×
25.08.2017
217.015.bdae

Результат интеллектуальной деятельности: Наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений навигационной системы, например для системы ГЛОНАСС

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к спутниковым навигационным системам, а именно к оборудованию наземного комплекса управления данных систем. Технический результат состоит в повышении качества контроля навигационных систем. Для этого наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений включает вычислительное оборудование в составе центрального вычислительного комплекса, управляющего комплекса приемо-передающей аппаратуры, вычислительного комплекса приемника навигационных сигналов. Центральный вычислительный комплекс связан с центром управления спутниковой навигационной системы и подключен к устройству формирования опорной частоты, которое, в свою очередь, подключено к центральному синхронизатору. Управляющий вычислительный комплекс приемо-передающей аппаратуры взаимодействует с центральным вычислительным комплексом и, по меньшей мере, одним упомянутым комплектом приемо-передающей аппаратуры. Вычислительный комплекс приемника навигационных сигналов взаимодействует с, по меньшей мере, одним комплектом аппаратуры приема навигационного сигнала, центральным вычислительным комплексом, управляющим вычислительным комплексом приемо-передающей аппаратуры. Вычислительное оборудование подключено к коммутатору сети Ethernet. Количество задействованных комплектов приемо-передающей аппаратуры межспутниковой радиолинии спутниковой навигационной системы меньше или равно количеству космических аппаратов спутниковой навигационной системы и определяется управляющим вычислительным комплексом приемо-передающей аппаратуры. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к спутниковым навигационным системам, а именно к оборудованию наземного комплекса управления данных систем.

Бортовая аппаратура межспутниковых измерений обеспечивает автономное функционирование группировки космических аппаратов спутниковой навигационной системы, например системы ГЛОНАСС, а также позволяет повысить точность эфемеридного и частотно-временного обеспечения спутниковой навигационной системы, обеспечить оперативную доставку информации со всех космических аппаратов, передачу командно-программной и прием телеметрической информации, оперативный контроль целостности космической системы, и снизить нагрузку на вычислительные средства наземного комплекса управления. Оборудование бортовой аппаратуры межспутниковых измерений размещено на космических аппаратах спутниковой навигационной системы, например, для системы ГЛОНАСС на двадцати четырех космических аппаратах, разбитых на четыре группы по шесть космических аппаратов (антиподы), обращающихся в трех плоскостях. Каждой группе из шести космических аппаратов выделен фиксированный временной интервал для работы в режиме передачи, остальное время выделено для работы в режиме приема сигнала. Очевидно, что для эффективной работы бортовой аппаратуры межспутниковых измерений должно быть выделен комплекс наземных средств, обеспечивающих устойчивое и эффективное взаимодействие с космическими аппаратами, передачу указанной выше информации и т.п.

В качестве примера наземных средств, обеспечивающих прием и передачу данных, управление космическими аппаратами спутниковых навигационных систем могут быть приведены наземные пункты приема и передачи информации – контроля и управления бортовой аппаратурой космических аппаратов, входящие в состав данных систем и известные из заявки на изобретение US2014002302, Raytheon Company, приоритет 28.06.2012, публикация 02.01.2014, а также из патент на изобретение RU2503127, ИСС им. Академика М.Ф.Решетнёва, приоритет 20.12.2011, публикация 27.12.2013 (ближайший аналог изобретения). Данная наземная система контроля и управления, которая с очевидностью может быть использована для контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений, включает вычислительное оборудование, подключенное к устройству формирования опорной частоты; комплект (комплекты) приемо-передающей аппаратуры межспутниковой радиолинии спутниковой навигационной системы, связанной с вычислительным оборудованием (через коммутатор в RU2503127) и подключенной к устройству формирования опорной частоты; а также комплект аппаратуры приема навигационного сигнала. В свою очередь, изобретение представляет собой дальнейшее совершенствование описанных выше систем и позволит предложить наземную систему контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений, характеризующуюся управляемостью работы при минимизации количества оборудования, задействованного для управления космическими аппаратами.

Указанный технический результат, ожидаемый от использования изобретения, достигается при использовании наземной системы контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений навигационной системы, включающей вычислительное оборудование, подключенное к устройству формирования опорной частоты; по меньшей мере, один комплект приемо-передающей аппаратуры межспутниковой радиолинии спутниковой навигационной системы, связанной с вычислительным оборудованием и подключенной к устройству формирования опорной частоты; по меньшей мере, один комплект аппаратуры приема навигационного сигнала. В отличие от аналога, упомянутое вычислительное оборудование включает центральный вычислительный комплекс, управляющий комплекс приемо-передающей аппаратуры и вычислительный комплекс приемника навигационных сигналов, которые подключены к коммутатору сети Ethernet и взаимодействуют между собой и с, по меньшей мере, одним комплектом приемо-передающей аппаратуры через данный коммутатор и сеть Ethernet.

