×
27.11.2013
216.012.8518

Результат интеллектуальной деятельности: СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в спутниковых системах связи и наблюдения. Спутниковая система связи и наблюдения содержит от 1 до 7 спутников с аппаратурой связи и наблюдения. Спутники размещены на эллиптических орбитах с критическим наклонением и апогеем орбиты в полушарии с областью наблюдения с орбитальным периодом, зависящим от длительности солнечных суток и количества спутников в системе. Изобретение позволяет уменьшить количество спутников для периодического обзора географических областей в заданное местное время. 10 ил.
Основные результаты: Спутниковая система связи и наблюдения, включающая N искусственных спутников, где N=1, 2, 3,…, 7, оснащенных аппаратурой связи и наблюдения и размещенных на эллиптических орбитах с критическим наклонением и апогеем орбиты в полушарии с областью наблюдения, отличающаяся тем, что в ней искусственные спутники размещены на орбитах с прохождением апогея орбиты или любой другой ее точки в требуемое местное время и с орбитальным периодом, выбираемым из соотношения T=T/N, где Т - орбитальный период каждого искусственного спутника, Т - длительность солнечных суток, N - общее количество искусственных спутников в системе, имеющих одинаковые наземные трассы с разнесенными в инерциальном пространстве относительно друг друга на (360/N)° долготами восходящих узлов, с одинаковыми временами прохождения точек орбиты с одинаковыми значениями истинных аномалий для всех искусственных спутников.

Изобретение относится к космической области, а именно к системам спутниковой связи и наблюдения Земли, а более точно, касается спутниковой системы обеспечения различными видами связи или наблюдений обширных регионов Земли.

Известны различные системы спутниковой связи и наблюдений с использованием эллиптических орбит, которые предпочтительно использовать для обеспечения связи и наблюдений в одном из земных полушарий (патент США №6954613, №№2149507, 2161372, 2168865, 2005125001), в которых используются группировки искусственных спутников на эллиптических орбитах с критическим наклонением ~63.4°, что обеспечивает устойчивость положения линии апсид по отношению к главному возмущающему члену нецентральности гравитационного поля Земли - ее сжатию и не требует повышенных расходов топлива на поддержание орбит. Периоды орбит в этих системах составляют от 2.4 часа до 8 часов.

Известны системы спутниковой связи на эллиптических орбитах с линией апсид, лежащей в плоскости экватора (патент США №6457687), которые могут использоваться для связи в приэкваториальной зоне на средних широтах.

Спутниковые системы из 4 искусственных спутников на эллиптических орбитах с перигеями, попарно размещаемыми в разных полушариях Земли (патент США №4854527), предпочтительней использовать для глобальной связи.

Известна спутниковая система связи и наблюдения, включающая два искусственных спутника, оснащенные аппаратурой связи и наблюдения, размещенные на эллиптических орбитах с критическим наклонением, размещением апогея орбиты в земном полушарии с областью обзора, орбитальным периодом, выбираемым из соотношения Т=Тз/N, где Т - орбитальный период каждого искусственного спутника, Тз - длительность звездных суток, N общее количество искусственных спутников в системе, обеспечивающая непрерывный обзор географических областей (патент РФ №2396187), выбранная нами за прототип.В этой спутниковой системе связи и наблюдения используется 2 искусственных спутника (N=2), проходящих по одинаковым или близким друг другу наземным трассам, с разнесением долгот восходящих узлов этих КА в инерниальном пространстве относительно друг друга на (360/N)°, с равными 1/N орбитального периода смещением времен прохождения точек орбиты с одинаковыми значениями истинных аномалий для каждого из искусственных спутников.

В основу изобретения положена задача разработать экономичную систему спутниковой связи и наблюдения с использованием эллиптических орбит для периодического обзора географических областей в заданное местное время, в которой используется меньшее количество искусственных спутников и, соответственно, уменьшены затраты на развертывание и эксплуатацию такой системы.

