×
25.08.2017
217.015.a256

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источников радиоизлучения, и может быть использовано при построении систем определения местоположения станции сетей связи VSAT. Достигаемым техническим результатом способа определения местоположения станции сети связи VSAT является повышение точности определения местоположения станции сети связи VSAT в условиях ретрансляции радиосигналов через искусственный спутник Земли на геостационарной орбите и отсутствия ЭМД к данной станции со стороны пункта радиоконтроля. Технический результат достигается тем, что способ определения местоположения станции сети связи VSAT согласно изобретению дополнен тем, что определяют время интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора. Далее рассчитывают координаты Солнца в геоцентрической системе координат и координаты спутника-ретранслятора. Вычисляют координаты станции сети связи VSAT путем решения системы нелинейных уравнений второго порядка. Определяют географические координаты станции сети связи VSAT. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источников радиоизлучения, и может быть использовано при построении систем определения местоположения станции сетей связи VSAT.

Известен способ определения местоположения источника радиоизлучения (RU 2292560, МПК G01S 5/02). Технический результатом является обеспечение однозначного определения местоположения источника при одновременном уменьшении времени определения местоположения. В способе определения местоположения источника радиоизлучения, включающем прием радиоизлучения в центральном и не менее чем в двух периферийных пунктах, измерение амплитуды принятых радиосигналов, передачу с периферийных пунктов на центральный пункт измеренных значений амплитуды, преобразование всех измеренных значений амплитуды в функцию пространственной неопределенности, по положению максимума которой определяют местоположение источника, причем прием радиоизлучения выполняют с помощью идентичных приемников и антенн, всенаправленных в горизонтальной плоскости с одинаковыми высотами поднятия над поверхностью земли, согласно изобретению в центральном пункте дополнительно принимают радиосигналы с помощь дополнительных антенн и приемников, по результатам приема в центральном пункте определяют линию положения источника радиоизлучения, а преобразование всех измеренных значений амплитуды в функцию пространственной неопределенности и определение положения ее максимума выполняют на линии положения источника радиоизлучения.

Основным недостатком аналога является то, что для определения местоположения источника радиоизлучения требуется наличие трех пунктов контроля.

Наиболее близким по своей сущности к заявляемому изобретению (прототипом) является способ определения местоположения VSAT-станции в спутниковой сети (RU 2450284, МПК G01S 5/02), заключающийся в том, что измеряют множество значений дифференциальных наклонных дальностей до нескольких эфемерид одного или нескольких спутников с известными координатами одноканальным дальномерным и многоканальным дальномерно-разностным модемами и определяют общую искомую точку пересечения гиперболических поверхностей в пространстве, дополнительно контролируют служебную и техническую информацию, циркулирующую в спутниковой сети, определяют временные задержки, используемые с целью обеспечения работоспособности сети в условиях территориального разнесения телекоммуникационных устройств и учета нестабильности местоположения спутника на геоорбите, рассчитывают дальности до нескольких эфемерид одного спутника и определяют координаты перемещенной "пиратской" VSAT-станции как точку пересечения сферических поверхностей в пространстве, решая систему нелинейных уравнений методом поэтапного снижения разрядности систем уравнений и уменьшения числа переменных в уравнениях, приводя к виду решения с использованием метода простой итерации.

Основным недостатком прототипа является то, что точность определения местоположения VSAT-станции составляет ±3 км.

Задачей изобретения является создание способа определения местоположения перемещенной «пиратской» станции сети связи VSAT одним пунктом контроля, обеспечивающего простоту реализации определения местоположения станции за счет комплексного анализа служебной, технической информации, циркулирующей в спутниковой сети, реализующей режим TDMA (MF-TDMA), а также учитывающего время интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, и позволяющего повысить точность определения местоположения станции в условиях ретрансляции радиосигналов через искусственный спутник Земли на геостационарной орбите и отсутствия ЭМД к данной станции со стороны пункта радиоконтроля.

