×
10.09.2015
216.013.75fe

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способу определения углового положения (в частности, угла крена) объекта, стабилизированного вращением (ОСВ), в пространстве. Способ определения угла крена объекта, стабилизированного вращением (ОСВ), заключается в том, что начиная с момента начала движения t, на который известен априори угол крена объекта φ, измеряют угловую скорость вращения ОСВ ω(t), путем интегрирования которой по времени от момента τ до конечного известного момента t определяют величину изменения угла крена объекта, а величину угла крена φ(t) на момент t определяют согласно выражению: . При этом производят наблюдение за физическим параметром P(t), функционально связанным с изменением угла крена ОСВ, формируют, по меньшей мере, два раза момент τ, являющийся характерной точкой на графике изменения физического параметра, например переходом физического параметра P(t) через «ноль» на участке установившегося движения. А интегрирование угловой скорости вращения ОСВ по времени осуществляют от момента начала движения t до первого сформированного момента τ  и фиксируют величину интеграла - . Причем наблюдение за физическим параметром P(t) прекращают до возобновления в момент сформированного последующего второго момента τ , максимально приближенного к моменту t, при этом изменение угла крена Δφ(t) относительно момента τ  вычисляют согласно выражению: , где τ - измеренное время от τ  до момента t; Т - измеренный период вращения в процессе формирования момента τ , а величину угла крена объекта φ(t) на момент t определяют согласно выражению: . Изобретение обеспечивает повышение точности определения угла крена ОСВ. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способу определения углового положения (в частности, угла крена) объекта, стабилизированного вращением (ОСВ), в пространстве, и может быть использовано в космической технике в бортовых системах управления движением ОСВ.

В настоящее время остро стоит задача расширения функциональных возможностей глобальных навигационных спутниковых систем, в частности при определении углового положения объекта. При этом возникают проблемы повышения точности.

Известен способ определения угла крена объекта, стабилизированного вращением [Гироскопические системы, ч.2, Гироскопические приборы и системы: П.В. Бромберг, И.А. Михалев, Е.А. Никитин и др. Под ред. Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1971 г., стр.82], заключающийся в том, что начиная с момента начала движения t0, на который известен априори угол крена объекта φнач, измеряют угловую скорость вращения ОСВ ω(t), путем интегрирования которой по времени от момента t0 до конечного известного момента tk определяют величину изменения угла крена объекта, а величину угла крена φ(tk) на момент tk определяют согласно выражению:

Данный способ наиболее близок по технической сущности к заявляемому и поэтому принят за прототип.

Недостатком известного способа является относительно низкая точность определения угла крена. Одна из основных проблем обеспечения точности ориентации и навигации для ОСВ состоит в уменьшении влияния погрешностей, зависящих от продольной составляющей угловой скорости, в первую очередь, ошибки масштабного коэффициента датчика угловой скорости (ДУС), ось чувствительности которого параллельна оси вращения ОСВ. В данном способе при определении угла крена на требуемый момент tk непрерывно измеряют и интегрируют угловую скорость вращения объекта ω(t), что ведет к накоплению ошибки определения изменения угла ОСВ на требуемый момент tk, величина которой пропорциональна времени наблюдения (всего периода времени на интервале t0…tk) и ошибке измерения угловой скорости.

Задачей заявляемого изобретения является повышение точности определения угла крена объекта, стабилизированного вращением, в плоскости движения.

Техническим результатом, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, является снижение накапливаемой ошибки определения изменения величины угла крена путем сокращения времени наблюдения за изменением углового положения объекта и повышения точности определения угловой скорости вращения ОСВ путем перехода к использованию нового физического параметра, на основе которого определяется угловая скорость вращения ОСВ, а именно - к измерению периода вращения ОСВ.

Технический результат достигается тем, что в способе определения угла крена объекта, стабилизированного вращением (ОСВ), заключающемся в том, что начиная с момента начала движения t0, на который известен априори угол крена объекта φнач, измеряют угловую скорость вращения ОСВ ω(t), путем интегрирования которой по времени от момента t0 до конечного момента tk определяют величину изменения угла крена объекта, а величину угла крена φ(tk) на момент tk определяют согласно выражению: , согласно изобретению производят наблюдение за физическим параметром P(t), функционально связанным с изменением угла крена ОСВ, формируют, по меньшей мере, два раза момент τ0, являющийся характерной точкой изменения физического параметра во времени, например переходом физического параметра P(t) через «ноль» на участке установившегося движения, а интегрирование угловой скорости вращения ОСВ по времени осуществляют от момента начала движения t0 до первого сформированного момента и фиксируют величину интеграла - , причем наблюдение за физическим параметром P(t) прекращают до возобновления в момент сформированного последующего второго момента , максимально приближенного к моменту tk, при этом изменение угла крена Δφ(τ) относительно момента вычисляют согласно выражению: , где τ - измеренное время от до момента tk; Тпосл - измеренный период вращения в процессе формирования момента , а величину угла крена объекта φ(tk) на момент tk определяют согласно выражению:

Формирование, по меньшей мере, два раза момента τ0, который является характерной точкой изменения физического параметра во времени, например переходом физического параметра P(t) через «ноль» на участке установившегося движения относительно продольной оси вращения, интегрирование угловой скорости вращения ОСВ по времени от момента начала движения t0 до первого сформированного момента , прекращение наблюдения за физическим параметром P(t), функционально связанным с изменением угла крена ОСВ, до возобновления в момент сформированного второй раз последующего момента , максимально приближенного к моменту tk, дает возможность сократить время наблюдения за изменением угла крена ОСВ при повышении точности определения угловой скорости за счет измерения периода вращения ОСВ и тем самым повысить точность определения угла крена ОСВ.

С целью расширения возможностей применения устройства, реализующего заявляемый способ, формирование момента , максимально приближенного к моменту tk, осуществляют циклически j-раз, начиная с произвольного момента времени ti после формирования момента вплоть до момента tk, а наблюдение за физическим параметром P(t) прекращают до возобновления в момент времени ti, при этом изменение угла крена относительно момента , сформированного последний раз перед моментом tk, вычисляют согласно выражению: , где τ - измеренное время от до момента tk; Тпосл - измеренный период вращения в процессе формирования момента .

Цикличность формирования момента начала отсчета изменения угла крена определяется из условия обеспечения погрешности на каждом цикле, не выше допустимой.

Наличие в заявленном изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет его считать соответствующим условию "новизна".

Новые признаки, которые содержит отличительная часть формулы изобретения, не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».

Изобретение поясняется чертежами:

на фиг.1 представлена циклограмма функционирования ОСВ на траектории движения;

на фиг.2 представлен график изменения параметра P(t) во времени, величина которого функционально связана с изменением углового положения объекта, стабилизированного вращением с заданным конечным временем движения tk;

на фиг.3 представлен график изменения параметра P(t) во времени, величина которого функционально связана с изменением углового положения ОСВ, где формирование момента происходит циклически;

на фиг.4 представлен график, демонстрирующий снижение накапливаемой ошибки определения изменения величины угла крена путем сокращения времени наблюдения за изменением углового положения объекта и повышением точности определения угловой скорости вращения.

Способ осуществляется следующим образом.

При движении объекта, стабилизированного вращением, в безвоздушном пространстве с учетом на момент его начала движения t0 известного априори угла крена φнач проводят наблюдение за изменением во времени параметра P(t) (фиг.1, 2). Параметр P(t) является синусоидальной функцией. Величина параметра P(t) функционально связана с изменением угла крена ОСВ (например, параметром P(t) могут быть величины проекций вектора напряженности магнитного поля Земли на поперечные оси связанной системы координат ОСВ и/или поперечные составляющие вектора угловой скорости вращения ОСВ).

Далее при движении объекта формируют первый момент , который является характерной точкой изменения физического параметра во времени, например переходом физического параметра P(t) через «ноль» на участке установившегося движения. В процессе формирования этой точки определяют угловую скорость вращения ω(t), интегрирование которой по времени осуществляют от момента начала движения t0 до первого сформированного момента .

Далее наблюдение за физическим параметром P(t) прекращают до возобновления в момент сформированного последующего момента , максимально приближенного к моменту tk, что дает возможность сократить время наблюдения за изменением угла крена ОСВ и снизить накапливаемые ошибки определения изменения величины угла крена. При этом изменение угла крена Δφ(t) относительно момента вычисляют согласно выражению: , где τ - измеренное время от до момента tk; Тпосл - измеренный период вращения в момент . А величину угла крена объекта φ(tk) на момент tk определяют согласно выражению:

Определение Тпосл в момент дает возможность повысить точность определения угла крена ОСВ.

С целью расширения возможностей применения устройства, реализующего заявляемый способ, формирование момента , максимально приближенного к моменту tk, может осуществляться циклически j-раз, начиная с произвольного момента времени ti после формирования момента вплоть до момента tk, при этом изменение угла крена относительно момента (относительно момента, сформированного последний раз перед моментом tk) вычисляют согласно выражению: , где τ - измеренное время от до момента tk; Тпосл - измеренный период вращения в процессе формирования момента .

