×
10.02.2013
216.012.247e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАССИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРИ СБЛИЖЕНИИ С НИМ АКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002474844
Дата охранного документа
10.02.2013
Аннотация: Изобретение относится к области космической техники, а именно к области лазерных локационных систем (ЛЛС), используемых для обеспечения сближения космических аппаратов (КА). Сканирование производится путем вращения активного КА с жестко установленной ЛЛС вокруг строительной оси «-ОХ» активного КА до обнаружения пассивного космического объекта. Ширина диаграммы зондирующего излучения ЛЛС в одном направлении минимальная, а в перпендикулярном направлении угол расходимости равен углу раствора конуса, образующего зону обзора. Технический результат - повышение надежности за счет исключения оптико-механического сканирования с использованием движущихся деталей, особенно для целей обнаружения объекта в условиях космического полета. 4 ил.
Основные результаты: Способ обнаружения пассивного космического объекта при сближении с ним активного космического аппарата (КА), включающий сканирование лазерной локационной системой (ЛЛС), отличающийся тем, что сканирование производят путем вращения активного КА с жестко установленной упомянутой ЛЛС вокруг строительной оси «-ОХ» активного КА до обнаружения пассивного космического объекта, при этом ширина диаграммы зондирующего излучения ЛЛС в одном направлении минимальная, а в перпендикулярном направлении угол расходимости равен углу раствора конуса, образующего зону обзора.

Изобретение относится к области космической техники, а именно к области лазерных локационных систем (ЛЛС), используемых для обеспечения сближения космических аппаратов (КА).

В общем случае ЛЛС включает в себя источник лазерного излучения, фотоприемник, передающую и приемную оптические системы, блок выдачи информации [1].

Поиск ЛЛС пассивного объекта в заданном секторе пространства является сложной задачей. Для облегчения процесса наведения на объект могут быть использованы дополнительные технические средства:

размещение на пассивном объекте лазерного маяка; установка на активном КА пассивных широкоугольных датчиков [2].

Однако установка на пассивном КА лазерных маяков, являющихся активными излучающими устройствами, приводит к снижению надежности, а использование дополнительных пассивных датчиков на активном КА нежелательно из-за увеличения веса и энергопотребления. Использование только одной сканирующей ЛЛС на активном КА позволяет значительно упростить состав аппаратуры и повысить надежность.

Для поиска и обнаружения ЛЛС пассивного объекта необходимо производить последовательный просмотр области целеуказания узким сканирующим полем по определенным траекториям. Перемещение приемопередающей системы может осуществляться по различным законам.

В известных технических решениях выбор траектории сканирования ЛЛС производится в зависимости от формы области целеуказания, заданного времени на ее обзор, конструктивных возможностей реализации, а также вероятностей обнаружения цели в различных участках области. Наиболее распространенные траектории сканирования - спиральная и строчная [1].

Строчное сканирование является распространенным видом обзора области целеуказания прямоугольной формы. При этом скорость поступательного перемещения оптической оси вдоль одной координаты превышает скорость ее перемещения вдоль другой.

Известен способ сканирования лазерного локатора, заключающийся в построчном сканировании [3] (см. фиг.1) области целеуказания сколлимированным лазерным лучом синхронно с узким полем зрения приемника посредством двух сканирующих зеркал. Локатор может излучать как в непрерывном, так и в импульсном режиме.

Зеркало строчной развертки работает на частоте 100 Гц и имеет размеры 2,5×2,5 см, зеркало кадровой развертки работает на частоте 2 Гц и имеет размеры 2,5×5 см. Максимальный угол области целеуказания составляет 0,17 рад.

В подобных системах для обеспечения требуемого темпа просмотра области целеуказания используется высокая частота повторения зондирующих импульсов, что приводит к расширению спектра сигнала и ухудшению отношения сигнал/шум.

За прототип принят способ сканирования лазерного локатора, осуществляющего просмотр зоны обзора с помощью плоского луча [4], освещающего одним зондирующим импульсом сразу целую строку прямоугольной области целеуказания (см. фиг.2). Луч имеет так называемую «ножевую» диаграмму направленности с различной шириной в меридиональной и сагиттальной плоскостях. Ширина диаграммы излучения в направлении сканирования минимальная, а в перпендикулярном направлении угол расходимости равен длине строки. Для сканирования области целеуказания в направлении кадрового просмотра используется вращающееся зеркало.

Достоинством данной системы является улучшение помехозащищенности за счет уменьшения частоты повторения зондирующих импульсов и упрощение кинематической схемы.

