×
04.06.2019
219.017.730b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам навигации и может быть использовано для повышения точности определения местоположения транспортных средств (ТС), движущихся по известным траекториям. Способ позиционирования транспортных средств заключается в том, что до начала движения ТС на основании картографической информации известная траектория движения ТС разбивается на участки, аппроксимируемые с заданной точностью ортодромическими отрезками, на которых существует функциональная связь между геоцентрическими координатами, позволяющая выразить две координаты через третью. При движении ТС по известной траектории измеренные навигационной системой текущие геоцентрические координаты ТС проецируются на истинную ортодромическую траекторию движения ТС. При этом координаты точки проекции определяются с учетом связи между геоцентрическими координатами на ортодромии и решения иррационального уравнения относительно одной из координат, полученного из условия минимума длины ортодромического отрезка между точкой с измеренными координатами ТС и точкой проекции на истинную ортодромическую траекторию его движения, координаты которой принимаются за истинные текущие геоцентрические координаты ТС. Технический результат – повышение точности определения текущих координат ТС за счет исключения ошибок измерения, приводящих к отклонению от истинной траектории движения ТС. 1 ил.

Изобретение относится к способам навигации и может быть использовано для повышения точности определения местоположения транспортных средств, движущихся по известным траекториям.

Известны способы позиционирования транспортных средств на основе приема спутниковых навигационных сигналов [ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. 3-е изд., перераб. М.: Радиотехника, 2005. 688 с.], инерциальных измерений [Андреев В.Д. Теория инерциальной навигации: автономные системы / Изд-во "Наука," Глав. ред. физико-математической лит-ры, 1966. 579 с.] и др. Недостатком данных способов является невозможность уменьшения ошибок определения координат транспортных средств, обусловленных инструментальными и методическими погрешностями навигационных систем и их чувствительных элементов.

Заявленный способ направлен на повышение точности определения текущих координат (позиционирования) транспортных средств, движущихся по известным траекториям.

Поставленная задача возникает при необходимости высокоточного позиционирования различных транспортных средств (ТС) - автомобилей, железнодорожных составов и др., движущихся по известным траекториям (автострадам, железным дорогам и т.п.).

Сущность заявленного способа состоит в том, что до начала движения ТС на основании картографической информации известная траектория движения ТС разбивается на участки, аппроксимируемые с заданной точностью ортодромическими отрезками, на которых существует функциональная связь между геоцентрическими координатами, позволяющая выразить две координаты через третью, а при движении ТС по известной траектории измеренные навигационной системой текущие геоцентрические координаты ТС проецируются на истинную ортодромическую траекторию движения ТС, при этом координаты точки проекции определяются с учетом связи между геоцентрическими координатами на ортодромии и решения иррационального уравнения относительно одной из координат, полученного из условия минимума длины ортодромического отрезка между точкой с измеренными координатами ТС и точкой проекции на истинную ортодромическую траекторию его движения, координаты которой принимаются за истинные текущие геоцентрические координаты ТС.

Существо предложенного способа состоит в следующем.

При решении задачи определения текущих координат ТС, движущегося по известной траектории, по зашумленным показаниям навигационной системы (НС) любого типа, точность позиционирования ТС можно существенно повысить путем точного трехмерного проецирования его координат, определенных по измерениям НС, на истинную пространственную траекторию движения ТС. С этой целью на основании картографической информации (например, электронной карты) известная траектория движения ТС разбивается до начала движения на участки, аппроксимируемые с заданной точностью кратчайшими отрезками траектории между точками разбиения (т.н. ортодромическими отрезками).

Это позволяет решить задачу трехмерного проецирования координат ТС как задачу определения геоцентрических координат ξ, η, ζ точки пересечения D кратчайшей линии (ортодромии), проведенной на сфере Земли из точки текущего местоположения ТС С с координатами ξ2, η2, ζ2, определенной по измерениям НС, с ортодромическим траекторным отрезком АВ, аппроксимирующим текущий интервал траектории его движения (фиг. 1). Зависимость длины ортодромии CD (точнее, косинуса длины ортодромии CD) от геоцентрических координат определяется из выражения скалярного произведения векторов ОС ξ2, η2, ζ2 и OD ξ, η, ζ:

где r - радиус Земли.

Данное выражение позволяет решить задачу проецирования координат ТС, определенных по измерениям НС, как задачу минимизации длины дуги CD за счет выбора соответствующих геоцентрических координат. Учитывая, что r2=const, далее вместо полученного выражения косинуса длины ортодромии CD рассматриваем минимизацию только функции ψ=ξξ2+ηη2+ζζ2.

Используя известную связь между геоцентрическими (гринвичскими) координатами на ортодромической траектории, позволяющую выразить две координаты ξ, ξ через третью координату η [Соколов С.В. Синтез аналитических моделей пространственных траекторий и их применение для решения задач спутниковой навигации // Прикладная физика и математика, Т. 1. вып. 2. 2013. С. 3-12]:

где

ξ0, η0, ζ0 - геоцентрические координаты начальной точки ортодромического отрезка,

ξ1, η1, ζ1 - геоцентрические координаты конечной точки ортодромического отрезка,

приведем функцию ψ к функции одной переменной:

A1=cosP0⋅P⋅ξ22+sinP0⋅P⋅ζ2, A2=a02 cosP02 sinP0).

Для определения значения переменной η*, обеспечивающего минимальное значение ψ - т.е. минимальную длину ортодромии CD, продифференцируем ψ по η:

и приравняем к нулю:

Решая полученное иррациональное уравнение относительно искомого значения η*, имеем:

где знак координаты η* выбирается из условия - η0≤η*≤η1.

