×
23.08.2019
219.017.c285

Результат интеллектуальной деятельности: Способ межзвездной навигации космического корабля

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002697866
Дата охранного документа
21.08.2019
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в бортовых системах межзвездной навигации космических аппаратов (КА) для определения автономных оценок орбиты и ориентации КА. Способ межзвездной навигации космического корабля, согласно которому составляют и запоминают бортовой каталог координат звезд, ограничивая выбор звезд звездной величиной, отображаемой используемой на борту системой наблюдения. Строят расчетную траекторию движения космического корабля с привязкой к бортовому каталогу координат звезд. Оптико-электронными приборами системы наблюдения, жестко закрепленными на космическом корабле, проводят навигационные сеансы путем регистрации изображения участков звездного неба, выбирают наиболее яркую звезду на зарегистрированных участках в центральной части поля зрения и соседние с ней звезды, определяют расстояния на изображении от выбранной центральной звезды до соседних звезд. Сравнивают измеренные на изображении расстояния между звездами с расстояниями, полученными из бортового каталога. При совпадении всех этих расстояний отождествляют выбранную центральную звезду на изображении с соответствующей звездой из каталога, определяют ориентацию космического корабля и его положение на траектории полета, учитывая положение центральной звезды и соседних звезд на изображении в приборной системе координат. Запоминают данные расчетов и измерений. При этом при изменении измеренного на изображении расстояния между звездами по сравнению с расстояниями, полученными из бортового каталога, корректируют бортовой каталог. Строят расчетную траекторию движения космического корабля с привязкой к откорректированному каталогу координат звезд. Навигационные параметры определяют по данным откорректированных каталогов и текущего положения космического корабля на траектории. Технический результат – осуществление межзвездной навигации космического корабля.

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в бортовых системах межзвездной навигации космических аппаратов (КА) для определения автономных оценок орбиты и ориентации КА.

Известно защищенное патентом изобретение - аналог: патент №2318188, МПК G01С 21/24, 2006 год, «Способ автономной навигации и ориентации космических аппаратов» (Кузнецов В.И., Данилова Т.В.). Изобретение относится к бортовой системе управления космическими аппаратами (КА) для автономной оценки орбиты и ориентации корпуса КА. Способ автономной навигации и ориентации космических аппаратов заключается в компьютерном расчете положения в трехмерном пространстве орта радиус-вектора опорной (расчетной, априори полагаемой) орбиты, жестком закреплении оптико-электронного прибора на корпусе КА и измерении в нем координат и яркости звезд, попавших в поле зрения в моменты навигационных сеансов. Технический результат: увеличение числа решаемых задач, расширение возможностей среды применения способа для любых орбит, уменьшение количества измерительных приборов и массогабаритных характеристик бортовой системы управления КА. Недостаток изобретения состоит в том, что в предлагаемом способе не рассмотрен случай изменяющейся во времени картины звездного поля, наблюдаемого оптико-электронными приборами.

Известно защищенное патентом изобретение - аналог: патент №2454631, МПК G01С 21/02, 2010 год, «Способ автономной навигации и ориентации космических аппаратов на основе виртуальных измерений зенитных расстояний звезд» (Кузнецов В.И., Данилова Т.В., Косулин Д.М.). Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в бортовых системах управления космическими аппаратами (КА) для определения автономных оценок орбиты и ориентации КА. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата осуществляют определение положения КА в трехмерном пространстве орта радиус-вектора и других элементов опорной (расчетной, априори полагаемой) орбиты движения КА на основе использования информации, поступающей от оптико-электронных приборов (ОЭП), закрепленных на корпусе КА. Минимальное число требуемых ОЭП - три, из них два помещаются в карданные подвесы для визирования оптимальным образом выбранных наиболее ярких звезд небесной сферы, один ОЭП жестко соединяется с корпусом КА, в нем измеряются координаты и яркости звезд, попавших в поле зрения в моменты навигационных сеансов, и распознается самая яркая (рабочая) звезда. Недостаток изобретения состоит в том, что в предлагаемом способе не рассмотрен случай изменяющейся во времени картины звездного поля, наблюдаемого оптико-электронными приборами.