Технический результат достигается тем, что в спутниковой системе связи и наблюдения, включающей N искусственных спутников, где N=1, 2, 3,…,7 оснащенных аппаратурой связи и наблюдения и размещенных на эллиптических орбитах с критическим наклонением и апогеем орбиты в полушарии с областью наблюдения, в отличие от прототипа искусственные спутники размещены на орбитах с прохождением апогея орбиты или любой другой ее точки в требуемое местное время и с орбитальным периодом, выбираемым из соотношения t=tc/N, где Т - орбитальный период каждого искусственного спутника. Tc - длительность солнечных суток, N общее количество искусственных спутников в системе, имеющих одинаковые наземные трассы с разнесенными в инерциальном пространстве относительно друг друга на (360/N)° долготами восходящих узлов, с одинаковыми временами прохождения точек орбиты с одинаковыми значениями истинных аномалий для всех искусственных спутников.

Заявленная система за счет другого орбитального периода искусственных спутников и другого их расположения на орбите сохраняет свои характеристики и позволяет выполнять целевую задачу меньшим числом спутников.

Все это позволяет путем варьирования положения орбитальных плоскостей относительно Солнца выбрать любое местное время прохождения какой-либо точки орбиты, например, апогея над определенной географической областью и обеспечить стабильное местное время перерывов наблюдения.

Требуемое местное время прохождения апогея орбиты или любой другой ее точки может быть обеспечено выбором времени старта при начальном выведении спутников на орбиту и/или соответствующими маневрами спутников.

В этом случае момент старта отстоит от местного времени на величину времени полета до первого прохождения апогея целевой орбиты за вычетом целых суток. Это время полета включает время выведения ракетой носителем на начальную орбиту и время межорбитального перелета с начальной на целевую орбиту.

В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных вариантов его выполнения и прилагаемыми чертежами, на которых:

Фиг.1 - изображает пример трассы для заявленной спутниковой системы с одним искусственным спутником

Фиг.2 - изображает пример трассы для заявленной спутниковой системы с двумя искусственными спутниками и их взаимное расположение на орбите

Фиг.3 - изображает пример трассы для заявленной спутниковой системы с тремя искусственными спутниками и их взаимное расположение на орбите

Фиг.4 - изображает распределение местных времен наблюдения района с произвольной долготой на широте 55° с.ш. для орбиты «Молния» на годовом интервале

Фиг.5 - изображает распределение местных времен наблюдения района с произвольной долготой на широте 55° с.ш. для заявленной спутниковой системы с одним искусственным спутником на годовом интервале

Фиг.6 - изображает пример интервалов возможных наблюдений на годовом периоде для заявленной системы с одним спутником для определенной долготы центра наблюдаемого района на широтах 45°, 55°, 65° с.ш.

Фиг.7 - изображает пример интервалов возможных наблюдений на годовом периоде для заявленной системы с одним спутником для долготы, смещенной на 45° от центра наблюдаемого района на широтах 45°, 55°, 65° с.ш.

Фиг.8 - изображает пример интервалов возможных наблюдений на годовом периоде для заявленной системы с двумя спутниками для определенной долготы центра наблюдаемого района на широте 55° с.ш.

Фиг.9 - изображает пример интервалов возможных наблюдений на годовом периоде для заявленной системы с двумя спутниками для долготы, смещенной на 45° от центра наблюдаемого района на широте 55° с.ш.

Фиг.10 - изображает пример интервалов возможных наблюдений на годовом периоде для заявленной системы с тремя спутниками для определенной долготы центра наблюдаемого района на широте 55° с.ш.

На фигурах используются следующие обозначения:

1: наземная трасса для заявленной спутниковой системы с одним искусственным спутником

2: наземные трассы для заявленной спутниковой системы с двумя искусственными спутниками

3: наземные трассы для заявленной спутниковой системы с тремя искусственными спутниками

