×
29.05.2018
218.016.570e

Малогабаритное приемо-передающее устройство для контроля полета беспилотного летательного аппарата

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение для дистанционного контроля полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в режиме реального времени и приема команд управления. Технический результат – расширение функциональных возможностей за счет обеспечения надежности приема команд управления и уменьшения габаритов устройства. Для этого в устройстве применяют встроенный антенный модуль, состоящий из приемопередающей антенны телеметрии (ТЛМ) и командной радиолинии (КРЛ) и приемную антенну ГЛОНАСС и GPS, объединенные в один антенный модуль, навигационный приемный модуль ГЛОНАСС и GPS, передатчик квитанций принятых команд и навигационных координат, а также используют специальный алгоритм преобразования принимаемых сигналов КРЛ. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к комбинированным измерительным устройствам, определяющим более чем одну навигационную величину, в частности для контроля полета беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени, в том числе дистанционно.

Известно устройство, защищенное патентом «Способ передачи и приема телеметрической и командной информации в одном диапазоне радиочастот многопоточной радиосистемы, и устройство для его осуществления» (патент РФ №2422994, МПК Н04В 7/00, опубл. 27.06.2011, Бюллетень №18).

Известное устройство содержит коммутатор телеметрической информации, входы которого соединены с выходами датчиков, а выход соединен с передатчиком телеметрической информации, бортовую антенну, наземную антенну, блок линейного тракта приемника, последовательно соединенные блок фильтров, блок демодуляторов, регистратор телеметрической информации, последовательно соединенные фильтр-пробка, ключ, выход которого соединен с блоком фильтров; последовательно соединенные формирователь команд командной радиолинии (КРЛ), передатчик сигналов КРЛ, высокочастотный фильтр (ВЧ фильтр), а также приемник сигналов КРЛ, выход которого соединен с дешифратором команд КРЛ, выход 1 которого соединен с входом 1 коммутатора телеметрии (ТЛМ); вход формирователя команд КРЛ соединен с выходом демодулятора блока демодуляторов, выход блока линейного тракта приемника соединен с входом фильтра-пробки и входом 2 ключа, облучатель вертикальной поляризации 1 бортовой антенны соединен с выходом передатчика ТЛМ, а ее излучатель горизонтальной поляризации 2 - с входом приемника сигналов КРЛ; облучатель вертикальной поляризации 1 наземной антенны соединен с входом 1 блока линейного тракта приемника, а ее излучатель горизонтальной поляризации 2 - с выходом фильтра, выходы команд дешифратора соединены с входами устройств-исполнителей команд.

Использование данного устройства при проведении испытаний беспилотных летательных аппаратов, когда необходимы передача и прием как телеметрической, так и командной информации, позволяет добиться экономии радиоспектра (в сравнении с применением разделенных систем КРЛ и ТЛМ) и уменьшить количество передающих и принимающих антенн до одной бортовой и одной наземной.

Однако использование указанного устройства требует применения дополнительных датчиков телеметрии, бортовых навигационных измерительных приборов и другой аппаратуры для измерения параметров полета беспилотного летательного аппарата в процессе проведения летного испытания. При необходимости проведения летного испытания серийно выпускаемых летательных аппаратов с осуществлением контроля местоположения (внешне-траекторные измерения) и передачи команд управления в процессе проведения эксперимента использование устройства затруднено тем, что требует изменения конструкции серийно выпускаемых изделий, т.к. в них не предусмотрены места для установки навигационной аппаратуры контроля местоположения (внешне-траекторных измерений), аппаратуры телеметрии и командной радиолинии, поскольку параметры серийных изделий оптимизированы в процессе разработки и подготовки серийного производства.

Описанное техническое решение ориентировано на передачу многопоточной телеметрической информации с использованием синхронных радиопотоков на нескольких несущих частотах и, кроме того, требует разнесения несущих частот КРЛ и ТЛМ, что приводит к увеличению полосы излучаемого радиосигнала. При проведении летных испытаний нескольких (двух и более) беспилотных летательных аппаратов одновременно с контролем параметров полета каждого из них и возможностью избирательной передачи команд на любой беспилотный летательный аппарат необходимо использование нескольких систем КРЛ и ТЛМ в одном радиочастотном диапазоне, что также приводит к расширению радиоспектра и, в случае использования многопоточных телеметрических систем с высокой информативностью, требует сложных и дорогих технических решений, а также сложных перестраиваемых широкополосных антенных систем.