Известно защищенное патентом изобретение - аналог: патент 2453813, МПК G01С 21/24, 2011 год, «Способ навигации космического аппарата по небесным источникам периодического излучения» (Авраменко А.Е.). Изобретение относится к космической навигации и может быть использовано в системах получения информации о навигационных параметрах космического аппарата по небесным источникам периодического излучения, например пульсарам. Техническим результатом является повышение эффективности измерения навигационных параметров, повышение точности определения вектора текущего состояния и контроля результатов корректирующих маневров космического аппарата по наблюдениям периодического импульсного излучения пульсаров. Согласно изобретению способ навигации космического аппарата по импульсам излучения пульсаров включает определение совокупности интервалов импульсов пульсаров независимо на бортовом и наземном телескопах на согласованную эпоху наблюдений по установленным датам. По ним корректируют значения наблюдаемого периода на наземном телескопе и отклонения наблюдаемого периода от средней величины на бортовом телескопе. Используя полученные значениям наблюдаемого периода, вычисляют отклонения интервалов импульсов пульсаров, наблюдаемых на бортовом и наземном телескопах. По разности отклонений интервалов на бортовом и наземном телескопах определяют радиус-вектор истинного местоположения космического аппарата относительно расчетной точки траектории и векторные величины скорости и ускорения космического аппарата и по ним принимают решение о выполнении корректирующего маневра для сближения истинной и расчетной траекторий космического аппарата. Благодаря привязке местоположения космического аппарата к наблюдаемым интервалам высокостабильного периодического излучения пульсаров достигается повышение точности определения вектора навигационного состояния и контроля результатов корректирующих маневров космического аппарата. Недостаток изобретения является необходимость привлечения наземных телескопов для определения совокупности интервалов импульсов пульсаров, что не позволяет проводить навигацию КА в автономном режиме.

Известно защищенное патентом изобретение - аналог: патент №2542599, МПК G01С 21/24, 2013 год, «Способ автономного определения орбиты и ориентации корпуса космического аппарата в пространстве при отсутствии априорной информации» (Данилова Т.В., Косулин Д.М., Архипова М.А.). Изобретение относится к системам автономной навигации и ориентации космического аппарата (КА). Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого осуществляют формирование оценок оскулирующих элементов орбиты и углов ориентации КА относительно осей текущей орбитальной системы координат. Эти оценки определяются на основе анализа геоцентрических годографов осей КА, полученных при обработке результатов измерений координат звезд и их звездных величин в жестко закрепленном на корпусе КА оптико-электронном приборе. Полученные оценки используются в качестве априорной информации при решении задачи навигации и ориентации на борту КА. При этом восстанавливается возможность функционирования системы автономной навигации и ориентации при аварийном пуске КА, либо при возникновении других нештатных ситуаций, связанных с потерей априорной (опорной) информации. Тем самым повышаются степень автономности и уровень надежности функционирования бортового комплекса управления, повышается степень боевой устойчивости и вероятности выполнения полетного задания. Недостаток изобретения состоит в том, что в предлагаемом способе не рассмотрен случай изменяющейся во времени картины звездного поля, наблюдаемого оптико-электронными приборами.

Известно защищенное патентом изобретение - прототип: патент №2638077, МПК G01С 21/02, G01С 21/24, 2016 год «Способ определения ориентации по изображениям участков звездного неба» (Барке В.В., Венкстерн А.А., Котцов В.А., Захаров А.И.). Изобретение относится к способам определения ориентации по координатам наблюдаемых звезд, преимущественно для навигационных целей. В частности, для космической навигации путем определения положения космического аппарата относительно изображений звезд, наблюдаемых на небесной сфере. Способ определения ориентации по изображениям участков звездного неба заключается в том, что предварительно составляют и запоминают бортовой каталог координат звезд, ограничивая выбор звезд звездной величиной, отображаемой используемой системой наблюдения. Затем в процессе определения ориентации формируют изображение участка звездного неба, выбирают наиболее яркую звезду в центральной части поля зрения, выбирают соседние с ней звезды. Далее определяют попарные расстояния на изображении от выбранной центральной звезды до выбранных соседних звезд, а затем сравнивают измеренные расстояния между звездами с расстояниями, полученными из бортового каталога. При совпадении всех этих расстояний отождествляют выбранную центральную звезду на изображении с соответствующей звездой из каталога и определяют ориентацию, учитывая положение этой звезды на изображении в приборной системе координат. При этом каждую звезду при составлении бортового каталога дополнительно характеризуют значениями расстояний до двух ближайших к ней звезд и расстоянием между самими этими звездами или до трех ближайших к ней звезд и по результатам этих определений формируют трехмерное координатное признаковое пространство. В процессе определения ориентации, для выбранной на изображении звезды, по указанным измеренным расстояниям определяют положение этой звезды в признаковом пространстве, а затем по ее каталожным координатам на звездном небе определяют ее положение и находят ориентацию аппарата. Техническим результатом заявленного способа является повышение эффективности работы используемых датчиков звездной ориентации. Недостаток способа состоит в том, что в предлагаемом способе не рассмотрен случай изменяющейся во времени картины звездного поля, наблюдаемого оптико-электронными приборами.