Центральный вычислительный комплекс связан с центром управления спутниковой навигационной системы и подключен к устройству формирования опорной частоты, которое, в свою очередь, подключено к центральному синхронизатору. Управляющий вычислительный комплекс приемо-передающей аппаратуры взаимодействует с центральным вычислительным комплексом и с, по меньшей мере, одним упомянутым комплектом приемо-передающей аппаратуры. Вычислительный комплекс приемника навигационных сигналов взаимодействует с, по меньшей мере, одним комплектом аппаратуры приема навигационного сигнала, центральным вычислительным комплексом, управляющим вычислительным комплексом приемо-передающей аппаратуры.

Количество задействованных комплектов приемо-передающей аппаратуры межспутниковой радиолинии спутниковой навигационной системы не превышает, то есть меньше или равно, количество космических аппаратов спутниковой навигационной системы и определяется управляющим вычислительным комплексом приемо-передающей аппаратуры. Предложенная наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений также может быть использована для управления бортовым информационно-навигационным комплексом. Для размещения перечисленного выше оборудования наземной системы контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений может быть выделен как один, так и несколько отдельных командно-измерительных комплексов.

Предложенная наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений навигационной системы, преимущественно системы ГЛОНАСС, включает (см. структурную схему) вычислительное оборудование 1, совокупность комплектов приемо-передающей аппаратуры межспутниковой радиолинии данной спутниковой навигационной системы 2 (т.е. антенных постов с двухзеркальной антенной, работающих независимо от системы наведения), подключенных к вычислительному оборудованию 1, комплект аппаратуры приема навигационного сигнала 3. Вычислительное оборудование включает центральный вычислительный комплекс 1-1, управляющий комплекс приемо-передающей аппаратуры 1-2 и вычислительный комплекс приемника навигационных сигналов 1-3, то есть для совокупности разнотипной информации выделены аппаратно самостоятельные вычислительные ресурсы. Данные вычислительные комплексы 1-1, 1-2, 1-3 подключены к коммутатору сети Ethernet и взаимодействуют между собой и комплектами приемо-передающей аппаратуры через данный коммутатор и сеть Ethernet 4, что позволяет задействовать вычислительные ресурсы любого из вычислительных комплексов «в интересах» любого из комплектов приемо-передающей аппаратуры.

Перечисленное выше оборудование наземной системы контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений размещается на одном или нескольких отдельных командно-измерительных комплексах, исходя из особенностей управления спутниковой навигационной системой, то есть предложенная система контроля и управления может состоять из одной или нескольких наземных станций. Для управления вычислительным оборудованием 1 выделяется необходимое количество автоматизированных рабочих мест.

Количество задействованных комплектов приемо-передающей аппаратуры 2 межспутниковой радиолинии спутниковой навигационной системы в штатном режиме меньше количества космических аппаратов данной системы и определяется управляющим вычислительным комплексом приемо-передающей аппаратуры 1-2, исходя из эфемеридной информации, направления антенн комплектов приемо-передающей аппаратуры. В нештатных режимах, характеризующихся значительной нагрузкой и большим объемом передаваемой информации, количество комплектов приемо-передающей аппаратуры 2 может стать равным количеству космических аппаратов спутниковой навигационной системы. Предложенная наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений также может быть использована для управления бортовым информационно-навигационным комплексом, то есть аппаратные средства системы позволяют решить задачи по управлению как бортовой аппаратурой межспутниковой информации, так и бортовым информационно-навигационным комплексом, использование аппаратных средств системы в данном случае будет аналогичным.

Центральный вычислительный комплекс 1-1 связан с центром управления спутниковой навигационной системы и подключен к устройству формирования опорной частоты (к шкале времени), которое, в свою очередь, подключено к центральному синхронизатору, то есть собственная шкала времени навигационной станции привязана к шкале времени центрального синхронизатора.

