×
10.05.2016
216.015.3d40

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002583954
Дата охранного документа
10.05.2016
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении высоты облачности. Технический результат - повышение оперативности. Для этого по варианту 1 выполняют навигационные измерения орбиты космического аппарата. Производят съемку с космического аппарата (КА) выбранной краевой точки видимого с КА на фоне земной поверхности облачного покрова в моменты, отстоящие один от другого на задаваемое время. По полученным на снимках изображениям определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова. По навигационным измерениям определяют координаты точек местоположений КА на моменты выполнения снимков. По варианту 2 - по полученным на снимках изображениям определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к метеорологии и способам для определения физических параметров атмосферы, а также может быть использовано при интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли из космоса.

Известен способ измерения высоты нижней границы облачности посредством измерителя (авторское свидетельство СССР №598390, МПК G01C 3/06, G01S 9/62, на изобретение «Измеритель высоты нижней границы облаков»), заключающийся в наблюдении пятна света, образованного на основании облака направленным вертикально вверх лучом прожектора, причем прожектор и фотоприемник разнесены на известное расстояние, а их оптические оси расположены в одной вертикальной плоскости. Недостатками этого способа являются малый ресурс работы источника световых импульсов измерителя, невысокая точность получаемых данных и невозможность проведения измерений в условиях солнечной засветки и несплошной облачности.

Известны также светолокационные способы измерения высоты нижней границы облачности, по которым в измерителях в качестве источника световых импульсов используются твердотельные лазеры (патент РФ №2136016, МПК G01S 17/95, G01W 1/00, на изобретение «Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков»; каталог фирмы Vaisala, Финляндия, Ceilometr CL31). Недостатками этих способов являются ограниченный ресурс работы твердотельного лазера, высокая стоимость его изготовления и эксплуатации, значительные габариты и потребляемая мощность измерителей, наличие активного излучателя.

Известен способ определения высоты нижней границы облачности (патент РФ №2377612 от 01.04.2008, МПК G01W 1/02, - прототип), по которому получают два разномасштабных изображения выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней границы облачности, определяют размеры этих изображений, рассчитывают высоту нижней границы облачности, при этом измерения производят одновременно посредством двух идентичных оптико-электронных приборов, которые располагают так, чтобы их вертикальные линии визирования совпадали, а передние главные плоскости оптических систем были совмещены, при этом оптические системы оптико-электронных приборов имеют отличные друг от друга фокусные расстояния, а высоту нижней границы облачности определяют по предложенному соотношению.

В способе-прототипе определяют расстояние до выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней границы облачности. Недостатком способа-прототипа является то, что для определения высоты облачного покрова над различными точками земной поверхности необходимо в данных точках стационарно размещать и ориентировать упомянутые оптико-электронные приборы. При этом требуется или заранее разместить оптико-электронные приборы во всех точках земной поверхности, над которыми может производиться определение высоты облачного покрова, или иметь возможность оперативно перемещать оптико-электронные приборы в данные точки. Данные требования существенно ограничивают или делают практически невозможным оперативное определение высоты облачного покрова над различными, в общем случае произвольными точками земной поверхности.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является оперативное определение высоты облачного покрова над различными точками земной поверхности.

Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в обеспечении оперативного определения высоты краевой точки видимого с космического аппарата (КА) облачного покрова.

Технический результат достигается тем, что в способе определения высоты облачности по варианту 1, включающем формирование изображений выбранного в качестве объекта измерения фрагмента облачности и определение высоты облачности по измеренным параметрам, дополнительно выполняют навигационные измерения орбиты космического аппарата и производят съемку с космического аппарата выбранной краевой точки видимого с космического аппарата на фоне земной поверхности облачного покрова в моменты, отстоящие один от другого на задаваемое время, по полученным на снимках изображениям определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова, по навигационным измерениям определяют координаты точек местоположений космического аппарата на моменты выполнения снимков и высоту облачности определяют по высоте выбранной краевой точки облачного покрова, которая определяется как расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от линий, одна из которых проходит через точку местоположения космического аппарата на момент выполнения одного снимка и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по данному снимку, а другая из которых проходит через точку местоположения космического аппарата на момент выполнения другого снимка и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по данному снимку.

