×
26.08.2017
217.015.e36b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и геофизике, а именно к средствам мониторинга состояния ионосферы и измерения ее параметров с использованием космических аппаратов спутниковых радионавигационных систем. Достигаемый технический результат - обеспечение возможности одновременного определения высотных профилей средней электронной концентрации и среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации в неоднородной ионосфере. Сущность изобретения: по принятым радиосигналам от навигационных спутников на двух когерентных частотах ƒ и ƒ определяется полное электронное содержание N в неоднородной ионосфере, вычисляется его среднее значение и определяется высотный профиль средней электронной концентрации ионосферы путем применения итерационной процедуры решения обратной задачи, потом вычисляется среднеквадратическое отклонение мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания и интенсивность неоднородностей β ионосферы, и затем определяется высотный профиль среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации в неоднородностях ионосферы. 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и геофизике, а именно к средствам мониторинга состояния ионосферы и измерения ее параметров с использованием двухчастотного приемника спутниковых навигационных систем. Подобные средства мониторинга и определения параметров ионосферы могут использоваться, например, для планирования сеансов коротковолновой радиосвязи на оптимальной рабочей частоте, а также для прогнозирования показателей качества систем спутниковой связи и навигации в условиях ионосферных возмущений.

Известен способ определения параметров ионосферы и устройство для его осуществления (Патент РФ №2421753 - [1]). Последовательность действий этого способа представлена на фиг. 1 и включает в себя:

1) прием радиосигналов от навигационных спутников на двух когерентных частотах ƒ1 и ƒ2;

2) определение псевдодальностей до навигационного спутника Р1 и Р2, измеренных на частотах ƒ1 и ƒ2, и соответствующих значений фаз ϕ1 и ϕ2 принятых радиосигналов;

3) определение разности псевдодальностей ΔР1,2 по комбинации выполненных измерений псевдодальностей до навигационного спутника Р1 и Р2 и соответствующих значений фаз ϕ1 и ϕ2 принятых радиосигналов;

4) определение полного электронного содержания ионосферы NT вдоль трассы «спутник-наземный пункт»;

5) определение высотного профиля электронной концентрации ионосферы N(z) путем применения итерационной процедуры решения обратной задачи, основанной на использовании метода сопряженных градиентов и априорной информации о фоновом состоянии ионосферы. На фиг. 1 представлена последовательность действий известного способа [1].

Недостатком известного способа [1] являются его ограничения при определении высотного профиля электронной концентрации N(z) в условиях возмущений ионосферы, сопровождаемых образованием мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ΔN(z). В этом случае высотный профиль электронной концентрации ионосферы N(z) становится случайной величиной, описываемой суммой регулярной и флуктуационной составляющих . Следовательно, полное электронное содержание ионосферы NT при ее возмущениях также будет представлять собой сумму его среднего значения и мелкомасштабных флуктуаций ΔNT~ΔN(z). Последние характеризуются величиной среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы , которая определяется высотным профилем среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) в неоднородной ионосфере.

Изменения во времени мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы ΔNT~ΔN(z) описываются характерным (средним) периодом флуктуаций , который может составлять от сотых долей до единиц секунд. Он намного меньше периода флуктуаций среднего значения полного электронного содержания ионосферы , обусловленных ее суточными вариациями или крупномасштабными неоднородностями электронной концентрации (величина обычно составляет несколько часов).

Очевидно, что реализованный в способе [1] алгоритм определения высотного профиля электронной концентрации ионосферы N(z) применим только при условии tф>>tp, когда период tф изменений ее полного электронного содержания во времени превосходит время решения tp обратной задачи определения высотного профиля электронной концентрации ионосферы N(z). При этом время решения tp составляет десятки секунд из-за использования итерационной процедуры решения обратной задачи.

Отсюда следует, что в условиях ионосферных возмущений с помощью данного способа можно определить только высотный профиль средней электронной концентрации ионосферы , который практически не изменяется в течение времени решения tp обратной задачи, что обусловлено соотношением . Определить с помощью известного способа [1] высотный профиль среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации в неоднородной ионосфере нельзя, поскольку характерный период их флуктуаций меньше времени решения обратной задачи .

Таким образом, недостатком известного способа [1] является отсутствие возможности определения высотного профиля среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) в неоднородной ионосфере. Знание высотного профиля средней электронной концентрации ионосферы и высотного профиля среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) необходимо для расчета оптимальных рабочих частот при планировании сеансов коротковолновой радиосвязи в условиях возмущений (диффузности) ионосферы.

