×
17.11.2018
218.016.9e8d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокационным системам посадки вертолета и может быть использовано при их разработке. Достигаемый технический результат - повышение вероятности обнаружения препятствий в зоне посадки за счет приема эхо-сигналов непосредственно из зоны посадки вертолета независимо от его высоты. Сущность изобретения состоит в том, что в процессе вертикального снижения осуществляют прием отраженных сигналов с угловых направлений N приемниками, установленными в секторах с , при этом ось ДН n-ой антенны направляют в точку с полярными координатами и , где n=1…N, α=0, R - радиус зоны посадки, измерение высоты полета вертолета осуществляют антенной с шириной ДН , где H - высота зависания вертолета перед началом посадки, измеряют дальности до земной поверхности в каждом секторе, рассчитывают по дальности высоту, сравнивают модуль разности измеренной и расчетной высот Δ с пороговым значением к h и при выполнении условия |Δ|≥h принимают решение о наличие препятствия в этом секторе, когда Δ>0, или в центральной области зоны посадки в противоположном случае. 2 ил.

Изобретение относится к радиолокационным системам посадки вертолета и может быть использовано при их разработке.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета (прототипом к предполагаемому изобретению) является способ, основанный на применении радиолокационной станции обеспечения безопасной посадки вертолета в условиях отсутствия или ограниченной видимости [описание патента RU 2561496 С1 «Радиолокационная станция обеспечения безопасной посадки вертолета в условиях отсутствия или ограниченной видимости», опубл. 27.08.2015, МПК G01S 13/93].

Способ обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета, основанный на применении радиолокационной станции обеспечения безопасной посадки вертолета в условиях отсутствия или ограниченной видимости, включает в себя следующие основные этапы функционирования: излучение радиосигналов по направлению к земной поверхности, прием эхо-сигналов с угловых направлений и по нормали, измерение высоты полета вертолета и обнаружение препятствий.

Недостатком способа-прототипа является низкая вероятность обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета из-за обзора земной поверхности в виде сужающегося (расширяющегося) кольца при снижении (взлете) вертолета.

Техническим результатом изобретения способа является повышение вероятности обнаружения препятствий в зоне посадки за счет приема эхо-сигналов непосредственно из зоны посадки вертолета независимо от его высоты.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета, заключающемся в излучении сигналов по направлению к земной поверхности, приеме эхо-сигналов с угловых направлений и по нормали и измерении высоты полета вертолета Hиз, в процессе вертикального снижения осуществляют прием отраженных сигналов с угловых направлений N приемниками, установленными в секторах с , при этом ось ДН n-ой антенны направляют в точку с полярными координатами и , где n=1…N, α0=0, R - радиус зоны посадки, измерение высоты полета вертолета осуществляют антенной с шириной ДН , где H0 - высота зависания вертолета перед началом посадки, измеряют дальности до земной поверхности в каждом секторе, рассчитывают по дальности высоту, сравнивают модуль разности измеренной и расчетной высот Δn с пороговым значением hΔ и при выполнении условия |Δn|≥hΔ принимают решение о наличие препятствия в этом секторе, когда Δn>0 или в центральной области зоны посадки в противоположном случае.

Сущность заявляемого способа состоит в том, что в процессе вертикального снижения осуществляют прием отраженных сигналов с угловых направлении N приемниками, установленными в секторах с , при этом ось ДН n-ой антенны направляют в точку с полярными координатами и , где n=1…N, α0=0, R - радиус зоны посадки, измерение высоты полета вертолета осуществляют антенной с шириной ДН , где H0 - высота зависания вертолета перед началом посадки, измеряют дальности до земной поверхности в каждом секторе, рассчитывают по дальности высоту, сравнивают модуль разности измеренной и расчетной высот Δn с пороговым значением hΔ и при выполнении условия |Δn|≥hΔ принимают решение о наличие препятствия в этом секторе, когда Δn>0 или в центральной области зоны посадки в противоположном случае.

Сущность изобретения поясняется фигурой 1, где обозначено: 1 - точка на земной поверхности с полярными координатами αn и β куда направляется ось ДН n-ой антенны приемника, установленного в секторе с , 2 - зона приема эхо-сигналов, ограниченная шириной ДН его n-ой антенны, 3 - зона приема эхо-сигналов антенны с шириной ДН β0, R - радиус зоны посадки, H0 - высота зависания вертолета перед началом этапа посадки.