Целью предполагаемого изобретения является межзвездная навигация космического корабля.

Указанная цель достигается в заявляемом способе межзвездной навигации космического корабля, согласно которому составляют и запоминают бортовой каталог координат звезд, ограничивая выбор звезд звездной величиной, отображаемой используемой на борту системой наблюдения. Строят расчетную траекторию движения космического корабля с привязкой к бортовому каталогу координат звезд. Оптико-электронными приборами системы наблюдения, жестко закрепленными на космическом корабле, проводят навигационные сеансы путем регистрации изображения участков звездного неба, выбирают наиболее яркую звезду на зарегистрированных участках в центральной части поля зрения и соседние с ней звезды, определяют расстояния на изображении от выбранной центральной звезды до соседних звезд. Сравнивают измеренные на изображении расстояния между звездами с расстояниями, полученными из бортового каталога. При совпадении всех этих расстояний отождествляют выбранную центральную звезду на изображении с соответствующей звездой из каталога, определяют ориентацию космического корабля и его положение на траектории полета, учитывая положение центральной звезды и соседних звезд на изображении в приборной системе координат. Запоминают данные расчетов и измерений. В условиях изменяющейся картины звездного поля при изменении измеренного на изображении расстояния между звездами по сравнению с расстояниями, полученными из бортового каталога, корректируют бортовой каталог. Строят расчетную траекторию движения космического корабля с привязкой к откорректированному каталогу координат звезд. Навигационные параметры определяют по данным откорректированных каталогов и текущего положения космического корабля на траектории.

Реализуемость заявляемого способа межзвездной навигации космического корабля и его практическая значимость подтверждаются следующим образом. В межзвездных экспедициях происходит изменение картины звездного поля, наблюдаемого оптико-электронными приборами, расположенными на борту космического корабля: в приборной системе отсчета изменяются угловые координаты звезд и расстояния между звездами на изображении, полученном оптико-электронными приборами в ходе навигационных сеансов. В способе-прототипе ориентацию и пространственное положение космического корабля на траектории определяют путем сравнения измеренных расстояний между изображениями звезд и вычисленных расстояний между теми же звездами по данным бортового каталога. При изменении картины звездного поля каталог координат звезд нуждается в уточнении. Условием для очередной коррекции каталога может служить установленное по данным наблюдений изменение координат звезд на некоторую наперед заданную величину, например, кратное превышение погрешности измерений оптико-электронными приборами. Расчетная траектория движения космического корабля строится с привязкой к откорректированному каталогу координат звезд. В таком случае навигационные параметры космического корабля определяются по данным откорректированных каталогов и текущего положения корабля на траектории.

Таким образом, техническая возможность реализации заявляемого способа межзвездной навигации космического корабля и его практическая значимость не вызывают сомнений.

