×
27.07.2019
219.017.b9d2

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения усредненного вектора скорости ветра с помощью беспилотного летательного аппарата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, в частности метеорологии, и может быть использовано для определения направления и скорости ветра в вертикальном разрезе. В интересующую область пространства запускают беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с возможностью измерения скорости движения БПЛА по показаниям модуля системы спутниковой навигации. При этом БПЛА, выполненный способным зависать в заданной точке пространства, при достижении нужной точки с заранее выбранными координатами переводят в режим удержания географических координат, который периодически отключают на время установления скорости БПЛА определенной доли от скорости ветра, и рассчитывают скорость ветра по показаниям модуля системы спутниковой навигации. Затем режим удержания географических координат включается вновь и проводят измерения на другой высоте. Калибровка результатов измерений осуществляется путем сравнений измеренных скоростей БПЛА при различных временных промежутках при выключенном режиме удержания географических координат. Технический результат – упрощение процесса измерения и калибровки результатов измерения.

Способ определения усредненного вектора скорости ветра с помощью беспилотного летательного аппарата относится к области измерительной техники, в частности к метеорологии, и предназначен для измерения вертикального профиля ветра в пограничном слое атмосферы.

Известны способы и устройства для определения скорости и направления ветра путем использования воздушных шаров или радиозондов (Патент на изобретение РФ №2101736, МПК G01W 1/02, 01.10.1998, патенты на полезные модели №103195, МПК G01W 1/08, 01.12.2010, №92204, МПК G01W 1/02, 10.03.2010).

Недостатком таких технических решений является невозможность проведения непрерывных измерений, так как обычно радиозонды запускаются дважды в сутки.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ определения усредненного вектора скорости ветра с помощью беспилотного летательного аппарата, который выбран в качестве прототипа (RU 2617020). В нем используют беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с известными калибровочными характеристиками влияния ветра на наклон вектора тяги, способный зависать в заданной точке пространства и снабженный датчиками наклона, температуры, давления, влажности и потребляемой двигателями мощности, который, при достижении им нужной точки с заранее выбранными географическими координатами переводят в режим удержания географических координат, равномерного движения по вертикали, затем запускают режим равномерного вращения вокруг вертикальной оси, через промежутки времени, кратные полному обороту аппарата вокруг вертикальной оси, измеряют калибровочные характеристиками БПЛА, фиксируя наклон вектора тяги БПЛА, потребляемую двигателями мощность, атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, при этом полный оборот и направление БПЛА определяют с помощью электронного магнитного компаса, используя заранее известные калибровочные характеристики и вновь измеренные, определяют направление и скорость ветра в вертикальном разрезе.

Недостатком прототипа является необходимость иметь калибровочные характеристики влияния ветра на наклон вектора тяги.

Задачей изобретения является упрощение процесса измерения и повышение точности измерений.

Технический результат - расширение функциональных возможностей, а именно возможность измерения усредненного вектора скорости ветра в вертикальном разрезе атмосферы.

Технический результат достигается тем, что, как и в известном способе определения усредненных значений скорости и направления ветра, запускают БПЛА

в интересующую область пространства на заданную высоту, направляя информацию на радиоприемную систему, при этом зонд снабжен системой спутниковой навигации, электронным гироскопом, электронным магнитным компасом.

В отличие от известного способа, в предлагаемом техническом решении используют беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с заранее неизвестными калибровочными характеристиками, в котором периодически выключают режим удержания географических координат на определенное время и измеряют по системе спутниковой навигации набранную им скорость, а затем вновь включают режим удержания географических координат равномерного движения и возвращают БПЛА в исходную точку. Скрость БПЛА измеряется по показаниям модуля системы спутниковой навигации. Модуль системы спутниковой навигации в файле данных передает допплеровскую скорость наряду с координатными данными.