Кроме того, технический результат достигается тем, что в способе определения высоты облачности по варианту 2, включающем формирование изображений выбранного в качестве объекта измерения фрагмента облачности и определение высоты облачности по измеренным параметрам, дополнительно выполняют навигационные измерения орбит двух космических аппаратов и производят съемку с космических аппаратов выбранной краевой точки видимого с космических аппаратов на фоне земной поверхности облачного покрова при расположении данной краевой точки облачного покрова вне линии, соединяющей местоположения космических аппаратов, по полученным на снимках изображениям определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова, по выполненным навигационным измерениям определяют координаты точек местоположений космических аппаратов на момент выполнения съемки и высоту облачности определяют по высоте выбранной краевой точки облачного покрова, которая определяется как расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от линий, одна из которых проходит через точку местоположения одного космического аппарата на момент выполнения съемки и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по снимку с данного космического аппарата, а другая из которых проходит через точку местоположения другого космического аппарата на момент выполнения съемки и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по снимку с данного космического аппарата.

Изобретение поясняется фиг. 1 и 2, на которых представлены схемы, поясняющие расчет упомянутого расстояния для вариантов 1 и 2 предлагаемого способа, соответственно, и введены следующие обозначения:

1 - элемент облачного покрова;

2 - участки земной поверхности, запечатленные на снимках;

3 - орбита КА;

О - центр Земли;

C - выбранная краевая точка облачного покрова;

H - высота выбранной краевой точки облачного покрова над земной поверхностью;

G - радиус Земли в направлении ОС;

B1, B2 - положения КА в момент выполнения, соответственно, первого и второго снимков;

A1, A2 - точки земной поверхности, лежащие на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с КА в момент выполнения, соответственно, первого и второго снимков;

D1, D2 - положения, соответственно, первого и второго КА в момент выполнения съемки;

E1, E2 - точки земной поверхности, лежащие на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с, соответственно, первого и второго КА в момент выполнения съемки.

В предлагаемом способе формируют изображение выбранного в качестве объекта измерения фрагмента облачности и определяют высоту облачности по измеренным параметрам. В качестве изображения используют фотоизображение, полученное путем съемки с КА. В качестве объекта измерения выбирают краевую точку видимого с КА на фоне земной поверхности облачного покрова.

В способе по варианту 1 выполняют навигационные измерения орбиты КА. Производят съемку с КА выбранной краевой точки видимого с КА на фоне земной поверхности облачного покрова в моменты, отстоящие один от другого на задаваемое время.

Осуществляют координатную привязку полученных снимков к карте земной поверхности. Координатная привязка заключается в определении географических координат участков земной поверхности, запечатленных на полученных снимках. Координатная привязка снимков осуществляется, например, путем идентификации присутствующих на снимках характерных географических образований с установкой соответствия точек снимка географическим координатам, отраженным в картографических и геоинформационных системах. Используя полученные на снимках изображения и результаты выполненной координатной привязки, определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова в моменты выполнения первого и второго снимков.

По навигационным измерениям орбиты КА определяют координаты точек местоположений центра масс КА на моменты выполнения снимков.

Высоту облачности определяют по высоте выбранной краевой точки облачного покрова, которая определяется как расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от двух линий:

- линии, проходящей через точку местоположения КА на момент выполнения первого снимка и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по первому снимку, и

- линии, проходящей через точку местоположения космического аппарата на момент выполнения второго снимка и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова и координаты которой определены по второму снимку.

Задаваемое время между моментами выполнения снимков выбирают исходя из требования к точности определения высоты облачности. Точность определения высоты облачности по варианту 1 предлагаемого способа определяется углом между линией визирования выбранной краевой точки облачного покрова в момент выполнения первого снимка и линией визирования выбранной краевой точки облачного покрова в момент выполнения второго снимка и связанным с данным углом расстоянием между точками земной поверхности, лежащими на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова в моменты выполнения снимков. Данный угол и расстояние могут быть взаимосвязаны со временем между моментами выполнения снимков. Например, для определения высоты облачности с заданной точностью снимаемую краевую точку облачного покрова и время между моментами выполнения снимков выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось наличие необходимого расстояния между точкой А1 земной поверхности, лежащей на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с КА в момент выполнения первого снимка, и точкой A2 земной поверхности, лежащей на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с КА в момент выполнения второго снимка. Чем больше расстояние A1A2, тем точнее может быть вычислено значение высоты облачности. Считаем, что возможное перемещение облачного покрова относительно земной поверхности за время между моментами выполнения снимков отсутствует или пренебрежительно мало.