Способ межзвездной навигации космического корабля, согласно которому составляют и запоминают бортовой каталог координат звезд, ограничивая выбор звезд звездной величиной, отображаемой используемой на борту системой наблюдения, строят расчетную траекторию движения космического корабля с привязкой к бортовому каталогу координат звезд, оптико-электронными приборами системы наблюдения, жестко закрепленными на космическом корабле, проводят навигационные сеансы путем регистрации изображения участков звездного неба, выбирают наиболее яркую звезду на зарегистрированных участках в центральной части поля зрения и соседние с ней звезды, определяют расстояния на изображении от выбранной центральной звезды до соседних звезд, сравнивают измеренные на изображении расстояния между звездами с расстояниями, полученными из бортового каталога, при совпадении расстояний отождествляют выбранную центральную звезду на изображении с соответствующей звездой из каталога, определяют ориентацию космического корабля и его положение на траектории полета, учитывая положение центральной звезды и соседних звезд на изображении в приборной системе координат, запоминают данные расчетов и измерений, причем при изменении измеренного на изображении расстояния между звездами по сравнению с расстояниями, полученными из бортового каталога, корректируют бортовой каталог, строят расчетную траекторию движения космического корабля с привязкой к откорректированному каталогу координат звезд, навигационные параметры определяют по данным откорректированных каталогов и текущего положения космического корабля на траектории.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 32 items.
20.06.2018
№218.016.6521

Спектрометр высокоинтенсивного импульсного нейтронного излучения

Изобретение относится к области радиационных исследований. Спектрометр высокоинтенсивного импульсного нейтронного излучения содержит металлический корпус, внутри которого последовательно расположены мишень из материала, содержащего водород, и металлические коллиматор, плоские различной толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658097
Дата охранного документа: 19.06.2018
26.07.2018
№218.016.751b

Способ синхронизации угловых скоростей активного космического аппарата с пассивным космическим аппаратом

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА) и м.б. использовано при стыковке активного КА с пассивным КА. Способ состоит в том, что наблюдают оптические сигналы, отраженные от плоских зеркальных элементов на поверхности сферической оболочки, установленной на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662318
Дата охранного документа: 25.07.2018
28.09.2018
№218.016.8c65

Способ определения времени до встречи активного объекта с космическим аппаратом при параллельном сближении

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА), в частности для предотвращения сближения КА с активным объектом (АО). Согласно способу излучаемые приближающимся АО сигналы регистрируют на борту КА детекторами плоской формы, расположенными на поверхности сферической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668140
Дата охранного документа: 26.09.2018
28.11.2018
№218.016.a140

Способ автономного управления строем космических аппаратов

Изобретение относится к управлению групповым полетом космических аппаратов (КА) с использованием чувствительных элементов. Согласно способу на КА устанавливают приемно-передающие радиотехнические устройства, лазерные излучатели и приемники оптических сигналов. На ведущем КА размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673421
Дата охранного документа: 26.11.2018
13.01.2019
№219.016.af5a

Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения

Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для регистрации плотности потока мононаправленного нейтронного излучения при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения. Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676822
Дата охранного документа: 11.01.2019
16.01.2019
№219.016.afaf

Способ определения направления на космический объект

Изобретение относится к информационным средствам, используемым, в частности, в целях навигации, мониторинга и стыковки космических объектов (КО). Способ включает сканирование лазерным лучом заданной области пространства путём отражения луча от зеркала на поворотной платформе, установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676999
Дата охранного документа: 14.01.2019
18.01.2019
№219.016.b142

Способ определения вертикальности протяженной конструкции

Изобретение относится к области проведения измерений. Способ определения вертикальности протяженной конструкции заключается в том, что на поверхности конструкции устанавливают источник и приемник лазерного излучения, вертикальность установки конструкции определяют по показаниям приемника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677416
Дата охранного документа: 16.01.2019
26.01.2019
№219.016.b468

Способ засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов

Изобретение относится к области приема и преобразования лазерного излучения и может быть использовано для засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (МБЛА). Для засветки оптико-электронных приборов излучение, распространяющееся от МБЛА, принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678256
Дата охранного документа: 24.01.2019
19.04.2019
№219.017.1d8b

Способ всенаправленной регистрации изображения в оптическом диапазоне

Изобретение относится к области приема и преобразования излучения и касается способа всенаправленной регистрации изображения в оптическом диапазоне. Способ включает в себя расположение объективов на поверхности сферической оболочки и их ориентацию в радиальном направлении от центра сферы. Поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684947
Дата охранного документа: 16.04.2019
05.07.2019
№219.017.a618