При выключении режима удержания географических координат БПЛА под действием силы аэродинамического сопротивления начинает двигаться с ускорением, величина которого дается следующим соотношением

Где а - ускорение БПЛА, ρ - плотность воздуха, С - коэффициент аэродинамического сопротивления, S - площадь БПЛА, М - масса БПЛА, u - модуль скорости ветра, v скорость БПЛА относительно воздуха. Это уравнение не имеет решения в элементарных функциях. Тем не менее, из общего решения следует, что при увеличении времени нахождения в режиме с выключенным удержанием географических координат скорость БПЛА приближается к скорости ветра по соотношению, близкому к экспоненциальному закону. Таким образом, можно записать

Где v(t) - скорость БПЛА относительно воздуха через некоторый момент времени, const - калибровочная постоянная.

Численные оценки показывают, что при разумных параметрах БПЛА за время 10 секунд БПЛА ускоряется до, примерно, 0.7 значения скорости ветра. Точное значение можно получить из процесса калибровки, который заключается в последовательных измерениях скорости БПЛА. При увеличении времени нахождения в режиме с выключенным удержанием географических координат скорость БПЛА приближается к скорости ветра по экспоненциальному закону. При измерении скорости БПЛА через, например, 10 секунд и 20 секунд отношение скорости через 20 секунд к скорости через 10 секунд будет равно калибровочной постоянной.

Способ осуществляется следующим образом.

1. Запускают БПЛА в интересующую область пространства.

2. Переводят БПЛА в режим удержания географических координат и периодически выключают режим удержания географических координат на определенное время. Измеряют по системе спутниковой навигации набранную им скорость.

3. Осуществляют калибровку процесса измерения путем измерения допплеровской скорости через заданные промежутки времени.

5. Переводят БПЛА в режим непрерывных измерений с передачей исходные данные передают на наземную станцию управления по штатному радиоканалу.

Для получения вертикального профиля ветра БПЛА перемещается по вертикали.

Данный алгоритм может выполняться автоматически, по программе.

Измеренные величины передаются наземной станции управления с телеметрией и анализируются автоматически в режиме реального времени.

Существенным отличием предлагаемого технического решения является отсутствие необходимости калибровок в аэродинамической трубе или иным другим способом. Из практики эксплуатации БПЛА известно, что время безаварийной работы БПЛА составляет, в среднем, 10 взлетов/посадок. После каждой аварии необходимо проводить повторную калибровку БПЛА. Изобретение позволяет производить калибровку без применения специального оборудования в точке измерения.

Дополнительные достоинства - это возможность использования любого стандартного БПЛА с штатным программным обеспечением и независимость процесса измерений от состояния облачности, тумана.

Способ определения усредненного вектора скорости ветра, по которому в интересующую область пространства запускают беспилотный летательный аппарат (БПЛА), снабженный навигационными приборами, отличающийся тем, что при достижении БПЛА нужной точки с заранее выбранными координатами его переводят в режим удержания географических координат, который периодически отключают на время установления скорости БПЛА определенной доли от скорости ветра, и рассчитывают скорость ветра по показаниям модуля системы спутниковой навигации, причем калибровка результатов измерений осуществляется путем сравнений измеренных скоростей БПЛА при различных временных промежутках при выключенном режиме удержания географических координат, после чего режим удержания географических координат включается вновь и проводят измерения на другой высоте.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 33 items.
25.06.2020
№220.018.2b47

Измеритель интенсивности осадков по видеоизображению

Предложенное изобретение относится к метеорологическим приборам и может быть использовано для определения интенсивности осадков в системах видеонаблюдения, расположенных как на неподвижных, так и движущихся объектах. Измеритель интенсивности осадков по видеоизображению содержит видеокамеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724298
Дата охранного документа: 22.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d75

Цифровой регистрирующий модуль для подводных исследований

Изобретение относится в целом к геофизическим измерительным системам, а конкретно к сейсмическим технологиям сбора данных и датчикам. Изобретение способно одновременно регистрировать сейсмические и акустические сигналы, реализуя принцип разделения сейсмических волн в зависимости от направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724964
Дата охранного документа: 29.06.2020
12.04.2023
№223.018.4852