Недостатком аналогов и прототипа является использование оптико-механического сканирования. Трудности заключаются в ограниченных значениях скоростей движения сканирующих элементов, их износе в процессе эксплуатации и ограниченном сроке службы. Также, серьезной технической проблемой является обеспечение надежности движущихся и вращающихся деталей в условиях космического вакуума.

Задачей изобретения является повышение надежности за счет исключения оптико-механического сканирования с использованием движущихся деталей, особенно для целей обнаружения объекта в условиях космического полета.

Задача решается тем, что сканирование производится путем вращения активного КА с жестко установленной упомянутой ЛЛС вокруг строительной оси «-ОХ» активного КА до обнаружения пассивного космического объекта, при этом ширина диаграммы зондирующего излучения ЛЛС в одном направлении минимальная, а в перпендикулярном направлении угол расходимости равен углу раствора конуса, образующего зону обзора.

Данный способ может использоваться для обнаружения как кооперируемых объектов, так и некооперируемых.

Область целеуказания имеет форму круга. Центр области целеуказания совпадает с направлением полета, линия визирования параллельна строительной оси «-ОХ» активного КА.

Используется «ножевая» диаграмма направленности зондирующего излучения ЛЛС: в одной из плоскостей угол расходимости β зондирующего излучения равен углу раствора конуса α, образующего зону обзора. Диаграмма направленности излучения также параллельна строительной оси «-ОХ» активного КА (см. фиг.3).

Поиск объекта локации осуществляется вращением активного КА вокруг строительной оси «-ОХ». Если пассивный объект находится в пределах зоны обзора, то он попадет в поле зрения ЛЛС за время, не большее половины продолжительности разворота активного КА по крену. После обнаружения объекта локации вращение останавливается и осуществляется ориентирование оси «-ОХ» на объект. Наведение на пассивный объект производится путем разворота активного КА с помощью системы управления по информации, поступающей из ЛЛС в бортовые системы.

Для получения соответствующей диаграммы направленности используется оптическая анаморфотная система. Особенностью анаморфотной системы является то, что в меридиональной и сагиттальной плоскостях ее фокусные расстояния имеют различные значения. Принципиально в анаморфотной системе могут быть применены преломляющие поверхности самых разнообразных форм, чаще всего используются цилиндрические линзы.

В одной плоскости оптическая система представляет собой широкоугольный объектив с полем зрения, равным угловому размеру области целеуказания (например, для величины 30° это объектив типа «Зенитар», «Пентар-35», или «Телемар-17»), а в другой - набор плоскопараллельных пластин.

Используется многоэлементный приемник излучения - линейка фотоприемников (например, линейка ПЗС или линейка фотодиодов), мгновенное поле зрения которого совпадает с диаграммой направленности излучения ЛЛС. Сканирование производится вращением активного КА вокруг строительной оси «-ОХ» (по крену), см. фиг.4.

После обнаружения пассивного объекта для его сопровождения может использоваться дополнительный излучающий узконаправленный канал, входящий в штатный состав ЛЛС. В режиме сопровождения сканирование в пределах малых углов (достаточное для того, чтобы избежать срыва сопровождения и выхода объекта из поля зрения) может также выполняться с помощью акусто- или электрооптических дефлекторов, что позволяет и на этом этапе отказаться от движущихся механических деталей.

Таким образом обеспечивается надежность за счет отказа от оптико-механического сканирования, что повышает вероятность выполнения программы полета КА.

В конструкции может быть использован один или несколько твердотельных лазеров с диодной накачкой, волоконных лазеров, полупроводниковых лазеров.

Сканирование круговой области вращением КА по крену имеет значительные преимущества перед другими способами сканирования. Для полного просмотра всей области целеуказания таким сканирующим полем достаточно половины оборота вокруг оси «-ОХ». Предположим, что скорость разворота КА равна 0,05 рад/с. Тогда для полного обзора вращением КА вокруг строительной оси «-ОХ» понадобится 60 с. Просмотр прямоугольной области целеуказания 30°×30° разворотом КА по тангажу займет 10 с. Однако, если объект локации не был обнаружен сразу (например, при превышении предельной дальности ЛЛС или наличии большого количества помех), то необходим повторный просмотр области целеуказания (возможно, неоднократный). Повторный просмотр при сканировании вращением КА по крену может производиться сразу же после предыдущего. Троекратный просмотр займет 180 с. Для повторного просмотра при развороте по тангажу потребуется либо изменить направление движения КА на противоположное, что потребует дополнительных расходов рабочего тела, либо ждать 115 с, пока КА полностью развернется по тангажу на 330° для нового прохода зоны поиска. Троекратный поиск займет всего 380 с.