Остальные координаты ξ, ξ точки D вычисляются по соотношениям (1), определяя, тем самым, координаты ТС на его истинной траектории движения, максимально близкие к координатам, определенным по зашумленным показаниям навигационной системы.

Предложенный способ позиционирования транспортных средств позволяет существенно повысить точность определения текущих координат ТС за счет исключения ошибок измерения, приводящих к отклонению от истинной траектории движения ТС (т.е. приводящих к позиционированию ТС вне истинной траектории).

Способ позиционирования транспортных средств, заключающийся в том, что до начала движения транспортного средства (ТС) на основании картографической информации известная траектория движения ТС разбивается на участки, аппроксимируемые с заданной точностью ортодромическими отрезками, на которых существует функциональная связь между геоцентрическими координатами, позволяющая выразить две координаты через третью, а при движении ТС по известной траектории измеренные навигационной системой текущие геоцентрические координаты ТС проецируются на истинную ортодромическую траекторию движения ТС, при этом координаты точки проекции определяются с учетом связи между геоцентрическими координатами на ортодромии и решения иррационального уравнения относительно одной из координат, полученного из условия минимума длины ортодромического отрезка между точкой с измеренными координатами ТС и точкой проекции на истинную ортодромическую траекторию его движения, координаты которой принимаются за истинные текущие геоцентрические координаты ТС.
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-13 of 13 items.
04.06.2019
№219.017.738e

Акселерометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при решении задач навигации, управления, гравиметрии. Акселерометр содержит последовательно соединенные пьезоэлектрический преобразователь, N-разрядный аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер, N-разрядный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690367
Дата охранного документа: 03.06.2019
06.06.2019
№219.017.74a9

Способ дистанционного мониторинга позиционирования транспортных средств

Изобретение относится к способам измерения расстояний с использованием радиоволн и может быть использовано для дистанционного мониторинга местоположения транспортных средств (ТС), движущихся по известным траекториям. Достигаемый технический результат - повышение точности определения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690521
Дата охранного документа: 04.06.2019
17.06.2023
№223.018.7de9

Оптический умножитель

Изобретение относится к вычислительной технике, к оптическим устройствам обработки информации. Заявленное устройство направлено на решение задачи умножения когерентных и некогерентных, оптических кодовых сигналов с быстродействием, потенциально возможным для оптических процессорных схем, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787687
Дата охранного документа: 11.01.2023
Showing 11-20 of 43 items.
20.05.2016
№216.015.4095

Способ идентификации параметров навигационных спутников

Изобретение относится к способам навигации по Спутниковым Радионавигационным Системам (СРНС) и может быть использовано для идентификации параметров навигационных спутников и повышения точности определения координат навигационного приемника. Достигаемый технический результат изобретения -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584541
Дата охранного документа: 20.05.2016
13.01.2017
№217.015.8775

Способ получения многофункциональных керамоматричных композиционных материалов (варианты)

Изобретение относится к получению многофункциональных композиционных материалов с керамической матрицей из карбонитрида кремния, сформированной на основе пористого армирующего каркаса, выполненного из углеродных тканей или волокон в виде нитей, пучков или слоистых филаментов непрерывной или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603330
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.baa0

Способ определения координат навигационных спутников

Изобретение относится к способам навигации по спутниковым радионавигационным системам (СРНС) и может быть использовано для определения координат навигационных спутников. Технический результат состоит в определении точности координат навигационных спутников. Для этого в способе определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615634
Дата охранного документа: 06.04.2017
29.12.2017
№217.015.fda2

Способ идентификации параметров навигационных спутников с компенсацией погрешностей навигационного приемника

Изобретение относится к способам навигации по спутниковым радионавигационным системам (СРНС) и может быть использовано для определения параметров навигационных спутников и повышения точности определения координат навигационного приемника. Достигаемый технический результат - повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638411
Дата охранного документа: 13.12.2017
04.04.2018
№218.016.36f6

Оптоэлектронный компромиссный сумматор

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики. Техническим результатом является создание устройства, выполняющего операцию компромиссности в реальном масштабе времени....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646366
Дата охранного документа: 02.03.2018
29.05.2018
№218.016.551b

Оптический цифроаналоговый преобразователь

Изобретение относится к средствам преобразования оптических сигналов и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации при разработке и создании оптических вычислительных машин и приемо-передающих устройств. В оптический цифроаналоговый преобразователь введены оптический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654383
Дата охранного документа: 17.05.2018
26.07.2018
№218.016.7557

Оптический наносумматор по модулю два

Изобретение относится к средствам вычислительной техники. Оптический наносумматор по модулю два содержит два входных оптических нановолокна, две телескопические нанотрубки - внутреннюю и внешнюю, оптический нановолоконный Y-разветвитель и оптический нановолоконный объединитель. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662248
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.75ae

Оптический нанорегистр

Изобретение относится к средствам вычислительной техники. Оптический нанорегистр состоит из источника постоянного оптического сигнала, двух N-выходных нановолоконных оптических разветвителей, N телескопических нанотрубок, N нановолоконных оптических Y-разветвителей, N нановолоконных оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662247
Дата охранного документа: 25.07.2018
29.08.2018
№218.016.80db

Оптоэлектронный компромиссный сумматор

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики. Техническим результатом является создание устройства, вычисляющего операцию компромиссности непрерывной логики в реальном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665262
Дата охранного документа: 28.08.2018
15.12.2018
№218.016.a7d6

Экспресс-анализатор качества семян

Изобретение относится к устройствам сортировки по параметрам или свойствам сортируемых изделий или материалов, например сортировки, выполняемой с помощью устройств, которые воспринимают или измеряют эти параметры или свойства, в частности к устройствам, обеспечивающим экспресс-анализ семян по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675056
Дата охранного документа: 14.12.2018
+ добавить свой РИД