×
04.04.2018
218.016.3502

Результат интеллектуальной деятельности: Способ повышения точности дифференциальной коррекции навигационных параметров в длинноволновой системе определения местоположения

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002645875
Дата охранного документа
28.02.2018
Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для повышения точности определения координат подвижных объектов с помощью аппаратуры длинноволновых радионавигационных систем. Способ повышения точности дифференциальной коррекции навигационных параметров в длинноволновой системе определения местоположения с помощью локальной дифференциальной подстанции (ЛДПС), позволяющий определить скорректированные расстояния до навигационного приемника пользователя R (i=1, 2, …, K), которые определяются делением измеренных расстояний до навигационного приемника пользователя R (i=1, 2, …, K) на коэффициент преломления n, R=R/n, (i=1, 2, …, K), который вычисляется на основе измеренных R и фактических R расстояний между навигационными станциями и ЛДПС в виде n=R/R, (i=1, 2, …, K). Технический результат изобретения заключается в устранении погрешности в оценке расстояний и повышении точности определения координат навигационного приемника пользователя. 4 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для повышения точности определения координат подвижных объектов с помощью аппаратуры длинноволновых радионавигационных систем.

Местоположение навигационного приемника пользователя в длинноволновом диапазоне радиоволн оценивается по измеренным расстояниям от навигационного приемника до навигационных станций с помощью различных навигационных систем, включая Loran-C, Чайка, Марс-75 и др.

Из-за различных условий распространения радиоволн при оценке расстояний возникают погрешности, связанные с наличием задержек сигналов, порождаемых изменением скорости распространения радиоволн над земной поверхностью.

Радиоволны длинноволнового (ДВ) диапазона распространяются в нижних слоях атмосферы - тропосфере. В тропосфере скорость распространения радиоволн равна [1]

где с=299694 м/с - скорость в вакууме, n - коэффициент преломления атмосферы. Коэффициент n для радиоволн зависит от метеоусловий и может быть вычислен по формуле Смита и Вейнтрауба: [2, 3]

(n-1)106=A(P+B),

где

A=77.6/Т; В=4810е/T; T=273.2+t°C;

P - атмосферное давление в миллибарах;

e - давление водяных паров (влажность) в миллибарах.

Из-за уменьшения скорости распространения возникают задержки сигналов, вносящие ошибки в измеряемые расстояния между навигационными станциями и навигационным приемником пользователя навигационных сигналов, что ухудшает оценку местоположения навигационного приемника пользователя.

Поскольку расстояния между навигационными станциями и навигационным приемником пользователя составляют сотни километров, то невозможно оценить атмосферное давление, температуру и влажность водяных паров, а это приводит к ошибке в оценке коэффициента преломления по этим параметрам и как результат к ошибке измеренных расстояний.

Существует способ уменьшения погрешностей в измерении расстояний от навигационных станций до ЛДПС и навигационного приемника пользователя за счет использования дифференциального режима [4]. Дифференциальный режим основан на том, что любые два близко расположенных приемника испытывают одни и те же атмосферные воздействия. В этом режиме используют локальную дифференциальную подстанцию с известными координатами, находящуюся на расстоянии в несколько десятков километров от приемника.

Поправки, связанные с изменением скорости распространения, измеряют в виде разностей между фактическими расстояниями Rфлi (i=1, 2, …, K) от ЛДПС до НСi и измеренными расстояниями Rилi

Эти поправки передаются на приемник потребителя, который учитывает их при оценке расстояний. Одновременно в приемнике проводят измерения расстояний Rипi (i=1, 2, …, K) до НСi с учетом атмосферных явлений. Затем определяют скорректированные расстояния

Таким образом, посредством применения дифференциального режима могут быть устранены задержки прохождения сигнала в тропосфере.

Недостатком данного способа является то, что поправки ΔRлi рассчитываются для расстояний между ЛДПС и НСi, в то время как между навигационным приемником пользователя и НСi существуют другие расстояния, из-за этого поправки будут иметь погрешности.

Целью изобретения является устранение имеющейся погрешности в оценке расстояний и повышения точности определения координат навигационного приемника пользователя.

Поставленная цель достигается с помощью вычисления коэффициентов преломления тропосферы ni, (i=1, 2, …, K) через фактические Rфлi и измеренные Rилi расстояния между ЛДПС и НСi

которые обеспечивают получение скорректированных расстояний Rспi между навигационными станциями и навигационным приемником пользователя

Сущность изобретения поясняется рисунком.