Задача изобретения решается тем, что способ определения местоположения станции сети связи VSAT, включающий в себя то, что на станции радиомониторинга контролируют служебную информацию, циркулирующую в VSAT-сети, анализируют данные для станции сети связи VSAT, согласно изобретению дополнен тем, что определяют время интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, вычисляют прямое восхождение и склонение Солнца для заданного времени, рассчитывают координаты Солнца в геоцентрической системе координат, вычисляют координаты спутника-ретранслятора, используя модель движения спутника-ретранслятора по геостационарной орбите относительно земной поверхности, вычисляют с использованием полученных данных и модели поверхности Земли координаты станции сети связи VSAT путем решения системы нелинейных уравнений второго порядка, определяют географические координаты станции сети связи VSAT.

Перечисленная новая совокупность существенных признаков позволяет повысить точность определения местоположения станции сети связи VSAT в условиях ретрансляции радиосигналов через искусственный спутник Земли на геостационарной орбите и отсутствия ЭМД к данной станции со стороны пункта радиоконтроля за счет анализа данных для станции сети связи VSAT о времени интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, а также данных о спутнике-ретрансляторе, через который работает станция сети связи VSAT.

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности «новизна».

Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на решение указанной задачи. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

«Промышленная применимость» способа обусловлена наличием элементной базы, на основе которой могут быть выполнены устройства, реализующие данный способ с достижением указанного в изобретении назначения.

Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:

фиг. 1 - блок-схема алгоритма, реализующий способ определения местоположения станции сети связи VSAT.

На фиг. 1 представлена последовательность операций способа определения местоположения станции сети связи VSAT.

Исходные параметры для алгоритма определения местоположения станции сети связи VSAT, которые следуют из анализа данных для станции сети связи VSAT о времени интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, а так же из анализа данных о спутнике-ретрансляторе, через который работает станция сети связи VSAT:

- период наибольшего влияния излучений Солнца на работу станции сети связи VSAT-Δt=t2-t1, где t1 - начальное время наблюдения явления солнечной интерференции для данной станции, a t2 - конечное время наблюдения;

- долгота подспутниковой точки - λсп.

Условия и ограничения:

- вычисления производятся в инерциальной геоцентрической системе координат (центром системы координат является центр Земли, любой объект позиционируется тремя координатами x, y, z),

- спутник находится на геостационарной орбите.

На первом этапе работы алгоритма, описывающего данный способ, осуществляется ввод исходных данных - времени начала проявления интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения t1, времени завершения этого явления t2 и долготы подспутниковой точки λсп.

После ввода исходных данных на втором этапе алгоритма находится среднее значение времени в периоде наибольшего влияния излучений Солнца на работу станции сети связи tcp.

На третьем этапе происходит вычисление номера юлианского дня (JDN) по дате григорианского календаря. Вначале вычисляются промежуточные коэффициенты [7]:

где a, y, mc - коэффициенты;

month - месяц;

year - год.

После этого рассчитывается номер юлианского дня JDN:

где day - число в данном месяце расчета.

Все деления целочисленные, то есть остатки деления отбрасываются. Для перехода к "полной" Юлианской дате, содержащей дробную часть, используется формула:

где h - час наблюдения явления интерференции сигнала спутника-ретранслятора и солнечного излучения,

m - минута наблюдения явления интерференции сигнала спутника-ретранслятора и солнечного излучения,

s - секунда наблюдения явления интерференции сигнала спутника-ретранслятора и солнечного излучения,

JD - Юлианская дата для времени tcp.

При делении в этой формуле дробная часть не отбрасывается. Сутки не должны содержать високосной секунды (23:59:60).

Далее рассчитывается Юлианская дату начала года JD0, подставляя в переменные day и month значения, равные 1 в формулах 2, 3, 4.

Получаются выражения:

Все деления целочисленные, то есть остатки деления отбрасываются.