При работе центрального вычислительного комплекса 1-1, то есть при работе его аппаратных и программных средств, выполняются следующие функции – действия по управлению оборудованием спутниковой навигационной системы:

- планирование выбора антенных систем комплектов приемо-передающей аппаратуры 2;

- расчет целевых указаний для всех антенн в соответствии с планом сеансов связи;

- расчет прогнозируемых значений дальности и радиальной скорости до передающих космических аппаратов на начало каждого сеанса;

- прием измерений текущих навигационных параметров и навигационной информации с космического аппарата;

- контроль привязки собственной шкалы времени к шкале времени центрального синхронизатора;

- прием и обработка метеорологических параметров в окрестности наземной станции (отдельного командно-измерительного комплекса);

- расчет и передача в управляющий вычислительный комплекс приемо-передающей аппаратуры 1-2 на бортовую аппаратуру межспутниковых измерений либо информационно-навигационного комплекса ионосферных и тропосферных поправок к измеренным значениям псевдодальности в составе измерительного кадра;

- комплексная обработка, хранение, представление и документирование результатов работы бортовой аппаратуры межспутниковой информации;

- отображение данных автономного контроля и самопроверки всего комплекса аппаратуры наземной станции (отдельного командно-измерительного комплекса).

Управляющий вычислительный комплекс приемо-передающей аппаратуры 1-2 взаимодействует с центральным вычислительным комплексом 1-1 и управляет комплектами приемо-передающей аппаратуры 2.

При работе управляющего вычислительного комплекса приемо-передающей аппаратуры 1-2, то есть при работе его аппаратных и программных средств, выполняются следующие функции – действия по управлению оборудованием спутниковой навигационной системы:

- приемо-передающей аппаратурой соответствующих комплектов 2;

- выдача целеуказаний на антенную систему комплектов приемо-передающей аппаратуры 2;

- прием от центрального вычислительного комплекса 1-1 команд дистанционного управления;

- выдача в центральный вычислительный комплекс 1-1 посылок с измерениями текущих навигационных параметров по сигналам бортовой аппаратуры межспутниковых измерений и принятым кадрам межспутниковых радиолиний;

- выдача в центральный вычислительный комплекс 1-1 информации функционального контроля, необходимой для дистанционного контроля и управления комплектами приемо-передающей аппаратуры 2.

Вычислительный комплекс приемника навигационных сигналов 1-3 взаимодействует с комплектом аппаратуры приема навигационного сигнала 3, центральным вычислительным комплексом 1-1, управляющим вычислительным комплексом приемо-передающей аппаратуры 1-2.

При работе управляющего вычислительного комплекса приемника навигационных сигналов 1-3, то есть при работе его аппаратных и программных средств, выполняются следующие функции – действия по управлению оборудованием спутниковой навигационной системы:

- обработка измерительных посылок, принятых от унифицированных цифровых приемников навигационных сигналов комплекта аппаратуры приема навигационного сигнала 3 (комплекты аппаратуры приема навигационного сигнала 3 также включают две всенаправленные антенны навигационного сигнала, входное приемное устройство навигационного канала, устройство размножения навигационного сигнала);

- выдача результатов измерений текущих навигационных параметров по навигационным спутникам в центральный вычислительный комплекс 1-1,

- расчет ионосферных поправок и их выдача в согласованных форматах в центральный вычислительный комплекс 1-1;

- выдача цифровой информации, выделенной из навигационного кадра и согласованной в форматах в центральном вычислительном комплексе 1-1 и управляющем вычислительном комплексе приемо-передающей аппаратуры 1-2.

Аппаратный состав комплекта приемо-передающей аппаратуры межспутниковой радиолинии предложенной спутниковой навигационной системы 2 может быть описан следующим образом.

Приемное устройство сигналов межспутниковой радиолинии включает входной усилитель-конвертер бортовой аппаратуры межспутниковой информации и унифицированный цифровой приемник бортовой аппаратуры межспутниковой информации. Входной усилитель-конвертор бортовой аппаратуры межспутниковой информации состоит из малошумящего усилителя, гетеродина и смесителя. Передающее устройство сигналов межспутниковой радиолинии спутниковой навигационной системы состоит из конвертора f3 и усилителя мощности. Сигнал с антенной системы поступает на антенный переключатель и после него на входной усилитель-конвертор. После усиления на малошумящем усилителе сигнал разветвляется на три направления на делителе мощности и отфильтровывается полосовыми фильтрами с образованием трех частотных каналов. Стабилизированный сигнал промежуточной частоты по трем каналам поступает на унифицированные цифровые приемники трех диапазонов. Далее сигнал поступает на вход аналого-цифрового преобразователя, с выхода которого поступает на ПЛИС для измерения псевдодальности до космического аппарата, слежения за несущей частотой, измерения частоты Доплера, фазы несущей и выделения цифровой информацию. Полученная в результате обработки в ПЛИС информация через порт Ethernet поступает комплекс приемника навигационных сигналов 1-3, где происходит ее дальнейшая обработка. Информация, обработанная в комплексе 1-3 и в управляющем вычислительном комплексе приемо-передающей аппаратуры 1-2, поступает в центральный вычислительный комплекс 1-1 для последующей выдачи через систему сбора и передачи данных в центр управления космической системой.

