×
20.02.2019
219.016.be53

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002346241
Дата охранного документа
10.02.2009
Аннотация: Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА). Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, первое из которых закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения кольца вокруг оси вращения глобуса, а второе из которых установлено в плоскости экватора глобуса и закреплено на первом кольце в точках пересечения первого кольца с плоскостью экватора глобуса. Дополнительно введены элемент в виде витка спирали, моделирующий виток орбиты КА, движущегося вокруг планеты, карта поверхности которой нанесена на глобус, и элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса сегмент с углом полураствора. Кроме этого элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, выполнен в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью, выполненной от края сферического сегмента к его центру. Технический результат заключается в обеспечении отображения на глобусе областей, доступных наблюдению с КА при различных положениях КА на рассматриваемом витке орбиты КА. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области космической техники и может быть использовано для определения и выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА), движущегося по околокруговой орбите.

Известен глобус (см. [1], с.93-97), который можно использовать, в частности, для определения и выбора объектов наблюдений, выполняемых с КА. Недостатком данного устройства является отсутствие элементов, позволяющих отобразить информацию об орбите и трассе КА. Известен также учебный прибор по навигации [2], включающий основание, стойку, модель планеты, которая выполнена в виде глобуса, модель орбиты КА, выполненную в виде кольца и смонтированную на подшипнике стойки. Используя данный прибор можно, в том числе, моделировать положение орбиты КА над глобусом - моделью планеты - и выбирать объекты на поверхности планеты, доступные наблюдению с КА.

Наиболее близким из аналогов, принятым за прототип, является устройство [3], включающее глобус с нанесенной на него картой звездного неба и охватывающие его два кольца, установленные с совмещением центров колец с центром глобуса. При этом одно кольцо закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью поворота вокруг оси вращения глобуса, проходящей через полюса глобуса, а другое кольцо установлено с возможностью выставки кольца под любым задаваемым углом к экватору глобуса.

Внешний вид устройства [3] представлен на фиг.1.

Работа с устройством осуществляется следующим образом. Глобус поворачивают относительно кольца, позволяющего выставку кольца относительно глобуса под любым задаваемым углом к экватору глобуса в положение, при котором данное кольцо составляет с экватором глобуса угол, равный углу наклонения орбиты КА. Тем самым данное кольцо моделирует виток орбиты КА. Дальнейшим поворотом глобуса вокруг оси его вращения устанавливают глобус в положение, при котором данное кольцо пересекает экватор глобуса в точке экватора с долготой, равной значению долготы восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА. При этом данное кольцо покажет на глобусе мгновенную проекцию орбиты КА на поверхность глобуса. В качестве возможных объектов наблюдения с КА выбираются объекты, расположенные на поверхности глобуса вдоль смоделированного положения витка орбиты КА.

Если в данном устройстве на поверхности глобуса вместо карты небесной сферы отобразить карту поверхности планеты, вокруг которой обращается КА, т.е. вместо звездного глобуса использовать глобус планеты, то данное устройство позволяет отображать мгновенную проекцию орбиты КА на поверхность глобуса (планеты).

Учитывая, что орбитальные КА движутся в инерциальном пространстве, относительно которого планета (например, Земля) вращается, и при этом существует эффект прецессии орбиты КА в инерциальном пространстве, то мгновенная проекция орбиты КА на поверхность глобуса будет непрерывно меняться по мере движения КА по орбите. Следовательно, для каждого момента времени требуется устанавливать кольцо, указывающее на глобусе мгновенную проекцию орбиты КА, в новое положение, соответствующее текущему положению плоскости орбиты КА в рассматриваемый момент времени.

При этом объекты, доступные наблюдению с КА, могут располагаться на определенном расстоянии от подспутниковой точки КА, величина которого определяется высотой орбиты и характеристиками аппаратуры наблюдения (в основном - разрешающей способностью аппаратуры наблюдения).