Использование широкой диаграммы направленности зондирующего излучения может привести к уменьшению мощности сигнала, отраженного от объекта локации, что, в свою очередь, снижает дальность действия ЛЛС. Поэтому для обоснования возможности практической реализации проведем оценку возможностей ЛЛС.

Исходные данные: угловой размер области целеуказания равен 30°; ЛЛС излучает в импульсном режиме, ширина диаграммы излучения в направлении сканирования равна 0,001 рад; таким образом, сканирование осуществляется диаграммой 3′26"×30° (5,24·10-4 ср); мощность зондирующего импульса составляет 200000 Вт.

Время на поиск цели принимается равным 60 с, угловая скорость вращения активного КА по крену составляет 0,05 рад/с. Частота повторения зондирующих импульсов f в таком случае должна быть не меньше 50 Гц. Частота повторения зависит от допустимого времени обзора одного элемента области целеуказания. Это время определяется числом зондирующих импульсов, необходимых для обнаружения с достаточной вероятностью объекта локации. Для надежной работы ЛЛС желательно, чтобы при каждом сканировании на цель попадало не менее пяти зондирующих импульсов [5]. В этом случае частота повторения будет равна f=250 Гц. Если на поиск пассивного объекта выделяется 180 с, то тогда f=90 Гц.

Эффективная поверхность рассеяния пассивного объекта (пассивного КА) составляет Sоб=15 м2; коэффициент отражения ρоб=0,8; предполагается, что корпус объекта рассеивает падающее излучение по закону Ламберта.

Предельная дальность импульсной дальномерной системы может быть приближенно оценена по формуле

где Рu=200000 Вт - мощность зондирующего излучения; Рn=10-12 Вт - минимальная принимаемая мощность отраженного сигнала; Ωu=5,24·10-4 ср - телесный угол, в котором распространяется зондирующий импульс; Sn=2,83·10-3 м - площадь апертуры приемной оптики (соответствует диаметру входного зрачка 6 см); τun=0,5 - коэффициенты пропускания передающего и приемного оптических трактов.

Дальность обнаружения пассивного объекта на фоне космоса составит Lmax=31869 м.

Литература

1. Малашин М.С., Каминский Р.П., Борисов Ю.Б. Основы проектирования лазерных локационных систем. - М.: Высшая школа, 1983. - 207 с.

2. Старовойтов Е.И. Использование лазерных систем в решении задачи встречи КА на орбите Луны // Авиакосмическое приборостроение. - 2010. - №11. - С.12-17.

3. Lamberts C.W. Active imaging system: a long-range scanned laser. - Appl. Opt., 1976, v.15, N 5, p.1284.

4. Пат. 4119379 (США). МКИ G01C 3/08.

5. Росс М. Лазерные приемники. - М.: Мир, 1969.

Способ обнаружения пассивного космического объекта при сближении с ним активного космического аппарата (КА), включающий сканирование лазерной локационной системой (ЛЛС), отличающийся тем, что сканирование производят путем вращения активного КА с жестко установленной упомянутой ЛЛС вокруг строительной оси «-ОХ» активного КА до обнаружения пассивного космического объекта, при этом ширина диаграммы зондирующего излучения ЛЛС в одном направлении минимальная, а в перпендикулярном направлении угол расходимости равен углу раствора конуса, образующего зону обзора.
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАССИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРИ СБЛИЖЕНИИ С НИМ АКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАССИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРИ СБЛИЖЕНИИ С НИМ АКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАССИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРИ СБЛИЖЕНИИ С НИМ АКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАССИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРИ СБЛИЖЕНИИ С НИМ АКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 351-360 из 370.
09.06.2019
№219.017.7d6b

Рабочее колесо осевого вентилятора

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Техническим результатом от использования изобретения является повышение технологичности и надежности. Указанный технический результат достигается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422681
Дата охранного документа: 27.06.2011
09.06.2019
№219.017.7d6e

Осевой вентилятор

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий космической техники. Техническим результатом, достигаемым с помощью заявленного изобретения, является повышение технологичности. Указанный технический результат достигается в осевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422680
Дата охранного документа: 27.06.2011
09.06.2019
№219.017.7dcf

Способ определения уровня диэлектрического вещества

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов. Сущность: способ определения уровня диэлектрического вещества заключается в формировании синусоидальных напряжений на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456552
Дата охранного документа: 20.07.2012
09.06.2019
№219.017.7ef4

