×
03.04.2019
219.016.fadd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫБОРА СОЗВЕЗДИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам навигации по спутниковым радионавигационным системам и может быть использовано для выбора созвездия видимых навигационных спутников, обеспечивающего максимальную точность решения навигационной задачи подвижного объекта. Достигаемый технический результат - упрощение выбора созвездия видимых навигационных спутников, снижение вычислительных затрат и повышение точности решения навигационной задачи подвижных объектов. Указанный результат достигается за счет определения разностей углов обзора каждого спутника, входящего в группировку навигационных спутников, и дуги большого круга между объектом и геометрическим местом каждого видимого спутника с последующим выбором k≥4 наибольших значений этих разностей и соответствующих им k спутников, образующих искомое созвездие спутников. 1 ил.

Изобретение относится к способам навигации по спутниковым радионавигационным системам и может быть использовано для выбора созвездия видимых навигационных спутников, обеспечивающего максимальную точность решения навигационной задачи подвижного объекта.

Известны способы выбора созвездия видимых навигационных спутников с целью обеспечения максимальной точности решения навигационной задачи подвижного объекта [Интерфейсный контрольный документ ГЛОНАСС (5.1 редакция). - М.: РНИИ КП, 2008. - 57 с.; ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. Перова Л.И., Харисова В.К - М.: Радиотехника, 2010. - 800 с.], состоящие в последовательном вычислении координат объекта, фактора понижения точности, математических ожиданий и среднеквадратических отклонений координат объекта; устранении решений, которые находятся за границей сферического среднеквадратического отклонения, формировании эмпирической оценки качества найденного решения и определения решения, которое считается оптимальным по критерию максимума эмпирической оценки.

Недостатками этих способов являются их сложность, большой объем вычислительных затрат и эмпирический характер оценки качества решения, снижающий общую точность решения навигационной задачи.

Заявленный способ направлен на упрощение выбора созвездия видимых навигационных спутников, снижение вычислительных затрат и повышение точности решения навигационной задачи подвижных объектов.

Поставленная задача возникает при решении навигационной задачи подвижных объектов с использованием спутниковых радионавигационных систем.

Сущность заявленного способа состоит в том, что угол обзора каждого спутника, входящего в группировку навигационных спутников, передается в навигационном сообщении спутника вместе с его координатами в геоцентрической системе координат, после чего в навигационном приемнике объекта на основе навигационных сообщений от m (m≥4) спутников последовательно определяются координаты объекта в геоцентрической системе координат известными методами, угол дуги большого круга между объектом и геометрическим местом каждого видимого спутника из скалярного произведения векторов координат объекта и спутника, угловые расстояния объекта до границ зон обзора каждого видимого спутника - т.е. разности углов обзора каждого спутника и дуги большого круга между объектом и геометрическим местом каждого видимого спутника, после чего исключаются отрицательные разности данных углов и из оставшихся значений формируется вариационный ряд, из которого далее выбираются k (k≥4) наибольших значений разностей данных углов, соответствующих к наибольшим расстояниям объекта до границ зон обзора спутников, и соответствующие им k спутников, образующих искомое созвездие спутников.

Реализация предложенного способа состоит в следующем (фиг. 1).

Рассматривается группировка навигационных спутников, обеспечивающих решение навигационной задачи подвижного объекта. Зона обзора i-го спутника представляет собой участок земной поверхности, на котором можно осуществлять наблюдение за спутником и прием его сообщений. Центром зоны обзора является подспутниковая точка - геометрическое место спутника (ГМС). В общем случае a priori известен угол обзора βi каждого i-го спутника, вычисляемый как [ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. Перова А.И., Харисова В.Н. - М: Радиотехника, 2010. - С. 62]:

где - высота апогея i-го спутника, R - радиус Земли,

α=const - угол маски (0.09-0.18 рад),

который при реализации данного способа передается в навигационном сообщении i-го спутника вместе с его координатами в геоцентрической системе координат ξi, ηi, ζi.

На основе измеренных псевдодальностей и навигационных сообщений от m (m≥4) спутников на объекте определяются координаты объекта в геоцентрической ξ, ζ, η известными методами [ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. Перова А.И., Харисова В.Н. - М.: Радиотехника, 2010. - 800 с.; гл. 4].

Далее определяется угол Di дуги большого круга (ортодромии) между объектом и ГМС i-го спутника из выражения для скалярного произведения векторов ϑ=|ξηζ|T и ϑsi=|ξsiηciζci|T:

т.е.

