×
29.03.2019
219.016.ed54

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА С КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области дистанционного мониторинга. Способ контроля лесного пожара с космического аппарата. Способ контроля лесного пожара с космического аппарата включает выполнение съемки с космического аппарата и определение по изображению контура пожара. Дополнительно запоминают момент, на который определен контур пожара. Определяют и запоминают параметры поля ветра. Определяют границы областей различных видов подстилающей поверхности и расстояния от контура пожара до данных границ и области, распространение пожара до которой исследуют. Определяют интервал времени Δt, отсчитываемый от запомненного момента времени, как наименьший из интервалов до касания контуром пожара указанных границ и указанной области, и до момента отклонения прогнозируемых параметров поля ветра от их запомненных значений на задаваемую величину. Определяют контур пожара на момент t+Δt, запоминают данный момент и прогнозируемые параметры поля ветра. При расположении указанной области вне контура пожара повторяют действия. Выполняют повторную съемку, по определенным снимкам, контурам пожара уточняют скорости распространения пожара и продолжают повторение. При касании контуром пожара указанной области определяют линию наиболее быстрого распространения пожара до данной области как линию от данной области до определенного по последнему снимку контура пожара, разделенную определенными после съемок контурами пожара на отрезки. Технический результат - в определении линии наиболее быстрого распространения пожара до области, распространение пожара до которой исследуют. 4 ил.

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для контроля распространения лесного пожара с помощью аппаратуры, размещенной на космическом аппарате (КА).

Лесной пожар - стихийное, неуправляемое распространение огня по лесной территории (пожары считаются лесными независимо от того, покрыта территория лесного хозяйства лесом или не покрыта. - например, хвойные молодняки, лесные болота и т.д.) - наносит ущерб лесному хозяйству и окружающей природной среде.

Пожары классифицируются по типу и интенсивности горения, в том числе: низовые пожары, верховые пожары, подземные пожары. Основным проводником горения в лесном пожаре является непрерывный слой лесных горючих материалов (ЛГМ). Скорость распространения огня обусловлена многими факторами, в том числе солнечной радиацией, влажностью подстилающей поверхности (верхних почвенных горизонтов), состоянием ЛГМ, которые могут изменять свою функцию и категорию в зависимости от конкретных условий, и т.д.

При описании распространения лесного пожара могут использоваться следующие его элементы: часть кромки/контура лесного пожара, распространяющаяся с наибольшей скоростью, - фронт пожара; часть кромки/контура пожара, наиболее медленно распространяющаяся в сторону, противоположную движению фронта, - тыл пожара; части движущейся кромки/контура между фронтом и тылом пожара - фланги пожара.

Обнаружение и контроль лесных пожаров осуществляется путем наземного мониторинга (со специально оборудованных вышек, пешим порядком, с использованием наземного транспорта), авиационного мониторинга и анализа информации из космоса.

Наиболее эффективным способом обнаружения и контроля лесных пожаров является спутниковый мониторинг пожаров (Арцыбашев Е.С.и др. Использование спутниковой информации для определения координат лесных пожаров // Борьба с лесными пожарами. Тр. СПбНИИЛХ. СПб. 1998. С. 15-22).

Известен способ контроля лесного пожара с КА, включающий выполнение съемки с КА пожара на подстилающей земной поверхности и определение по получаемому изображению координат контура пожара (Шахраманьян М.А., Дорошенко С.Г., Епихин А.В., Резников В.М., Щербенко Е.В. Методы тематической обработки космических снимков при мониторинге природных чрезвычайных ситуаций // Технологии гражданской безопасности. 2004. №4. С. 8-39; Карпов А.А., Алешко Р.А., Шошина К.В. Технологии определения природных пожаров с использованием данных спутниковой съемки // Молодой ученый. - 2015. - №13.1. - С. 17-19. - URL https://moluch.ru/archive/93/20829 - прототип).