На фиг. 1 показана схема расположения навигационных станций, ЛДПС и судна с навигационным приемником пользователя, на фиг. 2 показана таблица исходных данных для моделирования, на фиг. 3 показана таблица результатов коррекции существующих алгоритмов, на фиг. 4 показана таблица результатов коррекции предложенным алгоритмом.

Способ повышения точности дифференциальной коррекции навигационных параметров в длинноволновой системе определения местоположения осуществляется следующим образом. Навигационные станции 1 (HC1, НC2, НC3, …, НСK) передают навигационные сигналы, которые принимают ЛДПС 2 и навигационный приемник потребителя 3.

ЛДПС 2 принимает навигационный сигнал от навигационных станций 1 и проводит измерения расстояний Rипi (i=1, 2, …, K) до каждой навигационной станции 1 и после чего производит вычисления коэффициентов преломления тропосферы ni, (i=1, 2, …, K) через фактические Rфлi и измеренные Rилi расстояния между ЛДПС 2 и навигационными станциями 1 по формуле (4)

ni=Rилi/Rфлi, (i=1, 2, …, K).

Рассчитанные коэффициенты преломления тропосферы ni передаются в навигационный приемник пользователя 3.

Навигационный приемник пользователя 3 измеряет расстояния до навигационных станций 1 и производит расчет скорректированных расстояний Rспi до этих навигационных станций путем деления каждого измеренного расстояния Rипi от навигационных станций 1 до навигационного приемника пользователя 4 на коэффициент преломления тропосферы ni по формуле (5)

Rспi=Rипi/ni.

Рассмотрим пример моделирования существующего и предлагаемого алгоритмов дифференциальной коррекции с расположением объектов в соответствии с Фиг. 1. При этом учтем, что по земному шару приземные значения коэффициента преломления (n-1)106 находятся в пределах 240-400, а приведенные на уровень моря - 290-390 единиц [5].

В Таблице 1 в качестве исходных данных для примера приведены координаты четырех навигационных станций 1, объекта с навигационным приемником пользователя 3, ЛДПС 2 и исходные показатели преломления (n-1)106 тропосферы на трассах от навигационных станций 1 до ЛДПС 2 и навигационного приемника пользователя 3.

Фактические расстояния между навигационными станциями 1 и ЛДПС 2, а также между навигационными станциями 1 и навигационным приемником пользователя рассчитаем соответственно по формулам

где xi, yi, i=1, 2, …, K - координаты навигационных станций 1, xл, yл - координаты ЛДПС 2, xп, yп - координаты навигационного приемника пользователя 3.

Измеренные расстояния между навигационными станциями 1 и ЛДПС 2, а также между навигационными станциями 1 и навигационным приемником пользователя 3 рассчитаем по формулам

Поправки в виде разностей между измеренными расстояниями Rфлi от ЛДПС 2 до четырех навигационных станций 1 и фактическими расстояниями Rилi равны

Эти поправки передаются на навигационный приемник пользователя 3, который учитывает их при коррекции расстояний в существующем методе дифференциальной коррекции

С учетом исходных данных, приведенных в Таблице 1, и результатов расчета в Таблице 2 представлены:

- разности между измеренными и фактическими расстояниями от навигационных станций до ЛДПС, т.е. поправки, связанные с изменением скорости распространения радиоволн;

- разности между измеренными и фактическими расстояниями от навигационных станций до приемника;

- разности между скорректированными и фактическими расстояниями от навигационных станций до приемника, то есть погрешности коррекции.

Отметим, что расчеты проведены в предположении, что приемники ЛДПС 2 и пользователя 3 измеряют расстояния без погрешностей. То есть в данном численном эксперименте оцениваются только погрешности коррекции за счет различного местоположения ЛДПС 2 и навигационного приемника пользователя 3.

Из результатов расчета видно, что в данном примере максимальная погрешность коррекции расстояний с помощью ЛДПС 2 существующим алгоритмом составляет 13.7 м.

Далее для тех же исходных данных получим результаты коррекции расстояний предлагаемым алгоритмом.

Оценку коэффициентов преломления получим в соответствии с формулой (4)

ni=Rилi/Rфл, i=1, 2, …, K.

Скорректированные расстояния между навигационными станциями 1 и навигационным приемником пользователя найдем с помощью (5)

Rспi=Rипi/ni, i=1, 2, …, K.

Результаты моделирования приведены в Таблице 3.

Из Таблицы 3 видно, что рассчитанные показатели преломления (n-1)106 на трассах между навигационными станциями 1 и ЛДПС 2 совпали с исходными, а погрешности коррекции равны нулю.