На этапе посадки вертолета с высоты H0 прием эхо-сигналов осуществляют с угловых направлений N приемниками, установленными в секторах с , при этом ось ДН n-ой антенны направляют в точку 1. Как видно из фигуры 1, это обеспечивает 360° зону приема вокруг вертолета, внешне напоминающую кольцо, ширина которого равна ДН антенны в вертикальной плоскости. Угол, образованный осью ДН n-ой антенны и нормалью к земной поверхности β, согласно формуле , зависит от Hиз. В процессе снижения вертолета, например, с высоты H0 до высоты увеличивают этот угол, обеспечивая тем самым прием эхо-сигналов с одной и той же области земной поверхности.

По принятым эхо-сигналам определяют дальности до земной поверхности Дn в каждом секторе [Дудник П.И. Авиационные радиолокационные комплексы и системы: учебник для слушателей и курсантов ВУЗов ВВС / П.И. Дудник, Г.С. Кондратенков, Б.Г. Татарский и др. - М.: Изд. ВВИА им. проф Н.Е. Жуковского. 2006, с. 15]. При этом эту дальность определяют по первому принятому эхо-сигналу в этом секторе и в случае наличия препятствия, дальность Дn будет равна расстоянию до этого препятствия. Полученные значения дальностей для каждого сектора приема эхо-сигналов пересчитывают в высоты по формуле Hnn cosβ.

Для определения высоты Hиз используют приемник направленный вертикально вниз, ДНА которого обеспечивает прием эхо-сигналов с участка земной поверхности непосредственно под вертолетом. На высоте H0 этот участок равен размеру зоны посадки с радиусом R, а в процессе снижения вертолета сужается к центру зоны посадки. Так, например, на высоте размеры этого участка уменьшаются вдвое. При этом высоту Hиз определяют так же по первому принятому эхо-сигналу и в случае наличия препятствия, высота Hиз будет равна расстоянию до этого препятствия. Осуществляют сравнение полученных высот Hиз и Hn для каждого сектора приема эхо-сигналов и при превышении модулем разности Δn=Hиз-Hn порогового значения hΔ принимают решение о наличие препятствия в зоне посадки, а с учетом знака этой разности определяют место нахождения препятствия в центральной области или n-ом секторе на границе зоны посадки.

Способ обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета может быть реализован, например, с помощью устройства, размещаемого в нижней части фюзеляжа вертолета, схема которого приведена на фигуре 2, где обозначено: 1 - приемный блок определения Hиз, 2 - блок измерения Hиз, 3 - блок вычисления β, 4 - устройство управления, 5 - приемный блок определения Hn, 6 - блок измерения Дn, 7 - блок вычисления Hn, 8 - блок вычисления Δn, 9 - схема сравнения, 10 - блок знаковой функции, 11 - решающее устройство.

Блок 3 осуществляет вычисление угла β наклона антенн приемных блоков определения Hn по формуле . В процессе снижения вертолета этот угол пересчитываете из-за уменьшения Hиз.

Устройство управления 4 предназначено для управления угловым положением антенн приемных блоков определения Hиз, и может быть выполнено, например, на основе механического привода с синхронным изменением углового положения антенн во всех N приемниках.

Приемный блок определения Hn 5 предназначен для приема эхо-сигналов от одного и того же участка земной поверхности с центром в полярных координатах αn и β вне зависимости от высоты полета вертолета. Он может быть выполнен, например, на основе узконаправленной рупорной антенны в вертикальной плоскости с раскрывом α по горизонтали. В количестве N приемные блоки определения Hn обеспечивают 360° зону приема вокруг вертолета, внешне напоминающую кольцо, ширина которого равна ДН антенн в вертикальной плоскости.

Блок 6 измеряет дальность Дn до земной поверхности в зоне приема блока 5 по первому принятому эхо-сигналу и может функционировать, например, на основе метода определения дальности [Кондратенков Г.С. Авиационные системы радиовидения. Монография / Под ред. Г.С. Кондратенкова. - М.: Радиотехника. 2015, с. 31].