В частности, для выявления лесных пожаров могут использоваться спутники TERRA и AQUA с аппаратурой MODIS (Giglio L. MODIS Collection 5 Active Fire Product User's Guide. Department of Geographical Sciences University of Maryland, 2013. 61 с.)и спутники NOАА с аппаратурой AVHRR и др.

Полученные спутниковые данные проходят обработку, в состав которой входит исправление искажений, географическая привязка, цифровой анализ, визуальное дешифрирование и интерпретация снимков, и на их основе составляются карты пожаров (например, геосервис «Карта пожаров» http://new.scanex.ru/geo-service/karta-pozharov/ обеспечивает обнаружение и распознавание возможных очагов пожаров и пожароопасных ситуаций на территории России).

В частности, снимки с КА в инфракрасном спектре позволяют получить данные о температуре подстилающей поверхности. При этом для выявления пожаров могут быть использованы два типа алгоритмов: пороговые и контекстуальные. Пороговые алгоритмы основаны на выявлении превышения температуры определенной точки над нормой, которая соответствует температуре земной поверхности. Контекстуальные алгоритмы сравнивают температуру соседних пикселей и выявляют температурные аномалии на фоне более холодных пикселей (Галеев А.А, Ершов Д.В., Барталев С.А., Крашенинникова Ю.С., Лупян Е.А., Мазуров А.А. Построение адаптивного алгоритма детектирования пожаров // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса, 2008. С. 58-69).

На точность снимков с КА влияют многие факторы - например, повышенная облачность мешает как обнаружению лесных пожаров, так и определению их размера. Поэтому построенные на картах очаги возгораний могут не совпадать с реальными и, следовательно, определенные по снимкам с КА площадь пожара и скорость его распространения также могут иметь ограниченную достоверность.

В частности, эта достоверность ограничивается за счет отсутствия учета смены видов подстилающей поверхности на пути возможного распространения поджара в задаваемых направлениях, определяемых, например, потенциальной опасностью достижения пожаром критически важных объектов.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение точности контроля за распространением лесного пожара относительно области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуется, - области с некоторыми критическими значениями описывающих/характеризующих ее параметров (например, относительно объекта, достижение которого пожаром приведет к катастрофическим последствиям).

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в определении линии наиболее быстрого распространения пожара до задаваемой области подстилающей поверхности (области, распространение пожара до которой исследуют).

Технический результат достигается тем, что в способе контроля лесного пожара с космического аппарата, включающем выполнение с космического аппарата съемки пожара на подстилающей поверхности и определение по получаемому изображению координат контура пожара, дополнительно запоминают момент времени, на который определены координаты контура пожара, определяют и запоминают значения параметров поля ветра над подстилающей поверхностью, по получаемому изображению определяют координаты границ областей различных видов подстилающей поверхности и определяют расстояния от точек контура пожара до точек границ областей различных видов подстилающей поверхности и до точек границы области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, при этом каждое расстояние измеряют вдоль линии, проходящей по подстилающей поверхности одного вида, по данным расстояниям и прогнозируемым для каждого вида подстилающей поверхности скоростям распространения пожара определяют интервал времени Δt, отсчитываемый от момента времени tp, равного запомненному моменту времени, как наименьший из интервалов времени до касания контуром пожара границ областей различных видов подстилающей поверхности, до касания контуром пожара области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, и до момента времени, в который отклонения прогнозируемых на данный момент времени значений параметров поля ветра от запомненных значений параметров поля ветра превышают задаваемую величину, определяют значения координат контура пожара на момент времени tp+Δt и запоминают данный момент времени и прогнозируемые на данный момент времени значения параметров поля ветра над подстилающей поверхностью, при расположении области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, вне прогнозируемой площади распространения огня, ограниченной последним определенным контуром пожара, повторяют действия, начиная с определения вышеупомянутых расстояний, причем данные расстояния отсчитывают от точек последнего определенного контура пожара, момент времени tp определяют как последний запомненный момент времени, а отклонения прогнозируемых значений параметров поля ветра определяют от последних запомненных значений параметров поля ветра, при касании последним определенным контуром пожара области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, выполняют повторную съемку пожара через промежуток времени, отсчитываемый от момента выполнения предшествующей съемки, не превышающий сумму определенных интервалов времени At, уменьшенную на время для подготовительных операций перед достижением пожаром указанной области, по полученному изображению определяют текущие координаты контура пожара и запоминают момент времени, на который они определены, по координатам контуров пожара, определенных по полученным последнему и предшествующим изображениям, уточняют значения скоростей распространения пожара и продолжают вышеупомянутое повторение действий, причем определение координат контура пожара выполняют по уточненным значениям скоростей распространения пожара, а при касании последним определенным контуром пожара области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, определяют линию наиболее быстрого распространения пожара до данной области как непрерывную линию, соединяющую данную область и определенный по последнему снимку контур пожара, разделенную определенными после съемок контурами пожара на отрезки длиной , где