Таким образом, при работе предложенной наземной системы контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений навигационной системы, расположенной на одной либо нескольких наземных станциях (отдельном командно-измерительном комплексе) выполняется

- отслеживание измерительного сигнала бортовой аппаратуры межспутниковой информации либо бортового информационно-навигационного комплекса космических аппаратов, находящихся в зоне радиовидимости;

- проведение беззапросных измерений по каналу бортовой аппаратуры межспутниковой информации либо бортового информационно-навигационного комплекса космических аппаратов;

- прием информационных кадров межспутниковой радиолинии с контролем параметров сигнала;

- проведение беззапросных измерений текущих навигационных параметров, а также прием навигационной информации;

- измерения метеорологических параметров;

- расчет и передача на бортовую аппаратуру межспутниковой информации либо бортовой информационно-навигационный комплекс ионосферных и тропосферных привязок к измеренным значениям псевдодальности;

- прием информационных кадров межспутниковой радиолинии по каналам системы сбора и передачи данных из центра управления космической системой;

- передача на бортовую аппаратуру межспутниковой информации либо бортовой информационно-навигационный комплекс информационных кадров межспутниковой радиолинии, сформированных на наземной станции бортовой аппаратуры межспутниковой информации;

- прием от центра управления команд для дистанционного управления во всех режимах;

- информационное взаимодействие с сетью беззапросных измерительных средств наземного комплекса управления космической системы.

Таким образом, предложена наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений навигационной системы, характеризующаяся управляемостью работы при минимизации количества оборудования задействованного для управления космическими аппаратами. Предложенная система может быть использована при совершенствовании спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, а также аналогичных спутниковых навигационных систем, уже существующих в настоящее время либо предполагаемых к развертыванию и практическому использованию.


Наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений навигационной системы, например для системы ГЛОНАСС
Наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений навигационной системы, например для системы ГЛОНАСС
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-108 из 108.
15.02.2020
№220.018.02ee

Способ маршрутизации в сетях подвижной персональной спутниковой связи на низкоорбитальных спутниках-ретрансляторах с зональной регистрацией абонентов и маршрутизатор низкоорбитального спутника ретранслятора с интегрированными службами для осуществления указанного способа

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении эффективности работы алгоритмов маршрутизации в сетях подвижной персональной спутниковой связи (СППСС) на низкоорбитальных спутниках ретрансляторах (НСР) за счет снижения вычислительной нагрузки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714220
Дата охранного документа: 13.02.2020
27.02.2020
№220.018.0684

Космическая система траекторных измерений

Изобретение относится к средствам определения орбит космических аппаратов (КА). Система траекторных измерений включает один или более КА на солнечно-синхронной орбите, средства контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы (ДДС) КА, связанные с одним или более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715069
Дата охранного документа: 25.02.2020
05.04.2020
№220.018.135a

Интеллектуальная космическая система для мониторинга участков недропользования открытого типа

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для мониторинга участков недропользования открытого типа. Техническим результатом является повышение быстродействия обработки данных и снижение количества вычислительных ресурсов. Система содержит совокупность компьютерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718419
Дата охранного документа: 02.04.2020
06.07.2020
№220.018.300c

Перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором

Изобретение относится к лазерной технике. Перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором содержит последовательно установленные на единой оптической оси лазерный диод, коллимирующий объектив, интерференционный фильтр, фокусирующий объектив, отражающее зеркало, установленное на единой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725639
Дата охранного документа: 03.07.2020
21.05.2023
№223.018.6898

Способ формирования объемных элементов в кремнии для устройств микросистемной техники и производственная линия для осуществления способа