В блоке вычисления Hn 7 производится операция определения значения расчетной высоты по формуле Hnn cosβ по информации от блоков 3 и 6. Блок 8 вычисляет разность измеренной и расчетной высот Δn=Hиз-Hn и может быть выполнен на основе вычитающего устройства. Схема сравнения 9 осуществляет сравнение модуля разности Δn с пороговым значением hΔ, а в блоке знаковой функции 10 производится определение, какое значение имеет разность Δn положительное или отрицательное.

Решающее устройство 11 предназначено для формирования сигнала о наличие препятствия в зоне посадки, на основе поступающих данных со схем сравнения 9 и блоков знаковой функции 10 и может быть выполнено, например, с использованием элементов «и» и «или». Выход с блока 11 является выходом устройства.

Устройство функционирует следующим образом.

После облучения зоны посадки зондирующим сигналом в приемный блок определения Hиз 1 поступают эхо-сигналы. По первому из них в блоке 2 определяется высота Hиз, значение которой поступает в блок вычисления β 3 и блок вычисления Δn 8. В блоке 3 рассчитывается значение угла наклона антенн приемных блоков 5 β, которое поступает в устройство управления 4 и блок вычисления Hn 7. Устройство управления 4 осуществляет управление ДНА приемного модуля 5 для направления ее оси в одну точку на земной поверхности с полярными координатами и , вне зависимости от высоты полета вертолета.

С выхода приемного блока определения Hn 5 эхо-сигналы, принятые с угловых направлений от участка земной поверхности находящегося на границе зоны посадки вертолета и центром в точке с полярными координатами αn и β, поступают в блок 6. По первому из них в блоке 6 определяется дальность Дn, значение которой поступает в блок вычисления Hn 7, где производится расчет высоты Hn по формуле Hnn cos β. Далее в блоке 8 вычисляется разность измеренной и расчетной высот Δn=Hиз-Hn, значение которой поступает на схему сравнения 9 и в блок 10. Здесь модуль разности Δn сравнивается с порогом hΔ и определяется в какой области лежит ее значение в положительной или отрицательной. С выходов схемы сравнения 9 и блока знаковой функции 10 данные поступают на вход решающего устройства 11, где при выполнении условия |Δn|≥hΔ и Δn>0 принимается решение о наличие препятствия в n-м секторе на границе зоны посадки вертолета или в центральной области - при условии |Δn| ≥hΔ и Δn<0.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из доступных источников неизвестен способ обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета, заключающийся в приеме эхо-сигналов непосредственно из зоны посадки вертолета независимо от его высоты.

Предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявляемый способ обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета обеспечивает повышение вероятности обнаружения препятствий в зоне посадки за счет приема эхо-сигналов непосредственно из зоны посадки вертолета независимо от его высоты.

Способ обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета, заключающийся в излучении сигналов по направлению к земной поверхности, приеме эхо-сигналов с угловых направлений и по нормали и измерении высоты полета вертолета Н, отличающийся тем, что в процессе вертикального снижения осуществляют прием отраженных сигналов с угловых направлений N приемниками, установленными в секторах с при этом ось ДН n-й антенны направляют в точку с полярными координатами и где α - угол, образованный центрами диаграмм направленности соседних антенн приемников, - угол в горизонтальной плоскости между продольной осью вертолета и осью ДН n-ой антенны, β - угол в вертикальной плоскости между осью ДН n-ой антенны и нормалью к земной поверхности, n=1…N, α=0, R - радиус зоны посадки, измерение высоты полета вертолета осуществляют антенной с шириной ДН где H - высота зависания вертолета перед началом посадки, измеряют дальности до земной поверхности в каждом секторе, рассчитывают по дальности высоту, сравнивают модуль разности измеренной и расчетной высот с пороговым значением h и при выполнении условия принимают решение о наличие препятствия в этом секторе, когда , или в центральной области зоны посадки в противоположном случае.
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 244.
13.12.2019
№219.017.ecfd

Способ автоматического управления продольным движением летательного аппарата на посадке