Известно (Черенкова Л.Е., Чернышов О.В. Распространение радиоволн. - М.: Радио и связь, 1984. - 272 с.), что отношение высотного профиля среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) к высотному профилю средней электронной концентрации ионосферы характеризует интенсивность мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы βи, которая на всех ее высотах z остается практически постоянной: . Поэтому существует возможность определения высотного профиля среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) в неоднородной ионосфере согласно выражению на основе данных об интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы βи и высотном профиле средней электронной концентрации неоднородной ионосферы.

Наиболее близким к предлагаемому является способ, реализованный в устройстве двухчастотного измерения интенсивности неоднородностей ионосферы (Патент РФ на полезную модель №108150, опубликованный 10.09.2011 - [2]). В устройстве [2] на основе вычисления величин полного электронного содержания NT ионосферы, его среднего значения и среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы определяется значение интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы βи.

Недостаток устройства [2] заключается в том, что оно определяет только величину интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы βи, но не позволяет определить высотный профиль средней электронной концентрации ионосферы и среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) относительно высотного профиля средней электронной концентрации ионосферы .

Устройство [2] работает следующим образом. Приемная антенна принимает электромагнитные колебания, излучаемые навигационными спутниками. С выхода приемной антенны напряжение uВХ(t) поступает на вход двухчастотного приемника, предназначенного для усиления и селекции принятых сигналов. С выхода двухчастотного приемника на вход аналого-цифрового процессора первичной обработки подается вектор оценки цифровых сигналов y(tj), состоящий из сигналов j=1…n видимых навигационных спутников. Опорный генератор и синтезатор частот формирует номиналы рабочих частот ƒ1 и ƒ2 на входы двухчастотного приемника, аналого-цифрового процессора первичной обработки и блока вычисления полного электронного содержания NT ионосферы. В аналого-цифровом процессоре первичной обработки реализованы схемы поиска и слежения за параметрами сигнала. С выхода аналого-цифрового процессора оценки фазового времени распространения сигнала на частотах ƒ1 и ƒ2 поступают на вход блока вычисления фазового пути сигнала для вычисления псевдодальностей до навигационного спутника Р1 и Р2. С выхода блока вычисления фазового пути сигнала значения псевдодальностей до навигационного спутника Р1 и Р2 поступают на вход блока вычисления полного электронного содержания NT ионосферы. Далее с выхода блока вычисления полного электронного содержания ионосферы оценки полного электронного содержания NT поступают на вход блока вычисления среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы и на вход блока вычисления среднего значения полного электронного содержания ионосферы . С выходов блоков вычисления среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы и среднего значения полного электронного содержания ионосферы значения поступают на входы блока вычисления интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы βи. В этом блоке определяется значение интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы согласно выражению , где zэ - эквивалентная толщина ионосферы, - характерный размер мелкомасштабных неоднородностей. Рассчитанное значение интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы βи отображается в устройстве вывода информации.

Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение возможности одновременного определения высотных профилей средней электронной концентрации ионосферы и среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) в неоднородной ионосфере.

Технический результат достигается благодаря тому, что на основе приема радиосигналов от навигационных спутников на двух когерентных частотах ƒ1 и ƒ2 и определения полного электронного содержания NT в неоднородной ионосфере сначала вычисляется его среднее значение и определяется высотный профиль средней электронной концентрации ионосферы путем применения итерационной процедуры решения обратной задачи, потом вычисляется среднеквадратическое отклонение мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы , и интенсивность мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы , и затем определяется высотный профиль среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации в неоднородной ионосфере.

В предлагаемом способе определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы используются действия (из которых действия 1-4 и 6 аналогичны соответствующим пунктам патента [1]), представленные на фиг. 2, включающие в себя:

1) прием радиосигналов от навигационных спутников на двух когерентных частотах ƒ1 и ƒ2;

2) определение псевдодальностей до навигационного спутника Р1 и Р2, измеренных соответственно на частотах ƒ1 и ƒ2, и соответствующих значений фаз ϕ1 и ϕ2 принятых радиосигналов;

3) определение разности псевдодальностей ΔР1,2 по комбинации выполненных измерений псевдодальностей до навигационного спутника Р1 и Р2 и соответствующих значений фаз ϕ1 и ϕ2 принятых радиосигналов;

4) определение полного электронного содержания ионосферы NT вдоль трассы «спутник-наземный пункт»;

5) вычисление среднего значения полного электронного содержания ионосферы вдоль трассы «спутник-наземный пункт»;

6) определение высотного профиля средней электронной концентрации ионосферы путем применения итерационной процедуры решения обратной задачи, основанной на использовании метода сопряженных градиентов и априорной информации о фоновом состоянии ионосферы;

7) вычисление среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы ;

8) вычисление интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы βи;

9) определение высотного профиля среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации ионосферы σΔN(z) в неоднородной ионосфере.