На четвертом этапе алгоритма идет расчет прямого восхождения Солнца и его склонения.

где Tu - эпоха в Юлианских столетиях,

JD - Юлианская дата для времени tcp,

αсс - прямое восхождение для среднего Солнца.

где η - уравнение времени,

α - прямое восхождение истинного Солнца,

δ - склонение Солнца,

ε=23,43929110 - угол наклонения плоскости эклиптики к плоскости земного экватора.

На пятом этапе алгоритма вычисляется расстояние Земля - Солнце Rc:

где υ - истинная аномалия,

αс=149597870 км - большая полуось орбиты Земли,

ес=0,0167 - эксцентриситет орбиты Земли.

На шестом этапе алгоритма вычисляются координаты Солнца xс, yс, zc [8].

где Rc - расстояние Земля - Солнце,

α - прямое восхождение Солнца,

δ - склонение Солнца.

На седьмом и восьмом этапах определяются координаты спутника для геостационарной орбиты.

где r - радиус геостационарной орбиты относительно центра Земли О с координатами (0,0,0), r=42164 км.

Определение координат станции сети связи VSAT, который находится на одной прямой с линией Солнце-спутник, происходит на девятом этапе, используя уравнение прямой в пространстве и уравнение сферы (Землю принимаем за сферу с радиусом R).

Получаем систему уравнений:

где xсп, yсп, zсп - координаты спутника;

xс, yс, zc - координаты Солнца;

R - радиус Земли.

Решение системы нелинейных уравнений реализуют методом поэтапного снижения разрядности систем уравнений с уменьшением числа переменных в уравнениях, приводя систему к виду, который решается с использованием метода простой итерации.

При решении данной системы уравнений находятся x, y, z - координаты станции сети связи VSAT.

На десятом этапе алгоритма с использованием координат станции сети связи VSAT находятся широта и долгота станции, решая систему уравнений:

где ϕ - широта земной станции,

λ - долгота земной станции,

R - радиус Земли.

На одиннадцатом этапе производится корректировка координат станции сети связи VSAT. Это требуется по причине того, что поверхность Земли представляет собой не идеальный шар, требуется произвести корректировку координат, используя данные о приближенной широте ϕ. Наиболее приближенным к модели поверхности земли является эллипсоид Красовского.

Полярный радиус Земли по эллипсоиду Красовского равен: Rp=6356853 м.

Экваториальный радиус Земли по эллипсоиду Красовского: Re=6378245 м.

Радиус Земли в точке с широтой ϕ находится по формуле

где R0 - радиус Земли в точке с широтой ϕ,

Rp - полярный радиус Земли по эллипсоиду Красовского,

Re - экваториальный радиус Земли по эллипсоиду Красовского,

ϕ - широта станции сети связи VSAT.

где xсп, yсп, zсп - координаты спутника;

xс, yс, zc - координаты Солнца;

R0 - радиус Земли на широте ϕ.

Решение системы нелинейных уравнений реализуют методом поэтапного снижения разрядности систем уравнений с уменьшением числа переменных в уравнениях, приводя систему к виду, который решается с использованием метода простой итерации.

При решении данной системы уравнений находятся x, y, z - скорректированные координаты станции сети связи VSAT.

На двенадцатом этапе, решая систему уравнений, с использованием полученных скорректированных координат станции сети связи VSAT находятся широта и долгота станции:

где ϕ - широта земной станции,

λ - долгота земной станции,

R - радиус Земли.

На тринадцатом этапе предлагается выбрать новые исходные данные для нового расчета, либо продолжить работу.

На четырнадцатом этапе алгоритма происходит вывод полученных результатов.

Результаты апробированы в ходе экспериментов, способ позволяет определить координаты станции сети связи VSAT с точностью до 2 км, которая обуславливается погрешностью определения временного пика явления интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения.