Для последующего выбора оптимального для данного объекта спутникового созвездия для всей группировки из N спутников определяются угловые расстояния объекта до границ зон обзора - т.е. разности θi углов βi и Di:

и исключаются из последующего анализа те спутники, для которых Остальные положительные значения θi, i=1, 2, … перестраиваются в вариационный ряд, из которого далее выбираются k (k≥4) наибольших θi (соответствующие наибольшим расстояниям объекта до границ зон обзора спутников) и соответствующие им k (k≥4) спутников, образующих искомое созвездие спутников, измерения которых минимально необходимы для оценки навигационного вектора объекта [ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. Перова А.И., Харисова В.Н. - М.: Радиотехника, 2010. - 800 с.; гл. 4].

Предложенный способ выбора спутникового созвездия не предполагает использования эмпирических данных, существенно проще известных, требует меньших вычислительных затрат и легко реализуем в навигационном вычислителе объекта.

Способ выбора созвездия навигационных спутников, состоящий в том, что угол обзора каждого спутника, входящего в группировку навигационных спутников, передается в навигационном сообщении спутника вместе с его координатами в геоцентрической системе координат, после чего в навигационном приемнике объекта на основе навигационных сообщений от m (m≥4) спутников последовательно определяются координаты объекта в геоцентрической системе координат, угол дуги большого круга между объектом и геометрическим местом каждого видимого спутника из скалярного произведения векторов координат объекта и спутника, угловые расстояния объекта до границ зон обзора каждого видимого спутника, представляющие собой разности углов обзора каждого спутника и дуги большого круга между объектом и геометрическим местом каждого видимого спутника, после чего исключаются отрицательные разности данных углов и из оставшихся значений формируется вариационный ряд, из которого далее выбираются k (k≥4) наибольших значений разностей данных углов, соответствующих k наибольшим расстояниям объекта до границ зон обзора спутников, и соответствующие им k спутников, образующих искомое созвездие спутников.
СПОСОБ ВЫБОРА СОЗВЕЗДИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ
СПОСОБ ВЫБОРА СОЗВЕЗДИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-13 из 13.
04.06.2019
№219.017.738e

Акселерометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при решении задач навигации, управления, гравиметрии. Акселерометр содержит последовательно соединенные пьезоэлектрический преобразователь, N-разрядный аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер, N-разрядный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690367
Дата охранного документа: 03.06.2019
06.06.2019
№219.017.74a9

Способ дистанционного мониторинга позиционирования транспортных средств

Изобретение относится к способам измерения расстояний с использованием радиоволн и может быть использовано для дистанционного мониторинга местоположения транспортных средств (ТС), движущихся по известным траекториям. Достигаемый технический результат - повышение точности определения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690521
Дата охранного документа: 04.06.2019
17.06.2023
№223.018.7de9

Оптический умножитель

Изобретение относится к вычислительной технике, к оптическим устройствам обработки информации. Заявленное устройство направлено на решение задачи умножения когерентных и некогерентных, оптических кодовых сигналов с быстродействием, потенциально возможным для оптических процессорных схем, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787687
Дата охранного документа: 11.01.2023
Показаны записи 41-43 из 43.
12.04.2023
№223.018.47db

Устройство для дискретной подачи семян

Изобретение относится к лесному хозяйству. Предложено устройство для дискретной подачи семян, содержащее загрузочный бункер, внутри которого размещен цилиндр с возможностью вращения, дозатор семян, семяпровод, а также видеокамеру, интерфейсный модуль, шаговый электродвигатель, редуктор. Входом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743765
Дата охранного документа: 25.02.2021
16.05.2023
№223.018.61e0

Устройство измерения линейной скорости транспортного средства

Изобретение относится к области измерения линейной скорости и может быть использовано для определения линейной скорости транспортных средств. Технический результат заключается в уменьшении аппаратных и вычислительных затрат при определении текущей линейной скорости транспортных объектов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748148
Дата охранного документа: 19.05.2021
17.06.2023
№223.018.7de9

Оптический умножитель

Изобретение относится к вычислительной технике, к оптическим устройствам обработки информации. Заявленное устройство направлено на решение задачи умножения когерентных и некогерентных, оптических кодовых сигналов с быстродействием, потенциально возможным для оптических процессорных схем, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787687
Дата охранного документа: 11.01.2023
+ добавить свой РИД