Vi - скорость распространения пожара на отрезке, прогнозируемая для вида подстилающей поверхности, на которой расположен отрезок;

Δti - интервал времени между моментами, на которые определены контуры пожара, ограничивающие отрезок.

Суть предлагаемого изобретения поясняется на фиг. 1-4, на которых последовательно представлены схемы определения описанных расстояний и контуров пожара.

На рисунках введены следующие обозначения:

1 - площадь распространения огня;

2 - контур пожара, определенный по результатам первой съемки с КА;

3 - область подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют;

4 - границы областей различных видов подстилающей поверхности;

5 - минимальные из локальных экстремумов расстояний от последнего определенного контура пожара, до границ областей различных видов подстилающей поверхности (каждое расстояние измеряют вдоль линии, проходящей по подстилающей поверхности одного вида);

6 - определенный контур пожара, который касается границы областей различных видов подстилающей поверхности;

7 - расстояние от последнего определенного контура пожара до области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют (расстояние измеряют вдоль линии, проходящей по подстилающей поверхности одного вида);

8 - определенный контур пожара, который касается области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют;

9 - контур пожара, определенный по результатам повторной съемки КА;

10 - линия наиболее быстрого распространения пожара до области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют.

Поясним предложенные в способе действия.

В предлагаемом способе выполняют съемку с КА пожара на подстилающей земной поверхности и по полученному в результате съемки изображению определяют координаты контура пожара.

Запоминают момент времени, на который определены координаты контура пожара.

Определяют значения параметров поля ветра над подстилающей поверхностью и запоминают значения параметров поля ветра над подстилающей поверхностью, определенные на момент времени, на который определены координаты контура пожара.

Указанную съемку с КА пожара на подстилающей земной поверхности проводят с использованием камеры высокого разрешения, обеспечивающей получение изображения, позволяющего выявить/идентифицировать на изображении со снимка линии границ подстилающей поверхности разных видов (линии, на которых происходит смена вида подстилающей поверхности).

В качестве видов подстилающей поверхности могут рассматриваться как типы/подтипы лесного покрытия (вышеупомянутые молодняки различных пород и иные типы/подтипы растительности, болота и т.д.), так и различные типы/подтипы рельефных образований, географических объектов, инженерных/инфраструктурных объектов/сооружений и иных фрагментов/областей/объектов подстилающей поверхности, на границе которых может изменяться (ускоряться иди замедляться) скорость распространения огня/пожара.

По получаемому изображению определяют координаты границ областей различных видов подстилающей поверхности.

По получаемому изображению определяют расстояния от точек контура пожара до точек границ областей различных видов подстилающей поверхности и до точек границы области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют. Данные расстояния определяют таким образом, что каждое расстояние измеряют вдоль линии, проходящей по подстилающей поверхности одного вида.