Таким образом, разработанный способ определения местоположения станции сети связи VSAT, позволяет повысить точность определения местоположения станции сети связи VSAT в условиях ретрансляции радиосигналов через искусственный спутник Земли на геостационарной орбите и отсутствия ЭМД к данной станции со стороны пункта радиоконтроля.

Способ определения местоположения станции сети связи VSAT, включающий в себя то, что на станции радиомониторинга контролируют служебную информацию, циркулирующую в VSAT-сети, анализируют данные для станции сети связи VSAT, отличающийся тем, что определяют время интерференции сигнала, передаваемого на станцию сети связи VSAT от спутника-ретранслятора, и солнечного излучения, вычисляют прямое восхождение и склонение Солнца для заданного времени, рассчитывают координаты Солнца в геоцентрической системе координат, вычисляют координаты спутника-ретранслятора, используя модель движения спутника-ретранслятора по геостационарной орбите относительно земной поверхности, вычисляют с использованием полученных данных и модели поверхности Земли координаты станции сети связи VSAT путем решения системы нелинейных уравнений второго порядка, определяют географические координаты станции сети связи VSAT.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ СЕТИ СВЯЗИ VSAT
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 117.
20.05.2015
№216.013.4d75

Пиротехнический состав для активного воздействия на переохлажденные облака и туманы

Изобретение относится к пиротехническим аэрозолеобразующим составам для активного воздействия на переохлажденные облака и туманы. Пиротехнический состав содержит перхлорат аммония, горючее-связующее, пламегаситель и регулятор скорости горения, AgCuJ в качестве льдообразующего реагента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551343
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.08.2015
№216.013.6ffa

Устройство для рассеивания тумана

Устройство предназначено для рассеивания тумана на контролируемой территории, где требуется обеспечение дальности видимости, а именно на аэродромах, скоростных автодорогах, морских портах, открытых площадках для проведения мероприятий и т.п., и может быть использовано для формирования воздушных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560236
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7302

Система определения и контроля местоположения подводного объекта

Использование: изобретение относится к области подводной навигации и может быть применено в системах определения и контроля местоположения подвижных подводных объектов, преимущественно маломерных. Сущность: система содержит группировку расположенных на водной поверхности радиогидроакустических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561012
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.12.2015
№216.013.9863

Способ получения пероксидазы

Изобретение относится к способу получения пероксидазы. Способ заключается в экстракции предварительно измельченных корнеплодов редьки черной 5% раствором кальция хлорида в соотношении 1:10 в течение 0,5 ч при комнатной температуре с последующим центрифугированием и сепарированием. Полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570631
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c67d

Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа

Изобретение относится к оптической и электронной промышленности, в частности к элементам волоконной оптики, и может быть использовано при изготовлении гибких и жестких регулярных волоконно-оптических жгутов, волоконно-оптических пластин, преобразователей, фоконов. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578693
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.05.2016
№216.015.3d4c

Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (воэ) и воэ, полученный на основе этого способа

Изобретение относится к области осветительных устройств, основанных на использовании волоконной оптики, и может использоваться в осветительных устройствах в светотехнике, в медицине для фототерапии и косметологии. Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (ВОЭ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583892
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.08.2016
№216.015.4dc5

Способ воздействия на атмосферу

Изобретение может быть использовано для активного воздействия на атмосферу с целью рассеивания туманов и облаков на контролируемой территории (аэродромы, скоростные автодороги, открытые площадки для проведения различных спортивных и зрелищных мероприятий и т.д.) и вызывания дополнительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595015
Дата охранного документа: 20.08.2016
12.01.2017
№217.015.5b83

Способ измерения времени задержки на двустороннее распространение для трафика данных с переменной скоростью передачи битов и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области телекоммуникационных сетей связи, в частности к сетям связи с коммутацией пакетов. Способ и устройство измерения времени задержки на двустороннее распространение для трафика данных с переменной скоростью обеспечивают достижение технического результата,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589887
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6f75

Способ динамического управления параметрами сети связи в признаковом пространстве