Таким образом, устройство, принятое за прототип, имеет существенный недостаток - оно не позволяет отобразить на глобусе, на который нанесена карта поверхности планеты, области, доступные наблюдению с КА в различные последовательные моменты времени.

Задачей, стоящей перед предлагаемым устройством, является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения отображения на глобусе планеты, вокруг которой обращается КА, областей, доступных наблюдению с КА при различных положениях КА на рассматриваемом витке орбиты КА.

Технический результат достигается тем, что в устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата, включающее глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, центры которых совмещены с центром глобуса, первое из которых закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения кольца вокруг оси вращения глобуса, а второе из которых установлено в плоскости экватора глобуса и закреплено на первом кольце в точках пересечения первого кольца с плоскостью экватора глобуса, дополнительно введены элемент в виде витка спирали, моделирующий виток орбиты космического аппарата, движущегося вокруг планеты, карта поверхности которой нанесена на глобус, по околокруговой орбите, закрепленный своей средней точкой в точке пересечения первого и второго колец, а своими начальной и конечной точками закрепленный в точках второго кольца, находящихся от другой точки пересечения первого и второго колец на угловом расстоянии, равном половине углового межвиткового расстояния орбиты по экваториальной шкале нанесенной на глобус карты поверхности планеты, соответственно по и против направления положительного отсчета экваториальной шкалы карты, и элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса сегмент с углом полураствора, измеряемым от оси, направленной из центра глобуса на центр сегмента, равным отношению ширины полосы обзора поверхности планеты с космического аппарата к диаметру планеты, закрепленный своей точкой, проекция которой на поверхность глобуса совпадает с центром указанного сегмента, на элементе в виде витка спирали с возможностью перемещения вдоль элемента в виде витка спирали.

Кроме этого, технический результат достигается тем, что в описанном выше устройстве для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса сегмент с углом полураствора, равным отношению ширины полосы обзора поверхности планеты с космического аппарата к диаметру планеты, выполнен в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью, выполненной от края сферического сегмента к его центру, закрепленный своей центральной точкой на элементе в виде витка спирали с возможностью перемещения вдоль элемента в виде витка спирали и с возможностью вращения вокруг оси, соединяющей центры глобуса и сферического сегмента при совмещении центра сферы, образующей сферический сегмент, и центра глобуса, причем радиус образующей сферический сегмент сферы равен расстоянию от центра глобуса до центра сферического сегмента, а угол полураствора сферического сегмента, измеряемый от оси, направленной из центра глобуса на центр сферического сегмента, равен отношению ширины полосы обзора поверхности планеты с космического аппарата к диаметру планеты, при этом длина дуги прорези в сферическом сегменте более или равна сумме углов полураствора сферического сегмента и наклонения орбиты космического аппарата за вычетом 90°.

Таким образом, в предлагаемое устройство, в отличие от прототипа, дополнительно введены элемент в виде витка спирали, форма которого моделирует виток орбитального перемещения КА и который закреплен предложенным образом на втором кольце, и элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса область, доступную наблюдению с КА в текущий момент времени, и который закреплен предложенным образом на элементе в виде витка спирали.

Кроме этого, в предлагаемом устройстве последний из введенных элементов выполнен в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью, при этом сферический сегмент и прорезь выполнены предложенных размеров.

Суть предлагаемого устройства поясняется на фиг.1-5. При этом приведены: на фиг.1 - устройство-прототип; на фиг.2-3 - вид предлагаемого устройства с двух противоположных сторон; на фиг.4 - схема, поясняющая вычисление размеров введенных элементов; на фиг.5 - схема, поясняющая выбор размера прорези в сферическом сегменте.