4: точка пролета апогея орбиты

5: граница интервалов с углом возвышения Солнца более 10°

6: интервалы возможных наблюдений определенного района первым спутником системы

7: интервалы возможных наблюдений определенного района вторым спутником системы

8: интервалы возможных наблюдений определенного района третьим спутником системы

Заявленная система спутниковой связи с использованием эллиптических орбит содержит один или несколько искусственных спутников (1≤N≤7). Для повышения устойчивости системы и снижения затрат топлива на эксплуатацию выбрано критическое наклонение i орбиты, равное 63.4°. Аргумент перицентра выбран равным -90° для обеспечения наблюдения и связи в Северном полушарии. Рассмотрим некоторый район наблюдения. Пусть центр района имеет географическую долготу λH и соответствующую шкалу местного времени tm. Предположим, мы имеем некоторую высокоэллиптическую орбиту с орбитальным периодом кратным продолжительности солнечных суток Т≈Tc/k=86400s /k, где: k - кратность орбиты по солнечным суткам, Tc - длительность солнечных суток. Тогда КА на такой орбите будет находиться в апогее своей орбиты через k - витков в одно и то же местное время района наблюдения tm, например, в местный полдень. Очевидно, что у такой орбиты за счет различия между солнечными и звездными сутками трасса орбиты будет от суток к суткам иметь дрейф по долготе. Следует отметить, что для сохранения одного и того же значения местного времени пролета апогея орбиты необходимо учесть поправки к драконическому периоду, связанные с прецессией плоскости орбиты.

На фиг.1 представлен пример трассы для предлагаемой спутниковой системы связи и наблюдения, включающей один искусственный спутник. При этом искусственный спутник имеет орбитальный период Т=23.9998/1=23.9998 ч, обеспечивающий синхронизм с солнечными сутками.

На фиг.2 представлен пример трассы для предлагаемой спутниковой системы связи и наблюдения, включающей 2 искусственных спутника. При этом каждый искусственный спутник размещен на собственной эллиптической орбите и орбиты всех искусственных спутников имеют одинаковый орбитальный период Т=23.9998/2=11.9993 ч, обеспечивающий синхронизм с солнечными сутками. Искусственные спутники имеют одну и ту же трассу на поверхности Земли со сдвигом времени пролета одной и той же точки орбиты (например, восходящего узла) равным ~12 часам.

На фиг.3 представлен пример трассы для предлагаемой спутниковой системы связи и наблюдения, включающей 3 искусственных спутника. При этом каждый искусственный спутник размещен на собственной эллиптической орбите и орбиты всех искусственных спутников имеют одинаковый орбитальный период Т=23.9998/3=7.9994 ч, обеспечивающий синхронизм с солнечными сутками. При этом, три искусственных спутника имеют одну и ту же трассу на поверхности Земли со сдвигом времени пролета одной и той же точки орбиты (например, восходящего узла) равным ~8 часам.

При использовании одномаршрутной спутниковой системы с синхронизмом со звездными сутками для непрерывного обзора областей в Северном полушарии с размером, сравнимым с территорией России требуется три спутника на 12-часовой орбите «Молния». При уменьшении количества спутников до двух возникают перерывы в обзоре, местные времена которых в течение года постоянно изменяются от ночных до полуденных часов. На фиг.4 показано распределение местных времен наблюдения района с произвольной долготой на широте 55° с.ш. для орбиты «Молния» на годовом интервале. Середины интервалов наблюдения (пунктирные линии) для каждого КА соответствуют точке апогея орбиты.

Использование заявленной системы обеспечивает практически те же самые характеристики обзора и более стабильное местное время перерывов с двумя искусственными спутниками. Выбором положения орбитальных плоскостей относительно Солнца может быть сформировано любое местное время прохождения, например, апогея орбиты. Для максимизации интервалов наблюдения в светлое время точка пролета апогея должна соответствовать местному полдню (см. фиг.5).

Для примера, рассматривалось наблюдение освещенных областей с широтами 45°-65° с.ш. (местные времена пролета апогеев соответствовали местному полдню, например, центральный регион Российской Федерации по шкале Московского Декретного Времени). Местные времена частей области, имеющих смещение по долготе от ее центра, будут отличаться. Однако, даже при относительно больших смещениях по географической долготе Δλ=±45° (или на±~3000 км по параллели 50° с.ш.), интервалы наблюдения соответствующие требованиям освещенности будут достаточно продолжительными. Принималось, что при наблюдении углы возвышения над местным горизонтом для КА должны быть не менее 20°, а для Солнца не менее 10°.