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, что представляет существенный практический интерес для контроля широкого спектра выпускаемых электрорадиоизделий, а также двухполюсников, используемых в качестве датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449295
Дата охранного документа: 27.04.2012
09.06.2019
№219.017.7f6d

Способ построения орбитальной ориентации пилотируемого космического аппарата

Изобретение относится к управлению ориентацией пилотируемого космического аппарата (ПКА) при полете по орбите вокруг планеты. ПКА оснащен прибором наблюдения поверхности планеты. Способ включает построение ориентации ПКА по местной вертикали, после чего осуществляют поворот экранной сетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467929
Дата охранного документа: 27.11.2012
13.06.2019
№219.017.821e

Селектор импульсов по длительности

Предлагаемое изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при создании устройств для контроля длительности сигналов от нескольких независимых источников одновременно. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, а именно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002332783
Дата охранного документа: 27.08.2008
19.06.2019
№219.017.8b6c

Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Планшет для выбора наземного объекта наблюдения с орбитального космического аппарата (КА) относится к космической технике. Планшет для выбора наземных объектов наблюдения с орбитального КА включает в себя гибкую ленту с картой поверхности планеты, установленную над ней полупрозрачную пластину и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469274
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.06.2019
№219.017.9a89

Способ определения угла между осью вращения многостепенной платформы и заданным направлением координатной оси

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для уточнения и калибровки положения измерительных осей датчиков, например, акселерометров относительно заданных координатных осей. Способ определения угла между осью вращения многостепенной платформы и заданным направлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243570
Дата охранного документа: 27.12.2004
29.06.2019
№219.017.a116

Исполнительный механизм

Исполнительный механизм может быть использован в областях машиностроения, в частности в космической технике для раскрытия посадочного устройства пилотируемого космического корабля. В корпусе размещается цилиндр и зубчато-реечный механизм. Внутри цилиндра установлен поршень со штоком. На конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446322
Дата охранного документа: 27.03.2012
29.06.2019
№219.017.a131

Пневмопривод с тормозным устройством

Заявленный пневмопривод может быть использован в областях машиностроения, в частности в космической технике для раскрытия посадочного устройства пилотируемого космического корабля, где необходимо осуществить торможение поршня пневмоцилиндра в конце его движения для избежания удара. Пневмопривод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447329
Дата охранного документа: 10.04.2012
Показаны записи 281-289 из 289.
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e4

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов. Способ регулирования температуры в термокамере включает нагрев объекта испытаний в вакууме, измерение текущего значения температуры T на объекте испытаний, измерение текущего значения температуры Т на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629645
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0266

Всенаправленный приёмник-преобразователь лазерного излучения (2 варианта)

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается всенаправленного приемника-преобразователя лазерного излучения. Приемник-преобразователь включает в себя приемную плоскость, выполненную в виде трех круговых панелей, взаимно пересекающихся между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630190
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.09ff

Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, и система для его реализации

Изобретения относятся к авиационной технике. Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включает тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры и воздушными термоплатами (2), движение атмосферного воздуха через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632057
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.1de6

Способ определения с космического аппарата координат источника кольцевых волн на водной поверхности

Изобретение относится к методам наблюдения планеты из космоса и обработки результатов этого наблюдения. Способ включает регистрацию на снимке кольцевых волн, одновременно с которыми регистрируют часть суши, выбирая и идентифицируя на ней не менее четырех характерных объектов, не лежащих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640944
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e4e

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает ориентацию рабочей поверхности СБ на Солнце, измерение значений тока от СБ, контроль текущего состояния СБ по результатам сравнения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640937
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.1eb2

Способ определения временной привязки телеметрических измерений с космического аппарата

Изобретение относится к методам слежения за полётом космического аппарата (КА), на борту которого возникают магнитные помехи. Способ включает генерацию на борту КА временных меток и передачу их вместе с телеметрическими данными на наземный приемный пункт. При этом измеряют параметры орбиты КА и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641024
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.231a

Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде

Изобретение относится к области электроракетных двигателей (ЭРД), в частности к стендам для их испытаний на рабочем теле иоде. Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, состоящий из вакуумной камеры, системы вакуумирования, электроракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641983
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.31f7

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к технологиям многопараметрического контроля телеметрической информации. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств контроля телеметрической информации. Предложен способ контроля телеметрической информации. Способ основан на сравнении реальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645267
Дата охранного документа: 19.02.2018
+ добавить свой РИД