На фиг.2 и 3 введены обозначения:

1 - глобус с нанесенной на него картой поверхности планеты;

2, 3 - первое и второе кольца соответственно;

4 - элемент в виде витка спирали;

5 - элемент в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью;

6 - прорезь в сферическом сегменте (5);

7 - линия экватора глобуса;

8 - линия проекции первого кольца (2) на поверхность глобуса;

9 - линия проекции элемента (4) на поверхность глобуса;

10 - линия проекции контура сферического сегмента (5) на поверхность глобуса;

11 - элемент подставки глобуса, являющийся продолжением оси вращения глобуса;

12 - основание подставки глобуса;

А, В - полюса глобуса;

АВ - ось вращения глобуса;

С, D - точки крепления первого и второго колец (2) и (3);

Е, F - начальная и конечная точки элемента в виде витка спирали (4);

G, Н - проекции точек Е, F на экватор (7) глобуса;

К - центральная точка сферического сегмента (5).

С учетом введенных обозначений точка D - средняя точка элемента в виде витка спирали (4); HG - угловое межвитковое расстояние орбиты КА.

Виток орбиты КА, движущегося по околокруговой орбите вокруг планеты, задается в правой декартовой системе координат OXYZ с центром в центре планеты и осью OZ, направленной по оси вращения планеты, координатами, рассчитанными по формулам (см. [4], стр.18):

где - наклонение орбиты;

Ro - радиус орбиты;

λ - долгота восходящего узла орбиты;

u - текущее значение аргумента широты - параметра, принимающего на витке орбиты значения от 0 до 2π.

При движении по околокруговой орбите в течение витка орбиты КА значение λ изменяется от значения λ0, равного долготе восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА и соответствующего моменту u=0, до значения λ0+Δλ, равного долготе восходящего узла следующего витка орбиты КА и соответствующего моменту u=2π:

где Δλ - угловое межвитковое расстояние по экватору.

Например, величина Δλ при движении КА вокруг Земли определяется формулой (см. [5], стр.149):

где Δ Ω - витковая прецессия орбиты КА в инерциальной системе координат;

Т - период обращения КА вокруг Земли;

ω - угловая скорость вращения Земли в инерциальном пространстве;

Rэ - экваториальный радиус Земли;

р - фокальный параметр орбиты КА;

I2=-1082,2·10-6 - коэффициент потенциала гравитационного поля Земли.

Отметим, что величины Δλ и Δ Ω отрицательны.

Если ось ОХ направить в точку восходящего узла рассматриваемого витка орбиты (в этой системе координат λ0=0) и заменить Ro на радиус второго кольца r (поскольку моделирующий виток орбиты КА элемент в виде витка спирали (4) крепится на втором кольце (3), то принимаем радиус спирали, равным радиусу второго кольца), то с учетом формулы (2) формулы (1) принимают вид:

z=r sin u sin i.

H фиг.4, поясняющей вычисление размеров введенных элементов, дополнительно введены обозначения:

Z - поверхность сферы (глобуса планеты), аппроксимирующей поверхность планеты, вокруг которой обращается КА;

О - центр глобуса;

К - положение КА;

Р - подспутниковая точка КА;

P1PP2 - сегмент поверхности глобуса, являющийся мгновенной зоной обзора поверхности планеты из положения КА в точке К;

KP1 - максимальное расстояние от КА до объекта наблюдения;

M1KM2 - сферический сегмент, проекция контура которого на поверхность сферы Z совпадает с зоной обзора поверхности планеты с космического аппарата P1PP2 (К - точка центра сегмента);

Q - угол полураствора сегмента P1PP2;

ОР - радиус планеты;

P1G - плоскость местного горизонта к поверхности планеты в точке P1;

g - угол отклонения оси визирования аппаратуры наблюдения от направления в надир;

ϕ - угол между направлением Р1К и плоскостью местного горизонта в точке P1.

Сферический сегмент M1KM2 в предлагаемом устройстве реализуется введенным сегментом (5). Значение угла Q, выраженное в радианах, равно отношению длины дуги Р1Р, измеренной в линейных единицах длины, к радиусу глобуса ОР:

или

где d - ширина полосы обзора поверхности планеты с КА, равная длине дуги P1PP2, измеренной в линейных единицах длины;

D - диаметр планеты.