Моделирование показывает, что приемлемые результаты обеспечивают спутниковые системы, имеющие N=k, т.е. для рассматриваемых орбит соответственно 1, 2 или 3 спутника. Особо отметим, что число спутников здесь меньше, чем в СС непрерывного обзора, где требуется соответственно 2, 3 или 4 спутника. Примеры интервалов возможных наблюдений на годовом периоде для заявленной системы с одним спутником представлены на фиг.6-7 (k=1, для определенной долготы центра района и отклонения по долготе на Δλ=+45°, широты 45°, 55°, 65° с.ш.). Двойными стрелками показаны границы интервалов наблюдений и времен восхода и захода Солнца с углом возвышения не менее 10° для соответствующих широт. Подобные графики для спутниковых систем из 2 спутников представлены на фиг.8-9 (k=2, широта 55° с.ш., для Δλ=0,+45°) и трех спутников - на фиг.10 (k=3, широта 55° с.ш.). Пунктирными линиями обозначены границы времен восхода и захода Солнца с углом возвышения не менее 10°.

Видно, что односпутниковая система с периодом ~24 часа (фиг.6) практически полностью обеспечивает наблюдения в светлое время в окрестности долготы центра района широт 55°-65° с.ш. Для отклонений по долготе Δλ=±45° эти характеристики несколько ухудшаются (фиг.7). Для двухспутниковых систем с 12 часовым периодом имеются по два ежесуточных перерыва (фиг.8-9), а в системе с тремя КА соответственно по три перерыва (фиг.10). Отметим, что эти перерывы могут быть произвольным образом сдвинуты по местному времени, в зависимости от поставленной задачи.

Спутниковая система связи и наблюдения, включающая N искусственных спутников, где N=1, 2, 3,…, 7, оснащенных аппаратурой связи и наблюдения и размещенных на эллиптических орбитах с критическим наклонением и апогеем орбиты в полушарии с областью наблюдения, отличающаяся тем, что в ней искусственные спутники размещены на орбитах с прохождением апогея орбиты или любой другой ее точки в требуемое местное время и с орбитальным периодом, выбираемым из соотношения T=T/N, где Т - орбитальный период каждого искусственного спутника, Т - длительность солнечных суток, N - общее количество искусственных спутников в системе, имеющих одинаковые наземные трассы с разнесенными в инерциальном пространстве относительно друг друга на (360/N)° долготами восходящих узлов, с одинаковыми временами прохождения точек орбиты с одинаковыми значениями истинных аномалий для всех искусственных спутников.
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 341-350 из 375.
29.04.2019
№219.017.44c6

Способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете

Изобретение относится к управлению полетом космических аппаратов с использованием данных о магнитном поле Земли (МПЗ). Способ включает измерение векторов напряженности МПЗ и направления на выбранную звезду (в оптическом диапазоне). Последний вектор должен быть отклонен от нормали к плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408507
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.04.2019
№219.017.44c9

Устройство управления приводом постоянного тока

Изобретение относится к приборостроению, в частности к мостовым схемам управления приводом с двигателем постоянного тока системы стыковки космических аппаратов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности устройства управления приводом постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408132
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.04.2019
№219.017.44cf

Способ определения трехосной ориентации космического аппарата

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА), оснащенного магнитометром для определения вектора напряженности магнитного поля Земли (МПЗ). Способ включает измерение напряженности МПЗ и параметров орбиты КА. При этом стабилизируют КА в инерциальном пространстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408508
Дата охранного документа: 10.01.2011
09.05.2019
№219.017.4a78

Способ управления кинетическим моментом космического аппарата с помощью реактивных исполнительных органов

Изобретение относится к области управления угловым движением космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает измерение суммарного кинетического момента в системе силовых гироскопов (СГ) и прогноз его текущих значений на выполнение каждого из серии динамических режимов КА. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271967
Дата охранного документа: 20.03.2006
09.05.2019
№219.017.4bfc

Способ поддержания трехосной ориентации космического аппарата с силовыми гироскопами и целевой нагрузкой

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА). Предлагаемый способ включает математическое моделирование орбиты КА, измерение кинетического момента силовых гироскопов и - на определенных полетных интервалах - параметров углового движения КА. По этим измерениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341419
Дата охранного документа: 20.12.2008
09.05.2019
№219.017.4e4e

