5], который основан на возможности регистрации флуоресцентного свечения верхних слоев атмосферы под воздействием рентгеновского излучения от короткоимпульсного высотного источника. Флуоресцентное излучение регистрируют при помощи фотоприемного устройства (ФПУ), расположенного на поверхности земли. Недостатком способа является малая точность определения дальности до источника, поскольку в формулу для определения дальности входит неизмеряемый параметр z - высота светящегося слоя атмосферы, приблизительно равная 80 км. На самом деле этот параметр меняется примерно от 70 до 110 км. Другим недостатком прототипа является зависимость проведения измерений от метеоусловий.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в том, что измерения проводят при помощи измерительных устройств, установленных на одном и том же космическом аппарате, причем не требуется привязка к системе единого времени. Кроме того, устраняется зависимость возможности проведения измерений от метеоусловий и повышается точность определения дальности до источника рентгеновского излучения и его высоты.

Технический результат в предлагаемом способе достигается тем, что измеряют разность между временем прихода прямого луча от рентгеновского, светового или радиоимпульса, генерируемых источником излучения и временем прихода импульса оптического флуоресцентного излучения, генерируемого в результате взаимодействия рентгеновского излучения источника с верхними слоями атмосферы. Кроме того, измеряют угол между направлением на источник и направлением в надир. Дальность источника от спутника и его высоту определяют путем установленных соотношений между этими параметрами источника и измеренными величинами.

Схема реализации способа представлена на фигуре 1, где показаны: 1 - земная поверхность; 2 - высота z верхнего слоя атмосферы, в котором происходит конверсия рентгеновского излучения в оптическое флуоресцентное; 3 - источник импульсного рентгеновского излучения; 4 - спутник с установленными на нем приемниками рентгеновского и оптического излучений; 5 - высота источника Н; 6 - дальность D до источника 3; 7 - высота h орбиты спутника; 8 - подспутниковая точка, в которой происходит конверсия рентгеновского излучения в оптическое флуоресцентное; 9 - рентгеновский луч, идущий от источника в точку 8; θ - угол между направлением на источник и направлением 7 в точку 8.

Суть предлагаемого способа состоит в следующем.

Пусть на высоте Н более 100 км, которую необходимо определить, возник импульсный источник рентгеновского излучения. Длительность импульса мала и составляет 20-50 наносекунд. Рентгеновские лучи интенсивно поглощаются воздухом на высоте z, равной примерно 80 км. Поглощение в слое атмосферы происходит в основном из-за фотоэффекта, при котором возникает поток электронов. Эти электроны, взаимодействуя с атомами и молекулами воздуха, переводят их в метастабильные состояния возбуждения. Снятие возбуждения на таких больших высотах происходит преимущественно излучательным путем. Вследствие этого на высоте z возникает флуоресцентное свечение воздуха, подобное северному сиянию. Спектр свечения линейчатый, с характерными линиями на различных длинах волн в диапазоне от 0,35 до 1,5 мкм. Таким образом, происходит преобразование первичного рентгеновского излучения в оптическое флуоресцентное. Это оптическое излучение и время его прихода регистрируют при помощи фотоприемного устройства, установленного на спутнике 4, высота орбиты h которого хорошо известна. Поле зрения фотоприемного устройства ориентировано в надир 8 по направлению 7. Угол поля зрения небольшой и составляет 2-4 угл. град.

Кроме фотоприемного устройства, направленного в надир, на спутнике устанавливают аппаратуру, при помощи которой регистрируют время и направление прихода первичного рентгеновского излучения и измеряют угол θ между направлением в надир 7 и направлением на источник 3. Затем измеряют разность Δt времен прихода рентгеновского импульса от источника 3 и из направления в надир 7. Дальность D от спутника 4 до источника 3 определяют по установленному соотношению:

где с=3⋅105 км/с - скорость света; h - высота орбиты спутника; Δt - измеренная разность времен прихода на спутник импульсов от рентгеновского излучения, приходящего от источника и оптического флуоресцентного излучения, приходящего из направления в надир; θ - измеренный угол между направлением в надир и направлением на источник. Высота источника Н определяется по установленному соотношению:

Таким образом, измерив параметры Δt и θ, при известной высоте орбиты спутника, определяют дальность до источника рентгеновского излучения и его высоту, т.е. определяют местоположение источника.

Источники информации

1. Сайбель А.Г., Гришин П.С. Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство / Патент №2309420 - Россия, 2007 г.