Как отмечалось, условие выполнения снимков в моменты, отстоящие один от другого на задаваемое время, соответствует условию на значение угла между линиями визирования выбранной краевой точки облачного покрова в моменты выполнения снимков. С учетом этого, требуемая точность определения высоты облачности может быть обеспечена выполнением следующих действий: измеряют орбитальные координаты линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова, фиксируют (запоминают) измеренные орбитальные координаты данной линии визирования на момент выполнения первого снимка, по зафиксированным и текущим измеренным орбитальным координатам данной линии визирования определяют угол между линией визирования выбранной краевой точки облачного покрова в момент выполнения первого снимка и линией визирования выбранной краевой точки облачного покрова в текущий момент времени и второй снимок выполняют в момент, когда значение данного угла будет находиться в задаваемом диапазоне значений, соответствующем требуемой точности определения высоты облачности.

В способе по варианту 2 выполняют навигационные измерения орбит двух КА. Производят съемку с КА выбранной краевой точки видимого с КА на фоне земной поверхности облачного покрова при расположении данной краевой точки облачного покрова вне линии, соединяющей местоположения КА.

Осуществляют координатную привязку полученных снимков к карте земной поверхности. Используя полученные на снимках изображения и результаты выполненной координатной привязки, определяют координаты точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова с одного и другого КА.

По выполненным навигационным измерениям определяют координаты точек местоположений центров масс первого и второго КА на момент выполнения съемки.

Высоту облачности определяют по высоте выбранной краевой точки облачного покрова, которая определяется как расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от двух линий:

- линии, проходящей через точку местоположения первого КА на момент выполнения съемки и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого КА и координаты которой определены по снимку с первого КА, и

- линии, проходящей через точку местоположения второго КА на момент выполнения съемки и точку земной поверхности, лежащую на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова со второго КА и координаты которой определены по снимку со второго КА.

При расположении выбранной краевой точки облачного покрова на линии, соединяющей местоположения КА, линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого и второго КА совпадают и точка их пересечения не определена.

Точность определения высоты облачности по варианту 2 предлагаемого способа определяется углом между линиями визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого и второго КА и связанным с данным углом расстоянием между точками земной поверхности, лежащими на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого и второго КА. Например, для определения высоты облачности с заданной точностью снимаемую краевую точку облачного покрова и момент выполнения снимков выбирают таким образом, чтобы в момент выполнения снимков обеспечивалось наличие необходимого расстояния между точкой E1 земной поверхности, лежащей на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с одного КА, и точкой E2 земной поверхности, лежащей на линии визирования выбранной краевой точки облачного покрова с другого КА. Чем больше расстояние E1E2, тем точнее может быть вычислено значение высоты облачности.

В способе по обоим вариантам расстояние от земной поверхности до точки, минимально удаленной от двух описанных линий, определяется вдоль общего перпендикуляра данных линий (вдоль отрезка, перпендикулярного данным линиям), и упомянутая точка минимального удаления рассчитывается как середина общего перпендикуляра. Описанные линии и общий перпендикуляр к ним полностью определяются вышеопределенными координатами КА и упомянутых точек земной поверхности. Например, в частном случае, когда описанные линии пересекаются (в этом случае, представленном на фиг. 1 и 2, упомянутая точка минимального удаления лежит на пересечении данных линий и минимальное удаление равно нулю), высота выбранной краевой точки облачного покрова рассчитывается по соотношению:

где обозначено для реализации способа по варианту 1:

Li=OAi, i=1, 2 - радиус-вектора точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова на моменты выполнения первого и второго снимков;

Ri=OBi, i=1, 2 - радиус-вектора точек местоположения КА на моменты выполнения первого и второго снимков;

и для реализации способа по варианту 2:

Li=OEi, i=1, 2 - радиус-вектора точек земной поверхности, лежащих на линиях визирования выбранной краевой точки облачного покрова с первого и второго КА на момент выполнения съемки;

Ri=ODi, i=1, 2 - радиус-вектора точек местоположения первого и второго КА на момент выполнения съемки;

G вычисляется как радиус Земли вдоль векторного произведения [[L2, R2], [L1, R1]].