Способ управления положением солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления

Изобретения относятся к энергоснабжению космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает разворот панелей солнечных батарей (СБ) в рабочее положение, когда нормаль к освещенной поверхности СБ совмещена с плоскостью, образуемой осью вращения СБ и направлением на Солнце. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325311
Дата охранного документа: 27.05.2008
09.05.2019
№219.017.5030

Релейный регулятор

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в резервированных системах управления различными инерционными объектами, например поворотными платформами, промышленными роботами, летательными аппаратами. Технический результат - повышение надежности. Релейный регулятор содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441265
Дата охранного документа: 27.01.2012
09.05.2019
№219.017.506a

Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА) относится к космической технике. Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает пластину с картой земной поверхности, полупрозрачную пластину, установленную поверх карты планеты, и средство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463559
Дата охранного документа: 10.10.2012
24.05.2019
№219.017.5f94

Релейный регулятор

Изобретение относится к технике автоматического управления, в частности к технике формирования управляющих сигналов. Технический результат заключается в повышении надежности. Релейный регулятор содержит в каждом из (2m+1) канале аналого-цифровой преобразователь (АЦП), запоминающее устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342690
Дата охранного документа: 27.12.2008
24.05.2019
№219.017.5fd5

Устройство для стабилизации температуры изделия

Относится к областям электротехники, электроники и теплотехники. Устройство для стабилизации температуры изделия содержит связанные между собой цепи питания, последовательно соединенные датчик температуры, усилитель, подключенные ко второй цепи питания, и транзистор, выход которого совместно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359309
Дата охранного документа: 20.06.2009
Показаны записи 291-299 из 299.
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
13.02.2018
№218.016.23cf

Многолучевая антенна

Изобретение относится к телекоммуникационным многолучевым антенным системам с фокальным устройством, состоящим из двумерного массива облучателей, в котором одновременно генерируется множество лучей посредством задания амплитудно-временных параметров сигналов для каждого облучателя. Многолучевая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642512
Дата охранного документа: 25.01.2018
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
29.03.2019
№219.016.ef51

Способ управления кластером находящихся на геостационарной орбите спутников (варианты)

Изобретения относятся к управлению группировками спутников, размещенных в одних и тех же или пересекающихся долготных и широтных диапазонах геостационарной орбиты. Предлагаемый способ заключается в измерении параметров орбит спутников, определении по ним орбитальных элементов, сравнении их с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284950
Дата охранного документа: 10.10.2006
09.06.2019
№219.017.7b77

Космический аппарат для спуска с орбиты искусственного спутника земли и способ его спуска с орбиты искусственного спутника земли

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Космический аппарат (КА) содержит теплоизолированные корпус с затупленной носовой частью, стреловидное крыло, аэродинамические и газодинамические органы стабилизации и управления по каналам тангажа, крена и рысканья, в том числе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334656
Дата охранного документа: 27.09.2008
19.06.2019
№219.017.87bc

Полимерная композиция для фиксации радионуклидов

Изобретение относится к полимерной композиции для фиксации радионуклидов, в том числе Ва, Eu и Cl, которая может быть использована в ядерной технике с целью недопущения их выхода в окружающую среду с последующим ее заражением. Композиция содержит следующее соотношение компонентов, в мас.ч.: 100...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337118
Дата охранного документа: 27.10.2008
10.07.2019
№219.017.aa2f

Система космической оптической связи между кооперируемым объектом и объектом-корреспондентом

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для космической оптической связи в устройствах космических оптических систем связи между объектами, в качестве которых могут быть искусственные спутники Земли, космические аппараты, орбитальные станции. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002275743
Дата охранного документа: 27.04.2006
10.07.2019
№219.017.aa47

Система космической оптической связи между кооперируемым объектом и объектом-корреспондентом

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для космической оптической связи в устройствах космических оптических систем связи между объектами, в качестве которых могут быть искусственные спутники Земли, космические аппараты, орбитальные станции. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276836
Дата охранного документа: 20.05.2006
+ добавить свой РИД