Предлагаемое техническое решение относится к области телекоммуникаций и может быть использовано для анализа состояния защищенности, мониторинга и управления безопасностью автоматизированных систем, являющихся элементами сети связи и автоматизации, в условиях информационно-технических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597457
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7da5

Способ обеспечения живучести распределенной абонентской сети связи

Изобретение относится к области сетей связи и может быть использовано при проектировании распределенных сетей связи. Техническим результатом является повышение живучести формируемой сети за счет снижения вероятности обнаружения абонентских радиоизлучающих средств связи злоумышленниками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600941
Дата охранного документа: 27.10.2016
Показаны записи 31-40 из 109.
20.08.2015
№216.013.7302

Система определения и контроля местоположения подводного объекта

Использование: изобретение относится к области подводной навигации и может быть применено в системах определения и контроля местоположения подвижных подводных объектов, преимущественно маломерных. Сущность: система содержит группировку расположенных на водной поверхности радиогидроакустических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561012
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.12.2015
№216.013.9863

Способ получения пероксидазы

Изобретение относится к способу получения пероксидазы. Способ заключается в экстракции предварительно измельченных корнеплодов редьки черной 5% раствором кальция хлорида в соотношении 1:10 в течение 0,5 ч при комнатной температуре с последующим центрифугированием и сепарированием. Полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570631
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c67d

Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа

Изобретение относится к оптической и электронной промышленности, в частности к элементам волоконной оптики, и может быть использовано при изготовлении гибких и жестких регулярных волоконно-оптических жгутов, волоконно-оптических пластин, преобразователей, фоконов. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578693
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.05.2016
№216.015.3d4c

Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (воэ) и воэ, полученный на основе этого способа

Изобретение относится к области осветительных устройств, основанных на использовании волоконной оптики, и может использоваться в осветительных устройствах в светотехнике, в медицине для фототерапии и косметологии. Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (ВОЭ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583892
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.08.2016
№216.015.4dc5

Способ воздействия на атмосферу

Изобретение может быть использовано для активного воздействия на атмосферу с целью рассеивания туманов и облаков на контролируемой территории (аэродромы, скоростные автодороги, открытые площадки для проведения различных спортивных и зрелищных мероприятий и т.д.) и вызывания дополнительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595015
Дата охранного документа: 20.08.2016
12.01.2017
№217.015.5b83

Способ измерения времени задержки на двустороннее распространение для трафика данных с переменной скоростью передачи битов и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области телекоммуникационных сетей связи, в частности к сетям связи с коммутацией пакетов. Способ и устройство измерения времени задержки на двустороннее распространение для трафика данных с переменной скоростью обеспечивают достижение технического результата,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589887
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6f75

Способ динамического управления параметрами сети связи в признаковом пространстве

Предлагаемое техническое решение относится к области телекоммуникаций и может быть использовано для анализа состояния защищенности, мониторинга и управления безопасностью автоматизированных систем, являющихся элементами сети связи и автоматизации, в условиях информационно-технических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597457
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7da5

Способ обеспечения живучести распределенной абонентской сети связи

Изобретение относится к области сетей связи и может быть использовано при проектировании распределенных сетей связи. Техническим результатом является повышение живучести формируемой сети за счет снижения вероятности обнаружения абонентских радиоизлучающих средств связи злоумышленниками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600941
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e43

Способ идентификации массивов бинарных данных

Изобретение относится к обработке данных. Технический результат заключается в повышении точности оценки сходства массивов бинарных данных. В способе идентификации массивов бинарных данных осуществляют автоматизированное сравнение массивов бинарных данных путем получения наборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601191
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.83f0

Способ сглаживания приоритетного трафика данных и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области телекоммуникационных сетей связи, а именно к сетям связи с коммутацией пакетов. Техническим результатом является обеспечение сглаживания приоритетного трафика данных, что позволяет повысить эффективность использования канального ресурса сети связи с коммутацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601604
Дата охранного документа: 10.11.2016
+ добавить свой РИД