×
16.05.2023
223.018.5e47

Результат интеллектуальной деятельности: СПУТНИК МОНИТОРИНГА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002755031
Дата охранного документа
10.09.2021
Аннотация: Изобретение относится к системам передачи оптического или инфракрасного сигнала через свободные пространства и может использоваться для передачи больших объемов информации между летательными аппаратами с помощью высокоскоростной оптической линии связи как в атмосфере, так и в космическом пространстве. Технический результат состоит в повышении объема передаваемой информации. Для этого спутник мониторинга поверхности Земли с оптической связью, состоящий из корпуса, на котором установлены бортовой компьютер, который связан с узлом навигации и управляет энергетической установкой и инерционной двигательной установкой, кроме этого на корпусе установлен узел дистанционного мониторинга Земли, связанный через бортовой компьютер с приемопередатчиком оптической связи, который связан с оптическим сканером окружающего пространства. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Данное изобретение относится к системам передачи оптического или инфракрасного сигнала через свободные пространства и может использоваться для передачи больших объемов информации между летательными аппаратами с помощью высокоскоростной оптической (FSO - Free Space Optical) линии связи, как в атмосфере, так и в космическом пространстве.

Космический мониторинг земной поверхности и атмосферы Земли -необходимая функция современных спутников. Для этого спутники оснащены системой дистанционной видеосъемки в разных спектральных диапазонах или иными датчиками, такими как интерферометры, дальномеры и т.п.

Обычно, кроме датчиков, спутник дистанционного мониторинга земной поверхности и атмосферы Земли содержит: энергетическую установку, включающую солнечные батареи и аккумуляторы; двигательную установку, состоящую из инерционных двигателей; блок позиционирования; блок передачи информации по радиоканалу на любой наземный стационарный приемный модуль, сориентированный на спутник.

Для непрерывного дистанционного мониторинга земной поверхности и атмосферы Земли необходимо устанавливать множество наземных стационарных приемных модулей, сориентированных на пролетающий спутник, что сложно и затратно. Можно установить на высоких (приполярных) широтах станцию приема спутниковых данных, но это, в свою очередь, требует установки на борту спутников модуля памяти, который сохраняет необходимую информацию о требуемом районе мониторинга Земли и сбрасывает ее на приполярную станцию при пролете мимо нее.

Такое решение энергетически затратно и усложняет конструкцию спутника.

Часто необходимо в реальном времени передавать большие объемы видеоинформации, полученные спутником, об определенных удаленных районах Земли. Для этого лучше всего подходят оптические линии связи (FSO - Free-Space Optical), которые позволяют передавать информацию со скоростью от 40 Гб/с до 1 Тб/с в перспективе. В космическом пространстве атмосфера отсутствует, поэтому расстояние, на котором могут работать оптические линии связи, может превышать 100000 км. Используя космические спутники с оптической связью и наземные пункты связи с космическими спутниками, имеющими узлы оптической связи, можно в режиме реального времени связать спутник мониторинга земной поверхности и атмосферы Земли с любыми точками Земной поверхности.

Технический результат направлен на создание спутника мониторинга поверхности Земли с оптической связью для передачи информации в любую точку Земли в режиме реального времени через спутник ретранслятор оптической линии связи.

Технический результат достигается использованием на спутнике мониторинга поверхности Земли приемопередатчика оптической связи, оснащенного оптическим сканирующим устройством.

Работа спутника мониторинга земной поверхности с оптической связью описывается с помощью фиг. 1.

На фиг. 1 представлена блок-схема спутника мониторинга земной поверхности с оптической связью.

Для непрерывной высокоскоростной передачи информации о земной поверхности и атмосфере Земли по оптической линии связи спутник мониторинга должен быть постоянно связан со спутниками ретрансляторами оптической линии связи и постоянно получать информацию о поверхности Земли. Для этого узел оптической связи должен быть наведен на спутник ретранслятор оптической линии связи и одновременно система дистанционного мониторинга должна осуществлять анализ поверхности Земли. С помощью вращения корпуса спутника одновременно выполнить два условия невозможно, поэтому приемопередатчик оптической связи спутника мониторинга земной поверхности и атмосферы Земли должен иметь связь с оптическим сканирующим устройством и наводиться на спутник ретранслятор оптической линии связи независимо от наведения системы мониторинга поверхности Земли.

Авторами предлагается спутник мониторинга поверхности Земли с оптической связью, состоящий из корпуса, на котором установлены бортовой компьютер, который связан с узлом навигации и управляет энергетической установкой и инерционной двигательной установкой, кроме этого на корпусе установлен узел дистанционного мониторинга Земли, связанный через бортовой компьютер с приемопередатчиком оптической связи, который связан с оптическим сканером окружающего пространства.