Способ формирования объемного элемента для устройств микросистемной техники предусматривает формирование маски для анизотропного травления с лицевой стороны и с обратной стороны из двух слоев; обработку кремния в водном растворе, содержащем окислительный компонент для кремния и травящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794560
Дата охранного документа: 21.04.2023
17.06.2023
№223.018.7e01

Микромодуль космического назначения

Изобретение относится к микроэлектронным приборам космического назначения и может быть использовано в составе бортовой и наземной аппаратуры космических аппаратов с высокоплотным монтажом. Предложен микромодуль, включающий в свой состав корпус с крышкой, основание, N чередующихся коммутационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778034
Дата охранного документа: 12.08.2022
17.06.2023
№223.018.7f2d

Способ изготовления микромодуля

Изобретение относится к технологии микроэлектронных приборов, состоящих из нескольких полупроводниковых компонентов на твердом теле, и может быть использовано при производстве аппаратуры с высокоплотным монтажом. Cпособ изготовления микромодуля включает формирование на коммутационной плате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773807
Дата охранного документа: 09.06.2022
17.06.2023
№223.018.8039

Многоцелевая модульная платформа для создания космических аппаратов нанокласса

Изобретение относится к области космической техники, а более конкретно к космическим аппаратам с общей массой до 10 кг. Многоцелевая модульная платформа космического аппарата нанокласса выполнена в форме шестиугольной призмы и состоит из набора унифицированных масштабируемых модулей. Модули...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762452
Дата охранного документа: 21.12.2021
Показаны записи 31-38 из 38.
04.04.2018
№218.016.2ea0

Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени

Изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано в качестве оценки достоверности высокоточного навигационного определения в реальном времени. Для определения целостности высокоточного навигационного определения пользователя вычисляются уровни защиты по горизонтали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644450
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.3219

Способ мониторинга окружающей среды и беспилотный аппарат для использования в данном способе

Изобретение относится к способам экологического мониторинга, использующим мультиагентные (роевые) системы наблюдения. Сущность: измеряют контролируемые параметры окружающей среды в узлах децентрализованной одноранговой сети, каждый из которых организован на беспилотном подвижном аппарате....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645249
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.3615

Способ формирования сигнала спутниковой навигационной системы

Изобретение относится к области радионавигации. Технический результат заключается в расширении арсенала средств для формирования сигналов спутниковой навигационной системы. Указанный сигнал спутниковой навигационной системы формируют в квадратурном модуляторе из синфазной и квадратурной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646315
Дата охранного документа: 02.03.2018
10.08.2018
№218.016.7b40

Бортовой информационно-навигационный комплекс

Изобретение относится к области бортового информационно-навигационного оборудования космических аппаратов и предназначено для формирования и излучения навигационных радиосигналов системы ГЛОНАСС, формирования, излучения, приема данных и измерений по межспутниковой радиолинии, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663680
Дата охранного документа: 08.08.2018
24.05.2019
№219.017.5ebf

Дисковый вакуумный фильтр и способ фильтрования суспензий

Изобретение относится к области дисковых вакуумных фильтров, предназначенных для разделения жидкой и твердой фаз суспензии, и может быть использовано в процессах по обогащению руды. Дисковый вакуумный фильтр содержит фильтровальный диск, способный вращаться относительно горизонтальной оси и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688574
Дата охранного документа: 21.05.2019
03.07.2019
№219.017.a46e

Способ управления дисковым вакуумным фильтром и устройство для его реализации

Изобретение предназначено для разделения жидкой и твердой фаз суспензии. Способ управления дисковым вакуумным фильтром характеризуется тем, что в заданные моменты времени определяют совокупность значений входных параметров из заданного набора входных параметров, причем входные параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693199
Дата охранного документа: 01.07.2019
08.09.2019
№219.017.c949

Керамический дисковый вакуумный фильтр и способ фильтрования суспензий

Изобретение относится к области керамических дисковых вакуумных фильтров, предназначенных для разделения жидкой и твердой фаз суспензии, и может быть использовано в процессах по обогащению руды. Дисковый вакуумный фильтр содержит фильтровальный диск, способный вращаться относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699608
Дата охранного документа: 06.09.2019
24.11.2019
№219.017.e64a

Бортовой информационно-навигационный комплекс

Изобретение относится к области бортового информационно-навигационного оборудования космических аппаратов (КА) и предназначено для формирования и излучения навигационных радиосигналов системы ГЛОНАСС. Изобретение представляет собой бортовой информационно-навигационный комплекс, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706835
Дата охранного документа: 21.11.2019
+ добавить свой РИД