Ширина полосы обзора поверхности планеты с КА зависит от характеристик аппаратуры наблюдения (разрешающей способности и углов прокачки оси визирования) и определяется значением максимально возможного расстояния от КА до объекта наблюдения (максимальным значением длины отрезка L=KP1) или значением максимально возможного угла отклонения оси визирования аппаратуры наблюдения от направления в надир (максимальным значением угла g).

Расчет ширины полосы обзора d по углу g осуществляется следующим образом. Углы g и ϕ выразим из прямоугольных треугольников ОТК и ОТР1:

Сумма углов треугольника OP1K равна 180°, тогда с учетом (10):

где Ro=OK - радиус орбиты (сумма радиуса планеты и высоты орбиты);

Rz=OP1 - радиус планеты.

С учетом (7) имеем:

Расчет ширины полосы обзора d по расстоянию L осуществляется следующим образом. По теореме косинусов имеем:

С учетом (7) имеем:

Сегмент (5) выполняем максимально большого размера, соответствующего максимально возможному значению dmax, а на поверхность сегмента (5) наносим концентрические линии (окружности с центром в точке К), соответствующие другим характерным значениям d, полученным для возможных вариантов значений расстояния L и угла g (например, когда в аппаратуре наблюдения предусмотрены разные режимы работы, которые реализуются при разных значениях расстояния L и угла g).

Объекты поверхности планеты, доступные наблюдению с КА в текущий момент времени, располагаются внутри области, ограниченной линией (10), полученной при положении центра сегмента (5) в точке, соответствующей текущему положению КА на элементе (4), моделирующем положение текущего витка орбиты КА.

В случаях, когда сегмент (5) расположен в окрестности полюсов глобуса, сегмент (5) может покрывать собой точку соответствующего полюса. Учитывая, что в точках полюсов к оси глобуса закреплено первое кольцо (2), то в данных положениях сегмент (5) может пересекаться с осью вращения глобуса.

В представленном варианте выполнения предлагаемого устройства сегмент (5) может пересекаться с элементом подставки глобуса (11), являющимся продолжением оси вращения глобуса.

Для обеспечения возможности такого расположения сегмента (5) в сегменте (5) выполнена прорезь (6). В случае, когда при перемещении центра сегмента (5) вдоль элемента (4) край сегмента (5) «упирается» в элемент (11), вращением сегмента (5) мы устанавливаем прорезь (6) напротив элемента (11). При дальнейшем перемещении центра сегмента (5) вдоль элемента (4) элемент (11) вводится в прорезь (6). Дальнейшее удержание элемента (11) в прорези (6) обеспечивается посредством вращения сегмента (5) вокруг оси, проходящей через центр сегмента (5) и центр глобуса.

На фиг.5, поясняющей выбор размера прорези в сегменте (5), дополнительно обозначено:

- угол наклонения орбиты КА;

γ - длина дуги прорези (6), измеренная в угловых единицах из центра глобуса;

δ - минимальное значение угла между осью вращения глобуса и направлением из центра глобуса на центр сегмента (5), которое реализуется при перемещении сегмента (5) вдоль элемента (4).

Значение угла δ определяется формулой:

Минимально необходимая длина дуги прорези γ равна:

Данная прорезь необходима при выполнении условия:

или, с учетом (7) и (18),

Работа с устройством осуществляется следующим образом.

Обозначим точкой G точку экватора (7) со значением долготы λ0, равным долготе восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА. Поворачиваем кольцо (2) относительно глобуса (1) таким образом, чтобы точка Е элемента (4) и кольца (3) располагалась над точкой G. В таком положении элемент (4) моделирует расположение рассматриваемого витка орбиты КА над поверхностью глобуса - линия (9) проекции элемента (4) на поверхность глобуса указывает трассу рассматриваемого витка КА.