Спутник мониторинга поверхности Земли с оптической связью работает следующим образом, поясняется фиг. 1, - спутник мониторинга поверхности Земли с оптической связью 1, перемещаясь по орбите, должен иметь координаты спутника ретранслятора оптической линии связи 2, с которым у него осуществляются сеансы связи по команде из центра управления. Поэтому оптическая ось оптического сканера окружающего пространства 8 постоянно должна быть направлена на спутник ретранслятор 2. После получения команды из центра управления по оптическому каналу связи через спутник ретранслятор 2, с помощью узла дистанционного мониторинга Земли 4 спутник мониторинга поверхности Земли с оптической связью 1 принимает необходимую информацию о поверхности Земли 3, которая с помощью бортового компьютера 5 преобразуется в цифровой код и передается на приемопередатчик оптической связи 6. Для управления оптическим сканером окружающего пространства 8 на борту спутника установлен узел навигации 7, который вычисляет координаты спутника в пространстве и через бортовой компьютер 5 выдает управляющие команды на оптический сканер окружающего пространства 8 и инерционную двигательную установку. Для обеспечения электрическим питанием узлов спутника, на нем располагается энергетическая установка, состоящая из солнечных батарей и аккумуляторов.

В процессе вращения вокруг Земли орбита спутника может изменяться и понижаться. Для коррекции орбиты спутника мониторинга поверхности Земли с оптической связью 1 можно использовать двигательную установку.

Желательно, чтобы спутник мониторинга поверхности Земли с оптической связью 1 был постоянно наведен на спутник ретранслятор оптического сигнала 2. Это условие не всегда возможно выполнить, поэтому целесообразно на спутник 1 дополнительно установить радиоканал связи, например, УКВ приемопередатчик связи со спутниками ретрансляторами, по которому осуществлять передачу информации о координатах спутников ретрансляторов, а также информацию о необходимости формирования линии связи.

Для связи спутника мониторинга поверхности Земли со спутником ретранслятором, который находится на геостационарной орбите, по оптической линии связи необходимо, чтобы оптическая ось приемопередатчика спутника мониторинга поверхности Земли при помощи оптического сканирующего устройства с высокой точностью сводилась с оптической осью узла связи спутника ретранслятора. Обычно точность сведения осей не должна быть хуже 10 угловых секунд. Для этого достаточно использовать оптический маяк, расположенный на корпусе спутник мониторинга поверхности Земли с оптической связью, который передает в направлении спутника ретранслятора оптической линии связи модулированный оптический сигнал на длине волны отличной от длины волны оптической связи. Спутник ретранслятор оптической линии связи принимает оптический сигнал маяка, машинный алгоритм анализирует точность взаимного наведения оптических осей приемопередатчиков спутников, на основании чего принимается решение о корректировке работы сканирующего устройства спутника ретранслятора.

При этом на самом спутнике мониторинга поверхности Земли с оптической связью должен стоять приемник излучения маяка спутника ретранслятора, связанный с бортовым компьютером, машинный алгоритм которого анализирует точность взаимного наведения оптических осей приемопередатчиков спутников, на основании чего принимается решение о корректировке работы сканирующего устройства.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 15 items.
20.02.2013
№216.012.28ce

Система телеориентации объекта

Система состоит из лазера, двухкоординатного акустооптического дефлектора, состоящего из первой и второй анизотропных акустооптических ячеек, развернутых друг относительно друга на 90°, третьей анизотропной акустооптической ячейки, телескопа и измерительного канала, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475966
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.01.2014
№216.012.9927

Способ лазерной телеориентации объекта и устройство для его реализации

Изобретение относится к области лазерной техники и используется для формирования информационного поля лазерных систем телеориентации и навигации, оптической связи и может быть использовано при управлении, посадке и стыковке летательных аппаратов, проводке судов. Технический результат состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504906
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.11.2015
№216.013.931d

Способ лазерного спекания и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к послойному изготовлению металлической детали лазерным спеканием порошка. Способ включает подачу в область спекания порошка по меньшей мере одного подогревающего лазерного луча, причем подогревающий лазерный луч расфокусируют или фокусируют шире, чем основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569279
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.06.2016
№216.015.4630

Способ лазерной имитации стрельбы

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано для имитации стрельбы в условиях симуляции реального боя. Достигаемый технический результат - повышение точности имитации стрельбы при различных дальностях до имитируемой цели, возможностью определения точки попадания с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586465
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.02.2018
№218.016.224d

Способ измерения внутриглазного давления через веко (варианты)

Группа изобретений относится к области медицины. Для измерения ВГД через веко осуществляют статическую деформацию века с последующей периодической резонансной динамической деформацией глазного яблока через веко штоком, связанным с корпусом упругими элементами. Как минимум через один период...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642274
Дата охранного документа: 24.01.2018
29.08.2018
№218.016.80cc

Способ измерения внутриглазного давления и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к медицинской технике. Способ измерения внутриглазного давления заключается в воздействии на поверхность роговицы глаза воздушным потоком в виде множества пневматических импульсов, величина которых изменяется от минимального значения по возрастающей. Одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665112
Дата охранного документа: 28.08.2018
19.04.2019
№219.017.1ceb

Линза френеля для виртуального шлема (варианты)