В предлагаемом способе определение разности псевдодальностей ΔP1,2 по комбинации выполненных измерений псевдодальностей до навигационного спутника P1, Р2 и значений фаз ϕ1 и ϕ2 принятых радиосигналов производится следующим образом [1]: в каждый i-й момент времени после определения псевдодальностей до навигационного спутника Р1(i) и Р2(i), измеренных соответственно на частотах ƒ1 и ƒ2, и соответствующих значений фаз ϕ1(i), ϕ2(i) принятых радиосигналов, производится определение разности псевдодальностей ΔР1,2 по формуле:

где М - количество временных измерений, принятых в обработку; λ1, λ2 - длина волны излучения соответственно на частотах ƒ1 и ƒ2.

Определение полного электронного содержания ионосферы NT вдоль трассы «спутник-наземный пункт» осуществляется по формуле [1]:

где δ - погрешность фазовых измерений (реально величина погрешности в линейной мере составляет единицы миллиметров).

Рассчитанные значения полного электронного содержания ионосферы NT(i) используются для вычисления среднего значения полного электронного содержания ионосферы: .

По результатам вычисления разности псевдодальностей ΔР1,2 определяется высотный профиль средней электронной концентрации ионосферы путем применения известной [1] итерационной процедуры решения обратной задачи, основанной на использовании метода сопряженных градиентов и априорной информации о фоновом состоянии ионосферы.

Среднеквадратическое отклонение мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы рассчитывается по формуле:

Вычисление интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы производится согласно выражению [2] при заданных значениях эквивалентной толщины ионосферы zэ и характерного размера мелкомасштабных неоднородностей .

Данные о высотном профиле средней электронной концентрации ионосферы и интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы βи используются для определения высотного профиля среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) в неоднородной ионосфере согласно выражению .

Таким образом, благодаря заявленной совокупности существенных признаков, реализованной в разработанном алгоритме (фиг. 2), достигается технический результат изобретения, заключающийся в возможности одновременного определения высотных профилей средней электронной концентрации и среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации σΔN(z) в неоднородной ионосфере.

Способ определения параметров ионосферы, заключающийся в том, что принимают радиосигналы от навигационных спутников на двух когерентных частотах и ; определяют псевдодальности до навигационного спутника Р и Р, измеренные соответственно на частотах и , и соответствующие значения фаз ϕ и ϕ принятых радиосигналов; определяют разности псевдодальностей ΔР по комбинации выполненных измерений псевдодальностей до навигационного спутника Р и Р и соответствующих значений фаз ϕ и ϕ принятых радиосигналов; определяют полное электронное содержание ионосферы N вдоль трассы «спутник-наземный пункт»; вычисляют среднее значения полного электронного содержания ионосферы вдоль трассы «спутник-наземный пункт»; определяют высотный профиль средней электронной концентрации ионосферы путем применения итерационной процедуры решения обратной задачи, основанной на использовании метода сопряженных градиентов и априорной информации о фоновом состоянии ионосферы; вычисляют среднеквадратическое отклонение мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы ; вычисляют интенсивность мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации ионосферы β и определяют высотный профиль среднеквадратического отклонения мелкомасштабных флуктуаций электронной концентрации ионосферы σ(z) в неоднородной ионосфере.
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Способ определения высотного профиля электронной концентрации неоднородной ионосферы
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 111.
20.06.2019
№219.017.8dbc

Способ обеспечения энергетической скрытности

Изобретение относится к области спутниковой связи. Технический результат состоит в повышении помехозащищенности системы спутниковой связи (ССС) за счет увеличения ее энергетической скрытности при близком размещении приемника радиоперехвата от наземного приемника ССС. Для этого излучаемые с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691957
Дата охранного документа: 19.06.2019
29.06.2019
№219.017.9f3d

Способ определения параметров ионосферы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области геофизики и может применяться для определения параметров ионосферы. Сущность: принимают радиосигналы от навигационных спутников на двух когерентных частотах F1 и F2. Определяют по принятым радиосигналам псевдодальностей D и D до навигационного спутника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421753
Дата охранного документа: 20.06.2011
11.07.2019
№219.017.b2c8

Способ восстановления пружин из упрочненной проволоки

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для восстановления пружин на предприятиях по ремонту транспорта, сельхозмашин, грузоподъёмной или другой техники. Способ включает растяжение пружины на оправке с шагом витков, превышающим шаг витков готовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694091
Дата охранного документа: 09.07.2019
03.08.2019
№219.017.bca8