Согласно полученным на основе математического моделирования данным определение угла крена, осуществленное заявляемым способом, оценивается на уровне 0,1°. График, представленный на фиг.4, наглядно демонстрирует снижение накапливаемой ошибки определения изменения величины угла крена путем сокращения времени наблюдения за изменением углового положения объекта и повышением точности определения угловой скорости вращения. Цикличность формирования момента начала отсчета изменения угла крена определяется из условия обеспечения погрешности на каждом цикле, не выше допустимой. Относительная погрешность определения периода вращения ОСВ оценивается на уровне δ=10-5[с]. Периодичность формирования момента более чем на два-три порядка меньше времени наблюдения при способе определения угла крена, описанном в прототипе. Точность определения угловой скорости через измерение периода вращения ОСВ существенно выше точности приборного измерения угловой скорости вращения ОСВ, как в прототипе (непрерывного измерения и интегрирования угловой скорости вращения объекта ω(t) по времени на интервале t0…tk). Сокращение времени наблюдения и повышение точности определения угловой скорости обеспечивают уменьшение ошибки, накапливаемой при определении угла крена.

Таким образом, представленные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения следующей совокупности условий:

- средство, воплощающее заявляемый способ при его осуществлении, предназначено для определения углового положения (в частности, угла крена) объекта, стабилизированного вращением, в плоскости движения;

- повышение точности определения угла крена ОСВ;

- для заявляемого способа в том виде, в котором он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке и известных до даты приоритета средств и методов.

Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию «промышленная применимость».


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА КРЕНА ОБЪЕКТА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 541-550 из 706.
12.12.2019
№219.017.ebf5

Система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа

Использование: для использования в радиографических комплексах. Сущность изобретения заключается в том, что система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа включает в себя, по меньшей мере, пять контуров управления высоковольтным генератором, подключенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708543
Дата охранного документа: 09.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec56

Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса

Использование: для настройки магнитооптической системы протонографического комплекса. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют пропускание пучка протонов через объектную плоскость магнитооптической системы, включающей магнитные линзы и коллиматор, с последующим получением с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708541
Дата охранного документа: 09.12.2019
13.12.2019
№219.017.ecbd

Многофункциональный пиковый детектор

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для детектирования одиночных коротких импульсов на фоне синфазных помех и электромагнитных наводок и преобразования выделенной амплитуды в медленно меняющееся напряжение или во временной интервал. Техническими результатами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708687
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed1f

Способ определения систематических составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения величин систематических (постоянных) составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) при проведении калибровок (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708689
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed72

Жидкостный статический калориметр

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в различных устройствах радиоизмерительной техники и аппаратуры средств связи для измерения СВЧ мощности. Жидкостный статический калориметр содержит поглощающую нагрузку, помещенную в заполненный жидкостью корпус. Жидкость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708698
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed86

Способ получения покрытия, поглощающего лазерное излучение, и состав для его нанесения

Изобретение может быть использовано при лазерной обработке материалов, в том числе керамических, в частности при формировании отверстий и резке. Очистку поверхности проводят кипячением в хромовой смеси. На очищенную поверхность наносят поглощающий лазерное излучение состав в виде суспензии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708720
Дата охранного документа: 11.12.2019
22.12.2019
№219.017.f126

Частотный датчик линейных ускорений

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным элементам линейного ускорения. Сущность изобретения заключается в том, что основание частотного датчика линейных ускорений снабжено системой пружин плоскопараллельного подвеса, образованной пазами, выполненными в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709706
Дата охранного документа: 19.12.2019
25.12.2019
№219.017.f223

Проходной электрический соединитель

Изобретение относится к проходному электрическому соединителю и может быть использовано в электрических соединителях и гермовводах в энергетических установках, работающих в условиях вакуума или в агрессивных средах, в условиях повышенных температур, обеспечивая при этом требуемую герметичность....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710028
Дата охранного документа: 24.12.2019
13.01.2020
№220.017.f4c4

Противопожарная защита

Использование: изобретение относится к области создания теплозащитных конструкций для защиты от длительного воздействия пожара пожаро- и взрывоопасных грузов (изделий), упаковок, металлических шкафов, сейфов с материальными ценностями, важными документами, деньгами и других подобных объектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710693
Дата охранного документа: 09.01.2020
17.01.2020
№220.017.f615

Субнаносекундный ускоритель электронов

Изобретение относится к субнаносекундному ускорителю электронов. Устройство содержит источник наносекундных высоковольтных импульсов, газонаполненный формирователь субнаносекундных импульсов напряжения и ускорительную трубку. Корпус формирователя выполнен разъемным и состоит из двух секций,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711213
Дата охранного документа: 15.01.2020
Показаны записи 261-262 из 262.
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
12.09.2018
№218.016.8697

Унифицированный радиационно-стойкий модуль коммутатора нагрузок исполнительных каскадов приборов автоматики

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутационных устройствах, обеспечивающих подключение различных типов нагрузок, а также пиротехнических устройств. Технический результат заключается в повышении надежности исполнительных каскадов приборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666643
Дата охранного документа: 11.09.2018
+ добавить свой РИД