Линза Френеля для виртуального шлема представляет сложную составную линзу, образованную совокупностью отдельных концентрических колец относительно небольшой толщины, примыкающих друг к другу. Сечение каждого из колец имеет форму треугольника, одна сторона которого криволинейна, и это сечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685061
Дата охранного документа: 16.04.2019
31.05.2019
№219.017.7092

Способ измерения внутриглазного давления и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине. Способ измерения внутриглазного давления (ВГД) осуществляют с помощью устройства измерения ВГД. При этом оказывают воздействие на поверхность роговицы глаза статическим давлением штока, величина которого заведомо меньше ВГД, с последующим воздействием на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689733
Дата охранного документа: 28.05.2019
16.05.2023
№223.018.5e48

Спутник мониторинга земной поверхности с оптической связью

Изобретение относится к системам передачи оптического или инфракрасного сигнала через свободные пространства и может использоваться для передачи больших объемов информации между летательными аппаратами с помощью высокоскоростной оптической линии связи как в атмосфере, так и в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755031
Дата охранного документа: 10.09.2021
16.05.2023
№223.018.5ebf

Спутник-ретранслятор оптической линии связи

Изобретение относится к системам передачи оптического или инфракрасного сигнала через свободные пространства и может использоваться для формирования высокоскоростных FSO (Free Space Optical) линий связи как в атмосфере, так и в космическом пространстве. Технический результат состоит в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754642
Дата охранного документа: 06.09.2021
Showing 1-10 of 16 items.
20.02.2013
№216.012.28ce

Система телеориентации объекта

Система состоит из лазера, двухкоординатного акустооптического дефлектора, состоящего из первой и второй анизотропных акустооптических ячеек, развернутых друг относительно друга на 90°, третьей анизотропной акустооптической ячейки, телескопа и измерительного канала, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475966
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.01.2014
№216.012.9927

Способ лазерной телеориентации объекта и устройство для его реализации

Изобретение относится к области лазерной техники и используется для формирования информационного поля лазерных систем телеориентации и навигации, оптической связи и может быть использовано при управлении, посадке и стыковке летательных аппаратов, проводке судов. Технический результат состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504906
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.11.2015
№216.013.931d

Способ лазерного спекания и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к послойному изготовлению металлической детали лазерным спеканием порошка. Способ включает подачу в область спекания порошка по меньшей мере одного подогревающего лазерного луча, причем подогревающий лазерный луч расфокусируют или фокусируют шире, чем основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569279
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.06.2016
№216.015.4630

Способ лазерной имитации стрельбы

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано для имитации стрельбы в условиях симуляции реального боя. Достигаемый технический результат - повышение точности имитации стрельбы при различных дальностях до имитируемой цели, возможностью определения точки попадания с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586465
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.02.2018
№218.016.224d

Способ измерения внутриглазного давления через веко (варианты)

Группа изобретений относится к области медицины. Для измерения ВГД через веко осуществляют статическую деформацию века с последующей периодической резонансной динамической деформацией глазного яблока через веко штоком, связанным с корпусом упругими элементами. Как минимум через один период...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642274
Дата охранного документа: 24.01.2018
29.08.2018
№218.016.80cc

Способ измерения внутриглазного давления и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к медицинской технике. Способ измерения внутриглазного давления заключается в воздействии на поверхность роговицы глаза воздушным потоком в виде множества пневматических импульсов, величина которых изменяется от минимального значения по возрастающей. Одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665112
Дата охранного документа: 28.08.2018
20.02.2019
№219.016.bf61

Способ формирования информационного поля лазерной системы телеориентации

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для формирования информационного поля лазерных систем телеориентации (ИП ЛСТ) и навигации, оптической связи, и может использоваться при управлении, посадке и стыковке летательных аппаратов, проводке судов через узости или в створы мостов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383896
Дата охранного документа: 10.03.2010
19.04.2019
№219.017.1ceb

Линза френеля для виртуального шлема (варианты)

Линза Френеля для виртуального шлема представляет сложную составную линзу, образованную совокупностью отдельных концентрических колец относительно небольшой толщины, примыкающих друг к другу. Сечение каждого из колец имеет форму треугольника, одна сторона которого криволинейна, и это сечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685061
Дата охранного документа: 16.04.2019
31.05.2019
№219.017.7092

Способ измерения внутриглазного давления и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине. Способ измерения внутриглазного давления (ВГД) осуществляют с помощью устройства измерения ВГД. При этом оказывают воздействие на поверхность роговицы глаза статическим давлением штока, величина которого заведомо меньше ВГД, с последующим воздействием на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689733
Дата охранного документа: 28.05.2019
16.05.2023
№223.018.5e48

Спутник мониторинга земной поверхности с оптической связью

Изобретение относится к системам передачи оптического или инфракрасного сигнала через свободные пространства и может использоваться для передачи больших объемов информации между летательными аппаратами с помощью высокоскоростной оптической линии связи как в атмосфере, так и в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755031
Дата охранного документа: 10.09.2021
+ добавить свой РИД