При проведении летных испытаний нескольких беспилотных летательных аппаратов одновременно, особенно серийно выпускаемых, приоритетной задачей является не передача ТЛМ информации, а обеспечение безопасности проведения испытаний, а именно - контроль местоположения летательного аппарата в режиме реального времени с передачей при необходимости команд корректировки положения от аппаратуры дистанционного контроля и управления.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому малогабаритному приемо-передающему устройству для контроля полета беспилотного летательного аппарата является малогабаритное приемное устройство МГПУ-2 (см. Изделие МГПУ-2. Техническое описание, 1988 г.), которое является приемной частью командной радиолинии управления и предназначено для приема, расшифровки и выдачи команд управления на исполнительные механизмы беспилотных объектов.

Изделие МГПУ-2 представляет собой приемную часть узкополосной радиолинии управления и обеспечивает бесподстроечное вхождение в связь с наземной передающей станцией и прием команд управления на любой из 12 фиксированных частот в диапазоне 47,9-79,0 МГц.

Известное изделие МГПУ-2, принятое за прототип, состоит из фидера антенно-фидерного устройства, предназначенного для передачи высокочастотного сигнала от приемной антенны на вход приемника, приемника, осуществляющего усиление по высокой частоте, преобразование, усиление по промежуточной частоте и детектирование сигнала, дешифратора команд, производящего разделение по командам входной командной посылки и расшифровывания команды с последующей ее выдачей на контакты выходного разъема, а также стабилизатора и преобразователя напряжения с фильтром для формирования напряжений, необходимых для нормальной работы всех блоков изделия.

Однако изделие МГПУ-2 имеет большие габариты, а используемый диапазон частот приводит к необходимости применения громоздкой антенны или антенных систем, что, в совокупности, затрудняет применение изделия на беспилотных летательных аппаратах, особенно серийно выпускаемых.

Известно, что современные средства радиоэлектронной борьбы имеют возможность записи любых радиосигналов с дальнейшим их воспроизведением в радиолинию. При записи средствами радиоэлектронной борьбы передаваемых на изделие МГПУ-2 команд с их дальнейшим воспроизведением устройство МГПУ-2 произведет несанкционированный прием, расшифровку и выдачу команд управления на исполнительные механизмы беспилотных объектов.

Используемый в изделии МГПУ-2 принцип действия командной радиолинии ограничивает число возможных команд 24 командами, что не всегда достаточно и ограничивает применяемость изделия.

Также, в изделие МГПУ-2 отсутствует обратный радиоканал для передачи информации об исполнении переданных команд, что снижает надежность командной радиолинии и приводит к необходимости применения дополнительных телеметрических систем.

При проведении летных испытаний беспилотных летательных аппаратов ставятся задачи постоянного контроля нахождения беспилотного летательного аппарата в разрешенной зоне в режиме реального времени и, при необходимости, передачи на беспилотный летательный аппарат команд корректировки положения от аппаратуры дистанционного контроля и управления. Изделие МГПУ-2 обеспечивает передачу команд управления, но для контроля нахождения беспилотного летательного аппарата в разрешенной зоне необходимо применение дополнительной контрольной телеметрической аппаратуры, например вычисляющей навигационные координаты.

Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в расширении функциональных возможностей устройства при обеспечении надежности приема команд управления, а также уменьшении габаритов устройства.

Указанный технический результат достигается тем, что в малогабаритное приемо-передающее устройство для контроля полета беспилотного летательного аппарата, функциональная схема которого приведена на фиг. 1, дополнительно к последовательно соединенным фидеру антенно-фидерного устройства (4) для передачи высокочастотного сигнала от приемной антенны на вход приемника, приемнику (5), осуществляющему усиление по высокой частоте, преобразование и детектирование сигнала, дешифратору (7), стабилизатору и преобразователю напряжения (17), выход которого соединен с фильтром (18), введены встроенный антенный модуль (1), состоящий из приемопередающей антенны телеметрии и командной радиолинии (2) и приемной антенны сигналов навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (3); устройство управления (8), входы которого соединены с согласующим устройством (13), последовательно соединенными детектором высокочастотных сигналов (12) и направленным ответвителем (11), последовательно соединенными навигационным приемным модулем (16) и малошумящим усилителем высокочастотных сигналов навигационных спутниковых систем (15), а выходы соединены с передатчиком квитанций приема и дешифрации команд и навигационных координат беспилотного летательного аппарата (9), выход которого соединен с усилителем мощности (10) и формирующим устройством (14); при этом в дешифратор команд введен специальный алгоритм преобразования принимаемых команд управления.