Далее путем перемещения сегмента (5) вдоль элемента (4) совмещаем центральную точку сегмента (5) К с точками элемента (4), соответствующими различным положениям КА вдоль рассматриваемого витка орбиты. При этом сегмент (5) покроет на поверхности глобуса область, которая в данный момент времени доступна наблюдению с КА - данная область поверхности глобуса ограничена линией (10). Дополнительные линии, нанесенные на полупрозрачный сегмент (5), укажут области на поверхности глобуса, доступные наблюдению с КА при различных условиях на удаленность объектов наблюдения от подспутниковой точки и трассы КА.

В случае, когда в результате перемещения сегмента (5) вдоль элемента (4) край сегмента «упирается» в элемент (11), вращением сегмента (5) мы устанавливаем прорезь (6) напротив элемента (11). При дальнейшем перемещении сегмента (5) вдоль элемента (4) элемент (11) вводится в прорезь (6). Далее удержание элемента (11) в прорези (6) также обеспечивается посредством вращения сегмента (5).

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предлагаемое устройство расширяет функциональные возможности устройства-прототипа за счет обеспечения отображения на глобусе планеты, вокруг которой обращается КА, областей, доступных наблюдению с КА при различных положениях КА на рассматриваемом витке орбиты КА.

Технический результат достигается за счет введения в устройство дополнительно элемента в виде витка спирали, форма которого моделирует виток орбитального перемещения КА и который закреплен предложенным образом на втором кольце, и элемента, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса область, доступную наблюдению с КА в текущий момент времени, который закреплен предложенным образом на элементе в виде витка спирали и реализован в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью предложенных размеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Красавцев Б.И. Мореходная астрономия. М.: Транспорт, 1986.

2. Заявка на изобретение №93045113/12 от 1993.09.14.

3. Звездный глобус ЗГ-ОМ1.1.

4. Бебенин Г.Г., Скребушевский Б.С., Соколов Г.А. Системы управления полетом космических аппаратов. // М.: Машиностроение, 1978.

5. Инженерный справочник по космической технике. М.: Изд-во МО СССР, 1969.

1.Устройстводлявыбораобъектовнаблюдениясорбитальногокосмическогоаппарата,включающееглобусснанесеннойнанегокартой,дваохватывающихглобускольца,центрыкоторыхсовмещенысцентромглобусаипервоеизкоторыхзакрепленонадточкамиполюсовглобусасвозможностьювращениякольцавокругосивращенияглобуса,автороекольцоустановленовплоскостиэкватораглобусаизакрепленонапервомкольцевточкахпересеченияпервогокольцасплоскостьюэкватораглобуса,отличающеесятем,чтодополнительновведеныэлементввидевиткаспирали,моделирующийвитокорбитыкосмическогоаппарата,движущегосявокругпланеты,картаповерхностикоторойнанесенанаглобус,пооколокруговойорбите,закрепленныйсвоейсреднейточкойвточкепересеченияпервогоивторогоколец,асвоиминачальнойиконечнойточкамизакрепленныйвточкахвторогокольца,находящихсяотдругойточкипересеченияпервогоивторогоколецнаугловомрасстоянии,равномполовинеугловогомежвитковогорасстоянияорбитыпоэкваториальнойшкаленанесеннойнаглобускартыповерхностипланеты,соответственно,поипротивнаправленияположительногоотсчетаэкваториальнойшкалыкарты,иэлемент,проекцияконтуракоторогонаповерхностьглобусаобразуетокружность,ограничивающуюнаповерхностиглобусасегментсугломполураствора,измеряемымотоси,направленнойизцентраглобусанацентрсегмента,равнымотношениюшириныполосыобзораповерхностипланетыскосмическогоаппаратакдиаметрупланеты,закрепленныйсвоейточкой,проекциякоторойнаповерхностьглобусасовпадаетсцентромуказанногосегмента,наэлементеввидевиткаспиралисвозможностьюперемещениявдольэлементаввидевиткаспирали.12.Устройстводлявыбораобъектовнаблюдениясорбитальногокосмическогоаппаратапоп.1,отличающеесятем,чтоэлемент,проекцияконтуракоторогонаповерхностьглобусаобразуетокружность,ограничивающуюнаповерхностиглобусасегментсугломполураствора,равнымотношениюшириныполосыобзораповерхностипланетыскосмическогоаппаратакдиаметрупланеты,выполненввидеполупрозрачногосферическогосегментаспрорезью,выполненнойоткраясферическогосегментакегоцентру,закрепленныйсвоейцентральнойточкойнаэлементеввидевиткаспиралисвозможностьюперемещениявдольэлементаввидевиткаспиралиисвозможностьювращениявокругоси,соединяющейцентрыглобусаисферическогосегментаприсовмещениицентрасферы,образующейсферическийсегмент,ицентраглобуса,причемрадиусобразующейсферическийсегментсферыравенрасстояниюотцентраглобусадоцентрасферическогосегмента,ауголполурастворасферическогосегмента,измеряемыйотоси,направленнойизцентраглобусанацентрсферическогосегмента,равенотношениюшириныполосыобзораповерхностипланетыскосмическогоаппаратакдиаметрупланеты,приэтомдлинадугипрорезивсферическомсегментеболееилиравнасуммеугловполурастворасферическогосегментаинаклоненияорбитыкосмическогоаппаратазавычетом90°.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 370.
10.07.2014
№216.012.da6c