То есть с учетом того, что среда прохождения радиоволн от навигационных станций 1 к ЛДПС 2 и навигационному приемнику пользователя 3 испытывает одни и те же атмосферные воздействия, предлагаемый алгоритм оценки расстояний с помощью локальной дифференциальной подстанции позволяет проводить более точные измерения расстояний между навигационными станциями 1 и навигационным приемником пользователя 3.

Рассмотрены существующий и предлагаемый методы коррекции измерения расстояний между навигационными станциями 1 и навигационным приемником пользователя 2 с использованием локальной дифференциальной подстанции.

В существующем методе корректирующие поправки для расстояний между навигационными станциями 1 и навигационным приемником пользователя 3 расчитываются как разности измеренных и фактических расстояний от ЛДПС 2 до навигационных станций 1. Однако из-за того, что между навигационным приемником пользователя 3 и навигационными станциями 1 существуют другие расстояния, эти поправки имеют погрешности.

В предложенном алгоритме по измеренным и фактическим расстояниям между ЛДПС 2 и навигационными станциями 1 рассчитываются показатели преломления среды распространения, используемые для коррекции измеренных расстояний от навигационного приемника пользователя 3 до навигационных станций 1.

Поскольку дифференциальный режим основан на том, что на среду распространения радиоволн от навигационных станций 1 до ЛДПС 2 и навигационного приемника пользователя 3 воздействуют одни и те же атмосферные явления, то предложенный способ коррекции дает более точные оценки расстояний.

Литература

1. Монаков А.А. Теоретические основы радиолокации / СПбГУАП. СПб.: 2002, 70 с.

2. Бин Б.Р., Даттон Е.Д. Радиометеорология. Л.: Гидрометиздат, 1971. 362 с.

3. Гуденко С.Ю. Влияние тропосферы на радиолокационное наблюдение объектов // Национальный университет «Одесская морская академия». Судовождение. 2016. Вып. 26. С. 84-92.

4. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 т. Т. 2. М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2006. 360 с.

5. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. М.: ИКФ «Каталог», 2002. 106 с.


Способ повышения точности дифференциальной коррекции навигационных параметров в длинноволновой системе определения местоположения
Способ повышения точности дифференциальной коррекции навигационных параметров в длинноволновой системе определения местоположения
Способ повышения точности дифференциальной коррекции навигационных параметров в длинноволновой системе определения местоположения
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 60.
06.02.2020
№220.017.ff8d

Способ межпозиционного отождествления результатов измерений и определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для межпозиционного отождествления результатов измерений и определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе (МПРЛС) в условиях многоцелевой обстановки. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713193
Дата охранного документа: 04.02.2020
27.02.2020
№220.018.0656

Корреляционно-фазовый пеленгатор

Изобретение относится к области радионавигации и может быть использовано для определения угловых координат источников фазоманипулированных (ФМ) радиосигналов с известными законами кодирования при наличии радиопомех. Достигаемый технический результат – повышение отношения сигнал/помеха,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715057
Дата охранного документа: 25.02.2020
27.02.2020
№220.018.0674

Способ определения координат воздушного судна в спутниковой-псевдоспутниковой многопозиционной системе наблюдения

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля воздушного пространства для определения координат воздушного судна (ВС), используя для подсветки ВС навигационные сигналы глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) и сигналы псевдоспутников (ПС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715059
Дата охранного документа: 25.02.2020
09.03.2020
№220.018.0aaf

Устройство компенсации прямого радиолокационного сигнала радиопередатчика в приемнике двухпозиционной радиолокационной системы

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для создания приемника радиолокационной системы (РЛС), использующей в качестве сигнала подсвета воздушных целей зондирующий радиосигнал наземного передатчика. Достигаемый технический результат - компенсация радиолокационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716154
Дата охранного документа: 06.03.2020
30.05.2020
№220.018.222c

Способ определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе в условиях малого значения отношения сигнал/шум

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе (МПРЛС) в условиях малого отношения сигнал/шум, что и является достигаемым техническим результатом. Технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722209
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.2282

Способ определения координат наземной цели радиолокационной системой, состоящей из двух многолучевых радиопередатчиков и приемника

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для расчета двумерных координат наземной цели дальномерным методом радиолокационной системой (РЛС), состоящей из двух многолучевых радиопередатчиков с известными координатами, излучающих кодированные радиолокационные сигналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722224
Дата охранного документа: 28.05.2020
31.05.2020
№220.018.22d8

Устройство пространственного разделения сигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре потребителей для разделения сигналов, излучаемых с различных направлений. Целью предлагаемого изобретения является разработка устройства пространственного разделения нескольких сигналов с известными направлениями на их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722413
Дата охранного документа: 29.05.2020
01.07.2020
№220.018.2d7f