По определенным расстояниям и прогнозируемым для каждого вида подстилающей поверхности скоростям распространения пожара определяют интервал времени Δt, отсчитываемый от момента времени tp, равного запомненному моменту времени, как наименьший из интервалов времени до касания контуром пожара границ областей различных видов подстилающей поверхности, до касания контуром пожара области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, и до момента времени, в который отклонения прогнозируемых на данный момент времени значений параметров поля ветра от запомненных значений параметров поля ветра превышают задаваемую величину:

,

где ΔtGi - интервал времени от момента времени tp до касания контуром пожара i-ой границы областей различных видов подстилающей поверхности;

Δt0 - интервал времени от момента времени tp до касания контуром пожара области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют;

Δtw - интервал времени от момента времени tp до момента времени, в который отклонения прогнозируемых на данный момент времени значений параметров поля ветра от запомненных значений параметров поля ветра превышают задаваемую величину.

Определяют значения координат прогнозируемого контура пожара на момент времени tp+Δt. Определенный описанным образом прогнозируемый контур пожара или касается границы областей различных видов подстилающей поверхности (в этом случае область подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, расположена вне прогнозируемой площади распространения огня, ограниченной данным контуром пожара), или касается области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют.

Запоминают данный момент времени tp+Δt и запоминают прогнозируемые на данный момент времени значения параметров поля ветра над подстилающей поверхностью.

При расположении области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, вне прогнозируемой площади распространения огня, ограниченной последним определенным контуром пожара, повторяют описанные действия, начиная с определения вышеупомянутых расстояний. При этом при повторении указанных действий упомянутые расстояния отсчитывают от точек последнего определенного контура пожара, момент времени tp определяют как последний запомненный момент времени, а отклонения прогнозируемых значений параметров поля ветра определяют от последних запомненных значений параметров поля ветра.

После каждого такого повторения область подстилающей поверхности, ограниченная последним определенным контуром пожара, увеличивается и приближается к области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют. Повторение описанных действий прекращается после достижения (касания) определенным контуром пожара данной области.

При касании последним определенным контуром пожара области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, выполняют повторную съемку пожара на подстилающей поверхности через промежуток времени ΔTc, отсчитываемый от момента выполнения предшествующей съемки, не превышающий сумму определенных интервалов времени Δt, уменьшенную на время ΔtПОДГ для подготовительных операций перед достижением пожаром указанной области:

По полученному новому изображению пожара на подстилающей поверхности определяют текущие координаты контура пожара и запоминают момент времени, на который они определены.

По координатам контуров пожара, определенных по полученным последнему и предшествующим изображениям, определяют уточненные значения скорости распространения пожара по подстилающей поверхности различных видов. Данные уточненные значения скоростей распространения пожара определяют по фактическому перемещению контура пожара из его положения на подстилающей поверхности, определенного по результатам предшествующей съемки пожара с КА, в положение, определенное по результатам последней (повторной) съемки пожара с КА, произошедшему за промежуток времени ΔТс между съемками. В общем случае, указанное определение уточненных значений скорости распространения пожара выполняется с учетом модельной зависимости скорости распространения пожара от параметров поля ветра.

Математически данная задача решается с помощью известных математических методов (Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. М.: Мир, 1985): задача поиска искомых параметров - значений скорости распространения пожара, при которых достигается минимизация целевого функционала, записанного в виде, например, квадратичной суммы «невязок» уравнений от данных параметров, может решаться, например, методом наименьших квадратов.

Таким образом полученные уточненные значения скоростей распространения пожара являются текущими фактическими скоростями распространения пожара по конкретным видам подстилающей поверхности.

Далее продолжают вышеупомянутое повторение действий. При этом при повторении указанных действий определение координат контура пожара выполняют с использованием уточненных значений скоростей распространения пожара и повторение действий прекращают при касании последним определенным контуром пожара области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют.

После этого, - а именно, при достижении (касании) последним определенным контуром пожара области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, - определяют линию наиболее быстрого распространения пожара до данной области как непрерывную линию, соединяющую данную область и определенный по последнему снимку контур пожара, разделенную определенными после съемок контурами пожара на отрезки длиной

где Vi - скорость распространения пожара на отрезке, прогнозируемая для вида подстилающей поверхности, на которой расположен отрезок;

Δi - интервал времени между моментами, на которые определены контуры пожара, ограничивающие отрезок.

При постоянных значениях скоростей распространения пожара на отрезках соотношение (1) имеет вид .