Арифметико-логическое устройство для формирования остатка по произвольному модулю от числа

Изобретение относится в вычислительной технике. Технический результат заключается в уменьшении энергопотребления. Устройство содержит три n-разрядных регистра, где n – разрядность входных чисел, инвертор, (n+1)-разрядный сумматор, мультиплексор, электронный ключ, входную и выходную n-разрядные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696223
Дата охранного документа: 31.07.2019
02.10.2019
№219.017.cd05

Способ извлечения петротермального тепла

Изобретение относится к способам извлечения петротермальной энергии с последующим применением в системах теплоснабжения и хладоснабжения. Из скважины с температурным градиентом по обсадной трубе теплоноситель подается в подземный котел-теплообменник, нагревается, поднимается по концентрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701029
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce4a

Способ уменьшения размеров частиц и степени агломерации на стадии синтеза исходных прекурсоров при получении алюмоиттриевого граната

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, солегированных редкоземельными элементами, которые могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700074
Дата охранного документа: 12.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf4f

Способ определения мест неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кв

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат – снижение потерь электрической энергии. Для определения мест неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети после отключения нагрузки всех коммерческих потребителей от контролируемого участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700289
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf65

Способ косвенного измерения углов поворота в суставах руки оператора

Изобретение относится к системам управления и может быть использовано при создании задающих устройств для систем копирующего управления, реализованных в виде экзоскелета с нежесткими креплениями к телу оператора. Предложен способ косвенного измерения углов поворота в суставах руки оператора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700118
Дата охранного документа: 12.09.2019
22.10.2019
№219.017.d8b2

Способ гидроразрыва нефтяного или газового пласта

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для гидроразрыва продуктивного пласта. Способ включает добавление в жидкость гидроразрыва расклинивающего агента частиц керамического проппанта и его доставку на первом этапе в удаленную часть трещины гидроразрыва, с сохранением частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703572
Дата охранного документа: 21.10.2019
30.10.2019
№219.017.db8f

Гипсовая смесь для изготовления гипсокартонных плит

Настоящее изобретение относится к гипсовым составам для производства гипсокартонных плит. Сырьевая смесь для производства гипсокартонных плит, включающая гипс, воду, технический лигносульфонат при водогипсовом отношении 0,5-0,6, дополнительно содержит синтетический латекс, серу, оксид цинка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704406
Дата охранного документа: 28.10.2019
Показаны записи 51-56 из 56.
29.06.2019
№219.017.9f3d

Способ определения параметров ионосферы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области геофизики и может применяться для определения параметров ионосферы. Сущность: принимают радиосигналы от навигационных спутников на двух когерентных частотах F1 и F2. Определяют по принятым радиосигналам псевдодальностей D и D до навигационного спутника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421753
Дата охранного документа: 20.06.2011
10.07.2019
№219.017.aa14

Способ зондирования ионосферы и тропосферы

Изобретение относится к геофизике и предназначено для мониторинга природной среды, информационного обеспечения радиосвязи и навигации. Технический результат состоит в проведении зондирования внешней ионосферы с низких орбит КА, используемых в предложенной схеме, и обеспечивает повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693842
Дата охранного документа: 05.07.2019
23.07.2019
№219.017.b744

Способ получения композиционного нанопокрытия на наноструктурированном титане

Изобретение имеет отношение к способу получения композиционного нанопокрытия на наноструктурированном титане. Способ включает синтез кальцийфосфатных структур на поверхности наноструктурированного титана. Перед синтезом кальцийфосфатных структур проводится подготовка поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694963
Дата охранного документа: 18.07.2019
24.11.2019
№219.017.e5c2

Способ получения металлического композиционного материала с дисперсной фазой на основе карбида

Изобретение относится к получению металлического композиционного материала на основе железа с дисперсной фазой на основе карбида. Способ включает приготовление смеси порошка из матричного металла с керамическими наноразмерными частицами, прессование и спекание под давлением. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707055
Дата охранного документа: 21.11.2019
27.03.2020
№220.018.10bc

Газовый сенсор для индикации летучих органических соединений

Использование: для контроля качества воздуха, обнаружения летучих органических соединений. Сущность изобретения заключается в том, что газовый сенсор для индикации летучих органических соединений состоит из ультрафиолетового светодиода и изолирующей подложки из поликристаллического AlO, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717698
Дата охранного документа: 25.03.2020
21.05.2023
№223.018.6893

Способ радиосвязи с технологией mimo

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении качества радиообмена в системе декаметровой радиосвязи с технологией MIMO. Для этого радиообмен осуществляют между районом с использованием нескольких подвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794986
Дата охранного документа: 27.04.2023
+ добавить свой РИД