Способ защиты космического аппарата от несанкционированного доступа сторонних космических объектов

Изобретение относится к области космической техники, а более конкретно к защите космических аппаратов. Способ защиты космического аппарата от несанкционированного доступа сторонних космических объектов включает обнаружение стороннего космического объекта и защиты от него экраном. Экран выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693481
Дата охранного документа: 03.07.2019
Showing 11-20 of 52 items.
20.06.2018
№218.016.6521

Спектрометр высокоинтенсивного импульсного нейтронного излучения

Изобретение относится к области радиационных исследований. Спектрометр высокоинтенсивного импульсного нейтронного излучения содержит металлический корпус, внутри которого последовательно расположены мишень из материала, содержащего водород, и металлические коллиматор, плоские различной толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658097
Дата охранного документа: 19.06.2018
26.07.2018
№218.016.751b

Способ синхронизации угловых скоростей активного космического аппарата с пассивным космическим аппаратом

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА) и м.б. использовано при стыковке активного КА с пассивным КА. Способ состоит в том, что наблюдают оптические сигналы, отраженные от плоских зеркальных элементов на поверхности сферической оболочки, установленной на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662318
Дата охранного документа: 25.07.2018
25.09.2018
№218.016.8b35

Устройство для защиты космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом

Изобретение относится к космической технике. Защиту космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом осуществляют по регистрации непрерывной последовательности сигналов с нарастающей амплитудой в оптическом диапазоне спектра, что позволяет определить пространственную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667673
Дата охранного документа: 24.09.2018
28.09.2018
№218.016.8c65

Способ определения времени до встречи активного объекта с космическим аппаратом при параллельном сближении

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА), в частности для предотвращения сближения КА с активным объектом (АО). Согласно способу излучаемые приближающимся АО сигналы регистрируют на борту КА детекторами плоской формы, расположенными на поверхности сферической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668140
Дата охранного документа: 26.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d91

Способ предотвращения контакта космического аппарата с активно сближающимся объектом

Изобретение относится к космической технике. В способе предотвращения контакта космического аппарата (КА) с активно сближающимся объектом с использованием приемных датчиков регистрации внешнего излучения на внутренней стороне оболочки, выполненной в виде тела вращения вокруг КА, или ее части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668378
Дата охранного документа: 28.09.2018
17.10.2018
№218.016.92db

Устройство автоматической стыковки космических аппаратов в операциях орбитального обслуживания

Изобретение относится к системам автоматической стыковки космических аппаратов (КА). Устройство автоматической стыковки КА в операциях орбитального обслуживания содержит штырь на обслуживающем КА и коническое гнездо на обслуживаемом КА. В центре конического гнезда находится подвижный стержень,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669763
Дата охранного документа: 15.10.2018
03.11.2018
№218.016.9a07

Способ формирования группировки космических аппаратов для локального наблюдения заданной области планеты

Изобретение относится к космической технике. Способ формирования группировки космических аппаратов (КА) для локального наблюдения заданной области планеты, оснащенных оптико-электронной аппаратурой дистанционного зондирования, включает выведение КА на кратно-синхронные с периодом вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671601
Дата охранного документа: 02.11.2018
28.11.2018
№218.016.a140

Способ автономного управления строем космических аппаратов

Изобретение относится к управлению групповым полетом космических аппаратов (КА) с использованием чувствительных элементов. Согласно способу на КА устанавливают приемно-передающие радиотехнические устройства, лазерные излучатели и приемники оптических сигналов. На ведущем КА размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673421
Дата охранного документа: 26.11.2018
13.01.2019
№219.016.af5a

Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения

Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для регистрации плотности потока мононаправленного нейтронного излучения при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения. Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676822
Дата охранного документа: 11.01.2019
16.01.2019
№219.016.afaf

Способ определения направления на космический объект

Изобретение относится к информационным средствам, используемым, в частности, в целях навигации, мониторинга и стыковки космических объектов (КО). Способ включает сканирование лазерным лучом заданной области пространства путём отражения луча от зеркала на поворотной платформе, установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676999
Дата охранного документа: 14.01.2019
+ добавить свой РИД