Симметричная вибраторная антенна с симметрирующим устройством

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике, и может быть использовано в качестве приемопередающей антенны. Целью изобретения является создание вибраторной антенны для не горизонтального расположения с компактным симметрирующим устройством для формирования без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724963
Дата охранного документа: 29.06.2020
24.07.2020
№220.018.359a

Способ выпекания теста

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ выпекания теста включает помещение тестовой заготовки в предварительно нагретую нижнюю выпекающую плиту (3), опускание верхней выпекающей плиты (5) и выпекание. Перед опусканием верхней выпекающей плиты (5) происходит формование теста с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727674
Дата охранного документа: 22.07.2020
10.05.2023
№223.018.532a

Радиопередающее устройство с автоматической регулировкой параметров спектра радиосигнала

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к радиопередающим устройствам, осуществляющим автоматическую регулировку параметров спектра радиосигнала в интересах обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) с радиоэлектронными средствами, работающими одновременно с радиопередающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795268
Дата охранного документа: 02.05.2023
Показаны записи 51-60 из 68.
01.12.2019
№219.017.e876

Медианный фильтр с компенсацией задержки выходного сигнала

Изобретение относится к средствам фильтрации импульсных помех в радиосигналах. Технический результат заключается в устранении задержки в выходном сигнале, а также уменьшении дисперсии ошибок, вносимых помехами. Медианный фильтр содержит К элементов линии задержки, блок вычисления медианы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707721
Дата охранного документа: 28.11.2019
08.12.2019
№219.017.eb8b

Антенная система с круговой диаграммой направленности для нескольких передатчиков

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах передачи сигналов с применением нескольких передатчиков, излучающих сигналы в разнесенных полосах частот и формирующих круговую диаграмму направленности в азимутальной плоскости. Антенная система с круговыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708098
Дата охранного документа: 04.12.2019
06.02.2020
№220.017.ff8d

Способ межпозиционного отождествления результатов измерений и определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для межпозиционного отождествления результатов измерений и определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе (МПРЛС) в условиях многоцелевой обстановки. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713193
Дата охранного документа: 04.02.2020
27.02.2020
№220.018.0656

Корреляционно-фазовый пеленгатор

Изобретение относится к области радионавигации и может быть использовано для определения угловых координат источников фазоманипулированных (ФМ) радиосигналов с известными законами кодирования при наличии радиопомех. Достигаемый технический результат – повышение отношения сигнал/помеха,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715057
Дата охранного документа: 25.02.2020
27.02.2020
№220.018.0674

Способ определения координат воздушного судна в спутниковой-псевдоспутниковой многопозиционной системе наблюдения

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля воздушного пространства для определения координат воздушного судна (ВС), используя для подсветки ВС навигационные сигналы глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) и сигналы псевдоспутников (ПС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715059
Дата охранного документа: 25.02.2020
09.03.2020
№220.018.0aaf

Устройство компенсации прямого радиолокационного сигнала радиопередатчика в приемнике двухпозиционной радиолокационной системы

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для создания приемника радиолокационной системы (РЛС), использующей в качестве сигнала подсвета воздушных целей зондирующий радиосигнал наземного передатчика. Достигаемый технический результат - компенсация радиолокационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716154
Дата охранного документа: 06.03.2020
30.05.2020
№220.018.222c

Способ определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе в условиях малого значения отношения сигнал/шум

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе (МПРЛС) в условиях малого отношения сигнал/шум, что и является достигаемым техническим результатом. Технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722209
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.2282

Способ определения координат наземной цели радиолокационной системой, состоящей из двух многолучевых радиопередатчиков и приемника

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для расчета двумерных координат наземной цели дальномерным методом радиолокационной системой (РЛС), состоящей из двух многолучевых радиопередатчиков с известными координатами, излучающих кодированные радиолокационные сигналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722224
Дата охранного документа: 28.05.2020
31.05.2020
№220.018.22d8

Устройство пространственного разделения сигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре потребителей для разделения сигналов, излучаемых с различных направлений. Целью предлагаемого изобретения является разработка устройства пространственного разделения нескольких сигналов с известными направлениями на их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722413
Дата охранного документа: 29.05.2020
01.07.2020
№220.018.2d7f

Симметричная вибраторная антенна с симметрирующим устройством

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике, и может быть использовано в качестве приемопередающей антенны. Целью изобретения является создание вибраторной антенны для не горизонтального расположения с компактным симметрирующим устройством для формирования без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724963
Дата охранного документа: 29.06.2020
+ добавить свой РИД