2. Вагин Ю.П., Тамарин А.Л., Чудновский B.C. и др. Локация источников гамма-излучения / В сб. «Вопросы атомной науки и техники», вып. 3-4. - М.: ФГУП ЦНИИ «Управления, Экономики и Информации». - 2004. - С. 97.

3. Уэстервельт Д.Р., Термин X. Лос-аламосская система обнаружения флуоресценции атмосферы // ТИИЭР, 1965, т. 53, №12, с. 2287-2292.

4. Детектор флуоресценции атмосферного азота / Патент США №3413467, НКИ 250-71.5, 1968 г.

5. Пузанов Ю.В., Ковалевская О.И., Роговой А.В., Гришанов В.К. Способ определения дальности и высоты короткоимпульсного высотного источника рентгеновского излучения с помощью наземного фотоприемного устройства / Заявка №2015104358/07, Россия, 10.02.2015.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНОГО ВЫСОТНОГО ИСТОЧНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНОГО ВЫСОТНОГО ИСТОЧНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНОГО ВЫСОТНОГО ИСТОЧНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-45 of 45 items.
16.05.2023
№223.018.5e66

Устройство для формирования параметров излучений в испытательном объеме исследовательского реактора

Изобретение относится к области испытаний объектов на радиационную стойкость в полях излучений исследовательских реакторов. Устройство представляет собой многослойную конструкцию из набора листов водородсодержащего материала - замедлителя быстрых нейтронов, чередующихся с листами из материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755143
Дата охранного документа: 13.09.2021
16.05.2023
№223.018.5e78

Способ поглощения продуктов горения и взрыва в горных выработках и туннелях и устройство для его осуществления

Настоящее изобретение предназначено для поглощения продуктов горения и взрыва в подземных горных выработках и туннелях. Техническим результатом является повышение эффективности поглощения продуктов горения и взрыва с одновременным снижением вероятности повреждения горной выработки и сохранности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750194
Дата охранного документа: 23.06.2021
21.05.2023
№223.018.6840

Способ подавления взрывного султана подводного взрыва

Способ подавления взрывного султана подводного взрыва относится к технике взрывных работ и может быть использован при испытаниях, связанных с использованием подводных взрывов. Способ основан на подрыве системы из двух зарядов взрывчатого вещества – основного и дополнительного. Заряды размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794454
Дата охранного документа: 18.04.2023
21.05.2023
№223.018.6853

Способ определения величины пикового давления во фронте подводной ударной волны в ближней зоне взрыва и устройство для его реализации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в ходе испытаний боевых частей (БЧ) морского подводного оружия. Сущность заявленного изобретения заключается в следующем. Производят установку не менее трёх датчиков, фиксирующих время прихода фронта подводой ударной волны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794866
Дата охранного документа: 25.04.2023
01.06.2023
№223.018.74f1

Измеритель плотности энергии импульсного полихроматического оптического излучения

Изобретение относится к области фотометрии. Измеритель плотности энергии импульсного полихроматического оптического излучения содержит корпус, заднюю крышку, термоизоляционную втулку, обойму с защитным стеклом, соединительное устройство, которое соединяет сигнальные выводы измерительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796399
Дата охранного документа: 23.05.2023
Showing 11-13 of 13 items.
25.08.2017
№217.015.c24c

Пневматическая мина нелетального действия

Изобретение относится к пневматической мине нелетального действия, в которой в качестве поражающих элементов применены герметичная тканевая оболочка в виде усеченного конуса, наполняемая при срабатывании сжатым воздухом, и звуковые волны высокой частоты, генерируемые течением воздуха по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617822
Дата охранного документа: 27.04.2017
13.02.2018
№218.016.22fb

Способ одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов и экспозиционной дозы гамма-излучения на исследовательских реакторах

Изобретение относится к средствам проведения испытаний объектов на радиационную стойкость в полях излучений исследовательских реакторов, а именно к способу одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов (Ф) и экспозиционной дозы гамма-излучения (D). В испытательном объеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641890
Дата охранного документа: 23.01.2018
21.11.2018
№218.016.9ee2

Способ определения эпицентрального расстояния и высоты сферического источника ультрафиолетового излучения с помощью средств космического базирования

Изобретение относится к способам определения координат источников электромагнитных излучений с помощью средств космического базирования путем регистрации и измерения поляризационных характеристик регистрируемого излучения. Технический результат – повышение точности определения местоположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672674
Дата охранного документа: 19.11.2018
+ добавить свой РИД