Быстроразъемный агрегат (варианты)

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам, обеспечивающим подачу рабочих тел высокого давления к ракетным блокам на стартовых устройствах и разделение пневмомагистралей перед стартом или разделение межблочных пневмомагистралей при разделении блоков космических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521694
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dc24

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Изобретение направлено на расширение области использования. Центробежное рабочее колесо содержит монолитные ступицу, ведущий диск, покрывной диск и n лопаток. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522134
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.df93

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в источниках питания с защитой от перегрузки по току без использования датчика тока, преимущественно в системах управления космических аппаратов. Технический результат заключается в снижении массы и габаритов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523021
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df95

Способ получения электроэнергии из водорода с использованием топливных элементов и система энергопитания для его реализации

Изобретение относится к энергоустановкам c твердополимерными топливными элементами (ТЭ), в которых получают электроэнергию за счет электрохимической реакции газообразного водорода с двуокисью углерода, и электрохимической реакции окиси углерода с кислородом воздуха. Предложена также система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523023
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df96

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в источниках питания с защитой от перегрузки по току без использования датчика тока, преимущественно в системах управления космических аппаратов. Технический результат заключается в снижении массы и габаритов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523024
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e38f

Способ определения географических координат области наблюдения перемещаемой относительно космического аппарата аппаратуры наблюдения, система для его осуществления и устройство размещения излучателей на аппаратуре наблюдения

Изобретение относится к космической технике. Способ определения географических координат области наблюдения перемещаемой относительно КА аппаратуры наблюдения включает навигационные измерения движения КА, определение положения центра масс и ориентации КА, определение пространственного положения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524045
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e49d

Двигатель с замкнутым дрейфом электронов

Изобретение относится к области электроракетных двигателей. Двигатель с замкнутым дрейфом электронов содержит разрядную камеру с анодом-газораспределителем. Анод соединен трубопроводом с системой подачи рабочего тела. Двигатель также содержит магнитную систему с магнитными полюсами. Система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524315
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e5c0

Электрохимический водяной насос

Изобретение относится к насосной технике и может применяться при создании систем водоснабжения и силовых гидравлических установок, в том числе малогабаритных гидросистем высокого давления для космических аппаратов (КА). Электрохимический водяной насос включает твердополимерные электролизные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524606
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e8a5

Бортовая электролизная установка космического аппарата

Изобретение относится к оборудованию космических аппаратов (КА) и, в частности, к их энергодвигательным системам. Электролизная установка КА включает в себя твердополимерный электролизер, подключенный к системе электропитания КА, и систему водоснабжения. Последняя содержит циркуляционный насос,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525350
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.e93a