Поступающие с наземной аппаратуры на встроенный антенный модуль (1) радиосигналы управления принимаются антенной (2) и через фидер антенно-фидерного устройства (4) транслируются на приемник (5), где демодулируются. Демодулированный низкочастотный сигнал, содержащий принятую команду управления, подается на дешифратор команд (7), являющийся составной частью процессорного модуля (6).

Дешифратор команд (7) по специальному алгоритму преобразует полученные данные, проверяет достоверность информации, производит декодирование и, при положительном результате работы алгоритма, выдает декодированную команду на исполнительные цепи.

Алгоритм преобразования принимаемых команд управления приведен на фиг. 2.

Принимаемые команды управления состоят из последовательно переданных уникального идентификатора переданной команды (Идентификатор), произвольного числа (Случайный код), значения, хранящегося в ячейке персональной кодовой таблицы с адресом «Случайный код плюс индивидуальный номер устройства» (Слово 1), значения, хранящегося в ячейке персональной кодовой таблицы с адресом «Случайный код плюс удвоенный индивидуальный номер устройства» (Слово 2) и контрольной суммы. Таким образом, алгоритм учитывает индивидуальный номер конкретного малогабаритного приемо-передающего устройства для контроля полета беспилотного летательного аппарата, а также использует персональную кодовую таблицу, что обеспечивает уникальность каждой команды для каждого устройства и исключает несанкционированный прием и исполнение команд при их записи системами радиоэлектронной борьбы с дальнейшим воспроизведением в радиоканал. Также алгоритм не накладывает принципиальных ограничений на количество возможных команд, количество команд ограничено только разрядностью идентификатора.

Одновременно с выдачей принятой команды на исполнительные цепи устройство управления (8) формирует на входе передатчика (9) квитанцию приема команды. Передатчик производит модулирование низкочастотного сигнала и передает сформированный высокочастотный сигнал на усилитель мощности (10), где сигнал усиливается до требуемых значений и через направленный ответвитель (11), фидер антенно-фидерного устройства (4) и приемопередающую антенну (2) излучается в радиоканал. При этом ведется постоянный контроль мощности излучаемого сигнала. При прохождении через направленный ответвитель (11) дозированная часть мощности выходного сигнала подается на детектор (12), где детектируется. Полученное низкочастотное напряжение, пропорциональное мощности выходного излучаемого высокочастотного сигнала, измеряется устройством управления (8). Устройство управления производит автоматическое регулирование параметров усилителя мощности (10) таким образом, чтобы мощность выходного сигнала находилась в заданном диапазоне. Одновременно измеренная величина мощности выходного сигнала, аналогично квитанциям приема команд, телеметрируется в радиоканал. Таким образом, использование совокупности описанных технических решений обеспечивает гарантированное подтверждение по обратному радиоканалу факта принятия команды.

Кроме того, сигналы спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, принимаемые приемной антенной ГЛОНАСС и GPS (3) встроенного антенного модуля (1) поступают на малошумящий усилитель (15), где полезная составляющая сигналов фильтруется от помех и усиливается. Отфильтрованный и усиленный высокочастотный сигнал поступает на навигационный приемный модуль (16), где на основании принятых данных производится вычисление навигационных координат беспилотного летательного аппарата. Вычисленные координаты поступают на устройство управления (8), которое формирует данные о навигационных координатах для передачи по радиоканалу через передатчик (9), усилитель мощности (10), направленный ответвитель (11) и приемопередающую антенну телеметрии и КРЛ (2), а также для передачи на выходной соединитель и далее на другие системы беспилотного летательного аппарата через формирующее устройство (14), обеспечивающее гальваническую развязку и согласование уровней сигналов.

Решение технической задачи уменьшения габаритов для облегчения внедряемости устройства на беспилотные летательные аппараты, особенно серийно выпускаемые, достигается использованием частотного диапазона 433 МГц, что позволяет снизить геометрические размеры приемопередающей антенны телеметрии и КРЛ (2). Кроме того, совмещение приемопередающей антенны телеметрии и КРЛ (2) и приемной антенны ГЛОНАСС и GPS в один встроенный антенный модуль (1), позволяет конструктивно выполнить заявляемое изобретение в виде моноблока без необходимости использования внешних антенно-фидерных систем.