Данная линия наиболее быстрого распространения пожара до указанной области является местоположением «фронтальных» точек распространения пожара до данной области (линией перемещения точек контуров пожара, вдоль которой пожар распространяется до данной области с наибольшей скоростью).

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предлагаемое техническое решение позволяет определить линию наиболее быстрого распространения пожара до задаваемой области подстилающей поверхности. Тем самым решается задача контроля распространения лесного пожара относительно задаваемой области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют.

В качестве указанной области подстилающей поверхности, распространение пожара до которой исследуют, могут выступать, например, как упомянутые объекты, достижение которых пожаром приведет к катастрофическим последствиям, так и области/линии, охватывающие и равноудаленные на задаваемые расстояния от текущего контура пожара, по достижению/прохождению которых пожаром можно корректно определять текущие фактические и прогнозируемые местоположения фронта, тыла и флангов пожара на рассматриваемых интервалах времени.

При этом обеспечивается учет фактических - а именно, уточненных по результатам повторной съемки с КА пожара - значений скоростей распространения пожара по подстилающей поверхности различных видов.

Также обеспечивается учет произвольного, в общем случае криволинейного перемещения указанных фронтальных точек распространения пожара в направлении к интересующей области на всем интервале возможного распространения пожара до данной области, а также обеспечивается учет изменения скорости перемещения указанных фронтальных точек распространения пожара в направлении к интересующей области в зависимости от смены видов подстилающей поверхности вдоль линии прогнозируемого перемещения данных точек.

Таким образом, обеспечивается гарантированный контроль лесного пожара на всем интервале времени его возможного распространения до задаваемой области, включая определение координат линии наиболее быстрого распространения пожара до интересующей области подстилающей поверхности как функции времени с учетом фактических, определенных по результатам съемки с КА значений скоростей распространения пожара по подстилающей поверхности различных видов.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа с использованием спутников ДЗЗ и других КА.

Промышленное исполнение существенных признаков, характеризующих изобретение, не является сложным и может быть выполнено с использованием существующих технических средств. В том числе, для съемок могут использоваться существующие, применяемые на спутниках ДЗЗ и других КА оптические приборы и системы, для расчета/определения по полученным снимкам используемых/предложенных параметров могут использоваться вычислительные средства КА и соответствующих наземных служб.


СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА С КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА С КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА С КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА С КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 92 items.
24.05.2019
№219.017.5e38

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат - повышение оперативности и надежности контроля телеметрической информации. Способ контроля телеметрической информации включает: получение межкадровой разности последовательных кадров изображения, причем сигнал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688754
Дата охранного документа: 22.05.2019
09.06.2019
№219.017.7659

Устройство деления потока жидкости

Заявленное устройство деления потока жидкости может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и космической техники, а также в других областях техники. Устройство деления потока жидкости содержит корпус с расточкой, входным патрубком и двумя выходными патрубками. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690994
Дата охранного документа: 07.06.2019
20.06.2019
№219.017.8ce6

Способ определения деформации корпуса объекта преимущественно космического аппарата

Изобретение относится к способам технологического контроля технических средств. Способ определения деформации корпуса объекта, преимущественно космического аппарата, включает измерение острого угла α между направлением от ориентира на поверхности объекта к источнику освещения и нормалью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691776
Дата охранного документа: 18.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e91

Устройство для ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры наблюдения

Изобретение относится к космической технике. Устройство для ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры наблюдения содержит разъемное соединение, одна из разъемных частей которого жестко соединена с аппаратурой наблюдения, штанги, на которых размещены ультразвуковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692205
Дата охранного документа: 21.06.2019
26.06.2019
№219.017.9209

Система ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Система ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля (ПК) аппаратуры включает блок определения текущего положения ориентира относительно ПК, ультразвуковые излучатели, датчик температуры, ультразвуковые приемники, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692284
Дата охранного документа: 24.06.2019
05.07.2019
№219.017.a582