Термокомпрессионное устройство

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации термокомпрессоров. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления с подключенным к нему баллоном-компрессором, источник холода и магистраль подачи газа потребителю, имеющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525514
Дата охранного документа: 20.08.2014
Показаны записи 71-80 из 94.
23.07.2019
№219.017.b6c8

Способ ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Определяют положение ориентира и перемещаемой аппаратуры (ПА) относительно пилотируемого корабля (ПК), определяют положение ориентира относительно ПА. Дополнительно воспроизводят командную информацию (КИ) задаваемого набора операций переноса и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695041
Дата охранного документа: 18.07.2019
23.07.2019
№219.017.b708

Способ ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Определяют положение ориентира и перемещаемой аппаратуры (ПА) относительно пилотируемого корабля (ПК), определяют положение ориентира относительно ПА. Дополнительно воспроизводят командную информацию (КИ) задаваемого набора операций поворота ПА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695046
Дата охранного документа: 18.07.2019
23.07.2019
№219.017.b816

Система ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Система содержит блок формирования командной информации на поворот перемещаемой аппаратуры (ПА), блок воспроизведения командной информации на поворот ПА, блок определения текущего положения ориентира относительно ПК, блок определения положения ПА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695254
Дата охранного документа: 22.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9aa

Способ ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике и может быть использовано для обеспечения ориентирования экипажем пилотируемого корабля аппаратуры, перемещаемой относительно движущегося корабля. Ориентирование перемещаемой на борту пилотируемого корабля (ПК) аппаратуры включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695739
Дата охранного документа: 25.07.2019
01.08.2019
№219.017.badf

Система ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Система включает блок определения команд на поворот перемещаемой аппаратуры (ПА), блок воспроизведения команд на поворот ПА, блок определения текущего положения ориентира относительно пилотируемого корабля (ПК), блок определения положения ПА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695960
Дата охранного документа: 29.07.2019
22.11.2019
№219.017.e4e4

Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами

Изобретение относится к области космической техники. Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами содержит этапы, на которых: - включают ориентацию солнечной батареи нормалью к рабочей поверхности на Солнце; - измеряют ток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706643
Дата охранного документа: 19.11.2019
24.12.2019
№219.017.f156

Способ определения орбиты космического аппарата с аппаратурой для съемки подстилающей поверхности

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Способ включает измерение исходных значений параметров орбиты и прогнозирование по ним значений времени и координат местоположений КА. В течение заданного интервала времени выполняют съемку с КА подстилающей поверхности при различных значениях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709978
Дата охранного документа: 23.12.2019
24.01.2020
№220.017.f8ec

Способ контроля эффективности солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к эксплуатации солнечных батарей (СБ) космического аппарата (КА). Способ включает измерение тока СБ при задаваемых параметрах орбиты и углового положения СБ и КА и сравнение значений тока СБ, измеренных на текущем и предшествующих этапах полета. К моменту выхода КА на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711823
Дата охранного документа: 22.01.2020
24.01.2020
№220.017.f919

Способ определения орбиты космического аппарата с аппаратурой для съёмки подстилающей поверхности

Изобретение относится к способам слежения за полётом космических аппаратов (КА). Способ включает определение по ортотрансформированным снимкам подстилающей поверхности (ПП) географических координат точек областей этой ПП, над которыми находится КА. Снимки делают при последовательно меняющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711834
Дата охранного документа: 22.01.2020
24.01.2020
№220.017.f98f

Способ привязки выполненных с космического аппарата снимков земной поверхности

Изобретение относится, главным образом, к спутникам для наблюдения Земли. Привязка включает измерение параметров орбиты спутника, ортотрансформирование снимка и определение по нему точки, из которой выполнялась съемка. Через заданное время после первого снимка выполняют второй снимок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711775
Дата охранного документа: 22.01.2020
+ добавить свой РИД