Изобретение относится к способу автоматического управления продольным движением летательного аппарата (ЛА). Способ состоим в том, что используют управляющие сигналы, поступающие с датчиков системы измерения параметров полета в вычислительную систему автоматического управления полетом, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708785
Дата охранного документа: 11.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee8e

Способ повышения добротности оптического контура кольцевого моноблочного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности в бесплатформенных инерциальных навигационных системах. Способ базируется на использовании технологических отверстий моноблока гироскопа как дополнительных резонаторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709014
Дата охранного документа: 13.12.2019
21.12.2019
№219.017.efe1

Способ поляриметрической селекции ложных воздушных целей

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для селекции ложных воздушных целей по поляризационным характеристикам отраженных сигналов. Достигаемый технический результат - повышение вероятности правильной селекции современных ложных воздушных целей типа MALD за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709630
Дата охранного документа: 19.12.2019
21.12.2019
№219.017.efed

Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Изобретения относятся к областям радиосвязи и радиоэлектронной борьбы и могут быть использованы для создания устройств генерации высокочастотных сигналов на заданном количестве частот. Сущность: способ основан на преобразовании энергии источника постоянного напряжения в энергию высокочастотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709602
Дата охранного документа: 18.12.2019
21.12.2019
№219.017.f014

Взлетно-посадочная площадка и способ ее возведения

Изобретение относится к области аэродромного и дорожного строительства, в частности к взлетно-посадочным площадкам для вертикального взлета и посадки летательных аппаратов, и может найти применение в строительстве полевых аэродромов в качестве рулежных дорожек, автомобильных дорог, площадок под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709582
Дата охранного документа: 18.12.2019
21.12.2019
№219.017.f068

Способ защиты оэс от мощного лазерного излучения

Изобретение относится к области защиты оптико-электронных средств (ОЭС) и касается способа защиты ОЭС от мощного лазерного излучения. Способ заключается в приеме оптического излучения оптико-электронным средством и пропускании оптического излучения через защитный элемент, установленный перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709452
Дата охранного документа: 17.12.2019
24.12.2019
№219.017.f15b

Устройство для повышения проходимости автомобиля

Противобуксовочное устройство выполнено по меньшей мере из трех, с возможностью быстрого соединения-разъединения между собой, грунтозацепов. Каждый грунтозацеп выполнен в виде пластины с зубьями зацепления, выполненными в плоскости грунтозацепа с внешней стороны. На каждом грунтозацепе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709959
Дата охранного документа: 23.12.2019
21.01.2020
№220.017.f77b

Способ двухмерного пеленгования

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для двухмерного пеленгования наземных и воздушных объектов по их радиоизлучениям. Достигаемый технический результат - повышение точности определения угла места излучателя в 2-6 раз. Способ двухмерного пеленгования включает прием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711341
Дата охранного документа: 16.01.2020
22.01.2020
№220.017.f876

Способ местоопределения над земной поверхностью излучателя или пеленгаторных антенн

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано для определения местоположения надземных излучающих объектов с борта летательного аппарата или позиционирования летательного аппарата по радиомаяку с известными координатами. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711400
Дата охранного документа: 17.01.2020
31.01.2020
№220.017.fbb5

Система наддува для двухтактных двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к агрегатам наддува двухтактных двигателей внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение КПД и мощности двухтактных двигателей. Сущность изобретения заключается в том, что нагнетатель выполнен в виде цилиндра, содержащего поршень, два впускных и два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712327
Дата охранного документа: 28.01.2020
Показаны записи 11-12 из 12.
21.12.2019
№219.017.efed

Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Изобретения относятся к областям радиосвязи и радиоэлектронной борьбы и могут быть использованы для создания устройств генерации высокочастотных сигналов на заданном количестве частот. Сущность: способ основан на преобразовании энергии источника постоянного напряжения в энергию высокочастотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709602
Дата охранного документа: 18.12.2019
30.05.2023
№223.018.7310

Способ определения координат и параметров движения источников радиоизлучений на основе анализа их взаимного расположения

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в системах измерения параметров движения наземных/надводных источников радиоизлучений (ИРИ) с помощью пассивной однопозиционной радиолокационной станции (ПРЛС). Техническим результатом является повышение точности ПРЛС в определении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776869
Дата охранного документа: 28.07.2022
+ добавить свой РИД