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предложный способ обеспечивает оперативное определение высоты краевой точки видимого с КА облачного покрова над различными точками земной поверхности. Способ позволяет оперативно измерять высоту облачного покрова над подстилающей земной поверхностью вдоль орбит множества различных КА дистанционного зондирования Земли, на борту которых размещена разнообразная съемочная аппаратура. В том числе обеспечивается возможность практически одновременного определения высоты облачности над разнесенными по расстоянию районами земной поверхности, а также возможность оперативного определения высоты облачности над оперативно задаваемыми районами интереса.

Достижение технического результата обеспечивается за счет предложенного выбора вида изображения и объекта измерения и выполнения предложенной съемки облачного покрова с КА в предложенные моменты времени, за счет выполнения предложенных навигационных измерений орбиты КА и предложенного вида обработки полученных снимков, а также за счет предложенного определения высоты облачности по высоте выбранной краевой точки облачного покрова с использованием предложенного соотношения для определения упомянутой высоты облачности.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа. Навигационные измерения орбиты КА могут быть выполнены с помощью автономной системы навигации КА, основанной на использовании информации от спутниковых навигационных систем. Измерение орбитальных координат направления визирования может быть выполнено с использованием технических средств позиционирования и наведения съемочной аппаратуры (платформы наведения и т.д.). Промышленное исполнение существенных признаков, характеризующих изобретение, не является сложным и может быть выполнено с использованием существующих технических средств.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 379.
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
20.07.2016
№216.015.2b22

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космическим энергодвигательным установкам мегаваттного класса. Двухрежимная ядерно-энергетическая установка (ЯЭУ) транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) содержит термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП). Активная зона набрана из электрогенерирующих сборок (ЭГС)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592069
Дата охранного документа: 20.07.2016
10.07.2016
№216.015.2b23

Защитный экран космического аппарата от ударов техногенных частиц и метеороидов

Изобретение относится к защите космического аппарата от высокоскоростных частиц естественного или техногенного типа. Защитный экран выполнен из композиционного материала в виде эластичного полимерного связующего с внедренными в него частицами по крайней мере одного порошка тяжелого металла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591127
Дата охранного документа: 10.07.2016
10.04.2016
№216.015.3021

Устройство для мажоритарного выбора сигналов (3 варианта)

Изобретение относится к области построения высоконадежных резервированных устройств и систем. Технический результат заключается в повышении надежности за счет формирования сигналов неисправности каждого канала (блока с число-импульсным выходом) и интегрировании сигнала неисправности каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580791
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3034

Способ разгрузки силовых гироскопов космического аппарата с создаваемым магнитным моментом

Изобретение относится к управлению угловым движением космических аппаратов. Для разгрузки системы силовых гироскопов от накопленного кинетического момента используют токовые контуры фазированной антенной решетки (ФАР). По магнитным моментам этих контуров определяют суммарное значение магнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580593
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.30ad

Устройство формирования сигналов управления (2 варианта)

Предлагаемая группа изобретений относится к области электронной техники и может быть использована в системах управления, где требуется высокая надежность выполнения заданного режима, например, в системах управления космическими аппаратами, в авиационной технике и в других системах. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580476
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.319b

Устройство обеспечения чистоты объектов космической головной части (2 варианта)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при подготовке к старту ракеты космического назначения (РКН). Устройство обеспечения чистоты объектов космической головной части содержит побудитель расхода газового компонента, газовод, фильтр, рассекатель потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580602
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3212

Спасательный модуль

Изобретение относится к спасательной технике. Спасательный модуль включает жесткий корпус с носовой и кормовой частями, внутренней камерой, закрепленный на жестком корпусе салон с такелажным устройством. Он снабжен раскладываемыми опорами для установки на сушу. Жесткий корпус выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580592
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 181-190 из 352.
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
20.07.2016
№216.015.2b22

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космическим энергодвигательным установкам мегаваттного класса. Двухрежимная ядерно-энергетическая установка (ЯЭУ) транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) содержит термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП). Активная зона набрана из электрогенерирующих сборок (ЭГС)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592069
Дата охранного документа: 20.07.2016
10.07.2016
№216.015.2b23

Защитный экран космического аппарата от ударов техногенных частиц и метеороидов

Изобретение относится к защите космического аппарата от высокоскоростных частиц естественного или техногенного типа. Защитный экран выполнен из композиционного материала в виде эластичного полимерного связующего с внедренными в него частицами по крайней мере одного порошка тяжелого металла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591127
Дата охранного документа: 10.07.2016
+ добавить свой РИД