Способ ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике и может быть использовано для обеспечения ориентирования экипажем пилотируемого корабля аппаратуры, перемещаемой относительно движущегося корабля. Ориентирование перемещаемой на борту пилотируемого корабля (ПК) аппаратуры (1) включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693634
Дата охранного документа: 03.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6d0

Способ определения деформации корпуса объекта преимущественно космического аппарата

Изобретение относится к технологическому контролю, преимущественно космических объектов (КО). Способ включает измерение угла (α) между направлением от ориентира на КО к источнику освещения (Солнцу) и нормалью к поверхности КО в точке ориентира. Измеряют также угол (β) между оптической осью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693750
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6eb

Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз

Изобретение относится к области машиностроения. Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз содержит корпус, набор чередующихся фрикционных дисков, нажимной диск, взаимодействующий с набором фрикционных дисков и связанный с нажимным диском якорь. Нечетные диски взаимодействуют посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693756
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6ee

Планетарный редуктор

Изобретение относится к машиностроению. Планетарный редуктор содержит входной вал, опирающийся на подшипники, сателлит, в котором две неподвижные относительно друг друга шестерни имеют разное число зубьев, выходной вал, размещенный на подшипниках. На входном валу размещен эксцентрик, на котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693752
Дата охранного документа: 04.07.2019
10.07.2019
№219.017.a942

Устройство защиты от перегрузки по току

Предлагаемое изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутируемых источниках питания с защитой от перегрузки по току. Технический результат изобретения - уменьшение времени срабатывания защиты при перегрузке по току, защита нагрузки от выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693925
Дата охранного документа: 05.07.2019
Showing 21-30 of 115 items.
20.06.2016
№217.015.04d8

Способ определения координат фотографируемых с космического аппарата земных объектов

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при опознавании фотографируемых с космического аппарата (КА) объектов. Технический результат изобретения заключается в оперативном, надежном и точном опознавании любых фотографируемых объектов даже при неизвестной ориентации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587539
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.04.2016
№216.015.3761

Способ управления ориентацией космического аппарата при проведении экспериментов с научной аппаратурой по изучению конвекции

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА). Способ включает закрутку КА, измерение расстояния от научной аппаратуры КА по изучению конвекции до оси закрутки, измерение и фиксацию температуры в этой аппаратуре, а также угловой скорости КА. При этом скорость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581281
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3ab9

Способ определения высоты облачности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в метеорологии для определения физических параметров атмосферы. Технический результат - повышение оперативности. Для этого дополнительно выполняют навигационные измерения орбиты космического аппарата (КА), производят съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583877
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3b6f

Способ выведения спутника на заданную околоземную орбиту

Изобретение относится к технологии запуска спутников на орбиту. Способ включает размещение спутника внутри космического корабля (КК) перед его выведением на орбиту. После выведения и стыковки КК с орбитальной станцией размещают спутник на внешней поверхности КК. Приводят в рабочее положение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583981
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3d40

Способ определения высоты облачности (варианты)

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении высоты облачности. Технический результат - повышение оперативности. Для этого по варианту 1 выполняют навигационные измерения орбиты космического аппарата. Производят съемку с космического аппарата (КА)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583954
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.4078

Наглядное пособие

Изобретение относится к наглядным учебным и игровым пособиям. От двух до трех блоков поворотных относительно оси элементов соединены между собой. На поворотных элементах размещены визуальные элементы, комбинации которых формируют единые смысловые изображения. В сложенном состоянии блоков каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584117
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.06.2016
№216.015.48a2

Способ определения тензора инерции космического аппарата в полете

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает ориентацию КА и стабилизацию в инерциальной системе координат (ИСК) его строительной оси, ближайшей к оси максимального момента инерции. Далее выполняют закрутку КА вокруг этой оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587764
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№216.015.48ab

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Согласно способу при совпадении направления на Солнце с плоскостью орбиты КА совмещают строительную ось КА, отвечающую его максимальному моменту инерции, с этим направлением. Выставляют неподвижные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587762
Дата охранного документа: 20.06.2016
+ добавить свой РИД