Малогабаритное приемо-передающее устройство для контроля полета беспилотного летательного аппарата
Малогабаритное приемо-передающее устройство для контроля полета беспилотного летательного аппарата
Малогабаритное приемо-передающее устройство для контроля полета беспилотного летательного аппарата
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
13.01.2017
№217.015.887a

Направляющее устройство для запуска ракет

Изобретение относится к ракетной технике и касается запуска ракет. Направляющее устройство для запуска ракет содержит ферменный каркас, выполненный из шпангоутов, соединенных продольными трубами и раскосами, и усиленный металлическими листами. Внутри ферменного каркаса закреплены винтовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602641
Дата охранного документа: 20.11.2016
10.05.2018
№218.016.42ab

Способ определения оценок летно-технических характеристик ракет по результатам пусков

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способам статистического оценивания характеристик ракет. В способе определения оценок летно-технических характеристик ракет по результатам пусков в качестве исходных данных используют результаты измерений любого параметра, при этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649543
Дата охранного документа: 03.04.2018
29.05.2018
№218.016.56ed

Механизм раскрытия аэродинамических поверхностей

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к раскладываемым аэродинамическим поверхностям, например рулям и стабилизаторам, и механизмам их раскрытия. Механизм раскрытия аэродинамических поверхностей содержит поворотные части конструкции аэродинамических поверхностей, пружины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655059
Дата охранного документа: 23.05.2018
19.07.2018
№218.016.72dd

Наномодифицированный эпоксидный композит

Изобретение относится к полимерным композитам и предназначено для изготовления теплозащитных покрытий корпусов гиперзвуковых летательных аппаратов. Наномодифицированный эпоксидный композит, включающий эпоксидную смолу, отвердитель, неорганический наполнитель и наночастицы оксида алюминия, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661583
Дата охранного документа: 17.07.2018
29.12.2018
№218.016.ad15

Малогабаритная бортовая аппаратура формирования и передачи телеметрической информации беспилотного летательного аппарата

Малогабаритная бортовая аппаратура формирования и передачи телеметрической информации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) содержит не менее трех функциональных групп датчиков, модуль передачи телеметрической информации, интерфейсный модуль, блок аппаратного и алгоритмического кодирования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676387
Дата охранного документа: 28.12.2018
31.07.2020
№220.018.3a76

Способ получения толстостенных керамических жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких покрытий

Изобретение относится к способам получения жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких керамических покрытий большой (более одного мм) толщины методом плазменного напыления для конструкционных элементов, работающих в условиях воздействия потоков агрессивных газовых сред и значительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728068
Дата охранного документа: 28.07.2020
12.04.2023
№223.018.491e

Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции

Изобретение относится к области ракетной техники, авиа- и двигателестроения и может быть использовано для нанесения слоистых полимерных композиционных материалов (ПКМ) на крупногабаритные замкнутые конструкции. Способ нанесения слоистых теплозащитных материалов на крупногабаритные конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793800
Дата охранного документа: 06.04.2023
16.05.2023
№223.018.6320

Комплексное теплозащитное покрытие металлических конструкций планера высокоскоростных летательных аппаратов

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности для наружной тепловой защиты. Комплексное теплозащитное покрытие металлических конструкций планера высокоскоростных летательных аппаратов включает несколько теплоизоляционных слоёв. Один слой выполнен из органического или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771553
Дата охранного документа: 05.05.2022
Showing 1-2 of 2 items.
29.12.2018
№218.016.ad15

Малогабаритная бортовая аппаратура формирования и передачи телеметрической информации беспилотного летательного аппарата

Малогабаритная бортовая аппаратура формирования и передачи телеметрической информации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) содержит не менее трех функциональных групп датчиков, модуль передачи телеметрической информации, интерфейсный модуль, блок аппаратного и алгоритмического кодирования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676387
Дата охранного документа: 28.12.2018
30.03.2019
№219.016.f951

Способ лечения застарелых и рецидивирующих вывихов грудинного конца ключицы

Изобретение относится к травматологии и ортопедии и может быть применимо для лечения застарелых и рецидивирующих вывихов грудинного конца ключицы. Формируют каналы в передне-заднем направлении перпендикулярно поверхности ключицы и грудины с помощью направителя с ограничителем и сверла с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683392
Дата охранного документа: 28.03.2019
+ добавить свой РИД