Четырехчастотный лазерный гироскоп зеемановского типа

Изобретение относится к области высокоточной лазерной гироскопии, а именно к лазерным гироскопам зеемановского типа. Четырехчастотный лазерный гироскоп имеет знакопеременную зеемановскую магнитооптическую частотную поставку для устранения явления захвата частот встречных волн и периодического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731171
Дата охранного документа: 31.08.2020
12.04.2023
№223.018.48ec

Способ получения фотодекарбоксилаз жирных кислот

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к получению ферментов фотодекарбоксилаз жирных кислот (ФЖК). Заявлен способ производства ФЖК с контролируемым связыванием белка с определенным кофактором с использованием рибофлавин-ауксотрофных штаммов Е. coll. Процесс проводят путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750455
Дата охранного документа: 28.06.2021
12.04.2023
№223.018.494d

Способ получения частиц на основе гематита для доставки генетических конструкций в клетку

Изобретение относится к области биомедицины и наномедицины, в частности к способу получения частицы на основе гематита для трансфекции нуклеиновой кислоты в клетку и способу доставки нуклеиновой кислоты в клетку с помощью указанной частицы. Для осуществления указанного способа получения сначала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780664
Дата охранного документа: 28.09.2022
12.04.2023
№223.018.4961

Модифицированная генетическая конструкция для рекомбинантной экспрессии и кристаллизации человеческого cyslt1 рецептора

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к рекомбинантному получению человеческого лейкотриенового рецептора типа 1 (human cysteinyl leikotriene receptor 1, CysLTR1), и может быть использовано для экспрессии CysLT1 рецептора. Предложена генетическая конструкция с нуклеотидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735281
Дата охранного документа: 29.10.2020
12.04.2023
№223.018.497d

Способ получения частиц для специфического таргетинга клеток

Изобретение относится к области биомедицины и наномедицины, в частности к способу получения частиц на основе гематита, способных специфически распознавать и связываться с клетками-мишенями. Для осуществления указанного способа сначала смешивают суспензию частиц ферригидрита с раствором кислоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777103
Дата охранного документа: 01.08.2022
12.04.2023
№223.018.497e

Бактериальный lux-биосенсор с повышенной чувствительностью для детекции ацильных производных гомосерин лактона

Изобретение относится к бактериальным lux-биосенсорам для детекции субнаномолярных концентраций ацильных производных гомосерин лактона, а также к бактериальным lux-биосенсорам для детекции ацильных производных гомосерин лактона. Биосенсоры состоят из клеток , трансформированных парой плазмид,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777196
Дата охранного документа: 01.08.2022
12.04.2023
№223.018.498b

Способ получения частиц гематита с помощью сильных минеральных кислот

Изобретение может быть использовано в биомедицине и наномедицине, в магнитно-резонансной томографии (МРТ). Способ получения частиц гематита включает смешение частиц ферригидрита с раствором по крайней мере одной кислоты и инкубацию полученной смеси при температуре не выше +4°С. Концентрация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770641
Дата охранного документа: 19.04.2022
12.04.2023
№223.018.49d6

Устройство для исследования структурных и транспортных свойств мембран в условиях контролируемой температуры и влажности окружающей среды

Изобретение относится к научному приборостроению и представляет собой устройство, используемое при проведении ряда физико-химических исследований по изучению микроструктуры и проводимости образцов мембран, для которых критичны внешние условия эксперимента. Заявлено устройство для исследования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752797
Дата охранного документа: 06.08.2021
Showing 1-1 of 1 item.
25.06.2020
№220.018.2b47

Измеритель интенсивности осадков по видеоизображению

Предложенное изобретение относится к метеорологическим приборам и может быть использовано для определения интенсивности осадков в системах видеонаблюдения, расположенных как на неподвижных, так и движущихся объектах. Измеритель интенсивности осадков по видеоизображению содержит видеокамеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724298
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД