×
18.05.2019
219.017.5981

Результат интеллектуальной деятельности: БОРТОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА С РАДИОЛИНИЕЙ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области космонавтики, а именно к обработке изображения Земной поверхности и передаче полученной информации на Землю, и предназначено для приема данных от бортовой информационной аппаратуры космического аппарата (КА), предварительной обработки этой информации и передачи преобразованной информации на пункты приема информации. Достигаемый технический результат заключается в переходе на цифровой формат передачи данных низкого разрешения, обеспечении требуемой точности изображения, упаковке сжатой информации в кадры цифрового международного формата LRPT (Low Rate Picture Transmission), который позволяет передавать значительно большее количество информации по сравнению с существующим аналоговым форматом APT за счет расширения полосы радиоканала и применения специальных методов кодирования и обработки исходной информации. 2 ил.

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к обработке изображений земной поверхности и передаче полученной информации на Землю.

Из уровня техники известны, например, космический радиолокатор (см. патент Российской Федерации на изобретение №2158008, оп. 20.10.2000), способ классификации подстилающей поверхности по многоканальному изображению, заключающийся в цифровой обработке изображений (см. патент Российской Федерации на изобретение №2314565, оп. 10.01.2008), система дистанционного зондирования (см. свидетельство Российской Федерации на полезную модель №58735, оп. 27.11.2006).

Недостатками известных из уровня техники технических решений являются ограниченные функциональные возможности, низкое разрешение передаваемого изображения, а также узкая область применения.

Также из уровня техники известно устройство передачи данных изображения Земли в аналоговом формате APT, используемое в космических аппаратах (КА) NOAA POES (National Oceanic and Atmoshpheric Administration Polar Operational Environmental Satellites, США) [1].

Недостатком известного устройства передачи данных является узкая полоса радиоканала передачи и низкое разрешение передаваемого изображения.

Технический результат заявленного изобретения заключается в передаче значительно большего количества информации с более высоким разрешением.

Технический результат достигается за счет расширения полосы радиоканала, модуляции опорного аналогового сигнала цифровым сжатым сигналом и применения специальных методов кодирования и обработки исходной информации.

Технический результат достигается тем, что бортовая информационная система с радиолинией метрового диапазона волн (БИС-МВ) состоит из блока формирования цифрового потока метрового диапазона, передающего блока метрового диапазона, в состав которого входит блок четырехпозиционной фазовой манипуляции и блок усиления высокочастотного сигнала, при этом на первый информационный вход блока формирования цифрового потока метрового диапазона поступают сигналы от сканирующего устройства, на второй вход блока формирования цифрового потока метрового диапазона поступают команды управления от системы управления космического аппарата (КА), с первого выхода блока формирования цифрового потока метрового диапазона передается телеметрическая информация на КА о режимах работы блока формирования цифрового потока метрового диапазона, блока четырехпозиционной фазовой манипуляции и блока усиления высокочастотного сигнала, со второго выхода блока формирования цифрового потока метрового диапазона сигнал поступает на первый вход блока четырехпозиционной фазовой манипуляции, со второго выхода блока четырехпозиционной фазовой манипуляции сигнал поступает на первый вход блока усиления высокочастотного сигнала, с первого выхода блока усиления высокочастотного сигнала через второй вход блока четырехпозиционной фазовой манипуляции передается телеметрическая информация о режиме работы блока усиления на третий вход блока формирования цифрового потока метрового диапазона, со второго выхода блока усиления высокочастотный сигнал подается на антенно-фидерное устройство для излучения на наземные пункты приема, при этом на питающие входы блока формирования цифрового потока метрового диапазона, блока четырехпозиционной фазовой манипуляции и блока усиления высокочастотного сигнала подается напряжение питания от внешнего источника питания постоянного тока КА.

Признаки и сущность изобретения поясняется чертежами, на которых показано следующее:

На фиг.1 представлен парциальный пакет сжатого изображения (APID 64-69) в виде таблицы.

На фиг.2 представлена структурная схема заявленной бортовой информационной системы с радиолинией метрового диапазона волн (БИС-МВ), где показано следующее:

1 - блок формирования цифрового потока метрового диапазона;

2 - передающий блок метрового диапазона;

3 - блок четырехпозиционной фазовой манипуляции;

4 - блок усиления высокочастотного сигнала.

БИС-МВ (см. фиг.2) состоит из блока формирования цифрового потока метрового диапазона (1), передающего блока метрового диапазона (2), в состав которого входят блок четырехпозиционной фазовой манипуляции (3) и блок усиления высокочастотного сигнала (4).

Блок формирования цифрового потока метрового (М) диапазона входит в состав системы БИС-МВ и предназначен для обработки команд управления системой; передачи команд на соответствующие блоки системы и формирования цифрового информационного потока в формате пакетной телеметрии из потока изображения бортового сканирующего устройства.

Передающий блок метрового диапазона (2) состоит из блока (3) четырехпозиционной фазовой манипуляции и блока (4) усиления ВЧ сигналов, входящего в состав БИС-МВ и предназначенного для передачи усиленных ВЧ сигналов с параметрами:

- несущие частоты 137,1 и 137,9 МГц;

- полоса частот сигнала 150 кГц;

- мощность от 0,5 до 3 мВт.

С выхода блока (4) сигнал поступает на антенно-фидерное устройство для излучения на наземные станции приема.

Бортовая информационная система с радиолинией метрового диапазона волн предназначена для приема высокоскоростного потока данных изображений от бортовой аппаратуры КА, выбора заданных компонентов изображения, их сжатия и передачи преобразованной информации по низкоскоростной радиолинии на наземные пункты приема информации на двух несущих частотах 137,1 и 137,9 МГц в международном формате LRPT (Low Rate Picture Transmission) [2].

Бортовая информационная система с радиолинией метрового диапазона волн получает изображение Земли от сканирующего устройства, например многоканального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР), которое производит сканирование подстилающей поверхности в шести спектральных зонах, передаваемое по отдельным каналам.

МСУ-МР передает одну строку сканирования по всем спектральным каналам с частотой 6,5 Гц, включая калибровочные данные. Строка изображения состоит из 1540 десятиразрядных элементов. Средняя скорость передачи данных от устройства МСУ-МР составляет 603 кбит/с.

Бортовая информационная система с радиолинией метрового диапазона волн выбирает для обработки и передачи потребителю три канала из шести. Выбор производится по командам с Земли или от бортовой системы управления КА, при этом допускается любая комбинация каналов из возможных шести на борту.

Десятиразрядные элементы изображения, получаемые от МСУ-МР, усекаются до восьми разрядов, после чего изображение подвергается сжатию в соответствии со стандартом JPEG, модифицированным для обработки непрерывно тоновых изображений с фиксированным коэффициентом сжатия. Фиксированный коэффициент сжатия применяется для уменьшения размеров сглаживающего буфера при работе с постоянной скоростью выходного потока без риска переполнения.

Основными функциями алгоритма JPEG являются формирование исходного элемента изображения (MCU), представляющего собой матрицу 8х8 (8 строк на 8 пикселей), квантование, зигзагообразное упорядочивание и кодирование по Хаффману. Обработка производится в соответствии с рекомендациями, приведенными в [3].

Алгоритм сжатия выполнен в соответствии с рекомендациями, приведенными в документе [2].

Блок формирования цифрового потока М-диапазона формирует из потока получаемого от МСУ-МР полосы изображения для каждого из выбранных для передачи каналов. Полоса каждого канала содержит 8 строк по 1536 пикселов исходного изображения. Полученные полосы подвергаются сжатию и упаковываются в парциальные пакеты с собственными идентификаторами (APID).

Формируется следующая последовательность информации: пакеты изображений от трех выбранных каналов, пакет калибровочных данных. Данная последовательность повторяется в темпе получения сканированного изображения.

Полоса одного канала отсканированного изображения содержит 192 MCU. В процессе сжатия полоса делится на 16 сегментов по 12 MCU. Для каждого закодированного сегмента формируется свой парциальный пакет. Все пакеты полосы одного канала имеют один и тот же APID и передаются последовательно по мере формирования. Размер парциальных пакетов сжатого изображения является переменной величиной.

Парциальные кадры исходной информации упаковываются в транспортные кадры выходного потока информации.

Полученные сжатые данные подвергаются кодированию кодом Рида-Соломона. В соответствии с CCSDS [4] применяется код Рида-Соломона [255,223] с глубиной интерливинга, равной 4.

Из полученных транспортных кадров формируются коммуникационные пакеты. С этой целью все полученные 8160 бит транспортного кадра подвергаются скремблированию, т.е. перемножаются с псевдослучайной последовательностью.

Псевдослучайная последовательность генерируется в соответствии с полиномом:

К подвергнутому скремблированию пакету добавляется 32 битный маркер синхронизации. Вместе с маркером длина коммуникационного пакета составляет 8192 бита.

Полученные коммуникационные пакеты передаются на устройство формирования потока физического уровня с фиксированной скоростью 72 кбит/с.

На физическом уровне производятся следующие операции по обработке коммуникационных пакетов:

- сверточное кодирование;

- инверсия вектора G2 потока;

- интерливинг (перемеживание) сигналов, прошедших сверточное кодирование;

- подстановка в поток маркеров синхронизации.

Сверточное кодирование производится по классическому алгоритму Уиттерби со следующими параметрами кодирующего устройства: кодовое отношение r=1/2; длина кодового вектора 7 бит; рабочие векторы на выходе G1=1111001/G2=1011011; инверсия символов является дополнительной функцией (подключаемой по команде управления).

Сформированные на выходах устройства сверточного кодирования сигналы векторов G1 и G2 поступают на вход устройства интерливинга.

Устройство интерливинга представляет собой набор сдвиговых регистров, в котором каждый поступающий на вход бит записывается в следующий по порядку регистр, а биты, поступившие ранее, сдвигаются на один такт. Биты потока вектора G1 подаются на нечетные ветви устройства, а вектора G2 - на четные. Устройство содержит 36 ветвей задержки. Величина элементарной задержки, то есть размерность базового сдвигового регистра, равна 2048 бит. Задержка в первой ветви устройства равна нулю, во второй - 2048, а в последней - 35*2048-71680 тактов.

Для возможности восстановления сигнала после демодуляции в битовый поток на выходе устройства интерливинга подставляется маркер синхронизации размером 8 бит со значением 27НЕХ. Маркер вводится в битовый поток после двукратного опроса последней (36-ой) ветви устройства интерливинга, т.е. через каждые 72 бита. Суммарная скорость потока на выходе устройства составляет 80 кбит/с.

Обработка потока с помощью устройства интерливинга является дополнительной функцией, подключаемой по внешней команде управления. Сформированный поток физического уровня подается на модулятор системы БИС-МВ. Выдача производится по синхросигналу, получаемому от модулятора двумя потоками соответствующими векторам G1 и G2 кодирующего устройства.

Питание БИС-МВ осуществляется от источников бортового питания постоянного тока напряжением от 24 до 34 В. БИС-МВ принимает от МСУ-МР сигналы (DATA - целевая информация (дифференциальный), CLK - тактовый сигнал (дифференциальный), DR (data ready) сигнал готовности к передаче информации (дифференциальный) по интерфейсу TLDS. Прием производится через первый вход блока (1).

БИС-МВ работает следующим образом.

На входы блоков (1, 3, 4) по командам управления от КА подается напряжение в 27 В. На второй вход блока (1) поступают команды управления. Управление БИС-МВ осуществляется внешними командами релейного типа. Команды управления (КУ) БИС-МВ представляют собой импульсы отрицательной полярности по шинам управления напряжением от "минус" 24 до "минус" 34 В на время от 0,385 до 0,415 с относительно шины +27 В. Ток потребления по каждой командной шине ≤1 А. Блок (1), в свою очередь, передает телеметрическую информацию о режимах работы блоков (1, 3, 4) на аппаратуру КА с первого выхода.

На первый информационный вход блока (1) поступает цифровое изображение Земли (сигналы DATA, CLK и DR по интерфейсу TLDS) от устройства МСУ-МР. Строка изображения состоит из 1540 десятиразрядных элементов. Средняя скорость передачи данных от устройства МСУ-МР составляет 603 кбит/с. Блок (1) выбирает для обработки и передачи потребителю три канала из шести. Выбор производится по командам управления, поступающим на второй вход от КА, при этом допускается любая комбинация каналов из возможных на борту шести. Десятиразрядные элементы изображения, получаемые от МСУ-МР, усекаются до восьми старших разрядов, после чего изображения подвергаются сжатию в соответствии с общеизвестным стандартом JPEG. Блок (1) формирует из потока, получаемого от МСУ-МР полосы изображения для каждого из выбранных для передачи каналов. Полоса каждого канала содержит 8 строк по 1536 пикселов исходного изображения. Полученные полосы подвергаются сжатию и упаковываются в парциальные пакеты с собственными идентификаторами (APID). Последовательность формируемой информации состоит из комбинации трех выбранных каналов, которая завершается пакетом калибровочных данных. Данная последовательность повторяется в темпе получения сканируемого изображения. Структура парциального пакета сжатого изображения (APID 64-69) приведена на фиг.1. Полоса одного канала отсканированного изображения содержит 192 минимальные единицы кодирования (MCU). В процессе сжатия полоса делится на 16 сегментов по 12 MCU. Для каждого закодированного сегмента формируется свой парциальный пакет. Все пакеты полосы одного канала имеют один и тот же АРГО и передаются последовательно по мере формирования. Размер парциальных пакетов сжатого изображения является переменной величиной. Полученные пакеты сжатого изображения подвергаются сверточному кодированию и поступают на первый вход блока (3) со второго выхода блока (1). Блок (3) формирует модулирующий сигнал, преобразовывает полученный цифровой сигнал в аналоговый сигнал при помощи ЦАПов. Полученный аналоговый сигнал фильтруется, с последующим дополнительным усилением, и поступает на квадратурный модулятор, входящий в состав блока (3) (плата ТА626-02), где накладывается на несущую частоту, после этого модулированный сигнал фильтруется, усиливается и подается на выход прибора (3), с которого сигнал поступает на вход блока (4), где сигнал усиливается и передается через антенный переключатель в антенно-фидерное устройство. Передача информации осуществляется в соответствии со стандартом ISO 7498-1 (ГОСТ 28 906-91) и рекомендациями CCSDS на несущих частотах 137,1 и 137,9 МГц с транспортной скоростью 72 или 80 Кбит/с, при следующих параметрах радиосигнала:

- мощность бортового радиопередающего устройства не менее 6,5 Вт;

- полоса частот радиосигнала 150 кГц;

- модуляция несущей частоты - квадратурная относительная фазовая манипуляция (QPSK) со значениями фаз ±45° и ±135°;

- точность установки несущей частоты с учетом коэффициента старения и температурного коэффициента не должна превышать ±15·10-6.

Таким образом, за счет расширения полосы радиоканала, модуляции опорного аналогового сигнала цифровым сжатым сигналом и применения специальных методов кодирования и обработки исходной информации передается большее количество информации с более высоким разрешением.

БИС-МВ используется в КА - метеонаблюдения в реальном масштабе времени, в частности КА «Метеор - М».

Источники информации

1. http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/podug/index.htm.

2. "LRPT Reference Compressor and Decompressor Technical Note" MO-TN-ESA-SY-0124.

3. "Digital Compression and Coding of Continuous-tone Still Images, ISO/IEC CD10918-1, part 1, Draft, June 1991".

4. CCSDS Telemetry Channel Coding, CCDS 101.0-B-6 BLUE BOOK, October 2002.

Бортовая информационная система с радиолинией метрового диапазона волн (БИС-МВ), состоящая из блока формирования цифрового потока метрового диапазона, передающего блока метрового диапазона, в состав которого входит блок четырехпозиционной фазовой манипуляции и блок усиления высокочастотного сигнала, при этом на первый информационный вход блока формирования цифрового потока метрового диапазона поступают сигналы от сканирующего устройства, на второй вход блока формирования цифрового потока метрового диапазона поступают команды управления от системы управления космического аппарата (КА), с первого выхода блока формирования цифрового потока метрового диапазона передается телеметрическая информация на КА о режимах работы блока формирования цифрового потока метрового диапазона, блока четырехпозиционной фазовой манипуляции и блока усиления высокочастотного сигнала, со второго выхода блока формирования цифрового потока метрового диапазона сигнал поступает на первый вход блока четырехпозиционной фазовой манипуляции, со второго выхода блока четырехпозиционной фазовой манипуляции сигнал поступает на первый вход блока усиления высокочастотного сигнала, с первого выхода блока усиления высокочастотного сигнала через второй вход блока четырехпозиционной фазовой манипуляции передается телеметрическая информация с первого выхода блока четырехпозиционной фазовой манипуляции о режиме работы блока усиления на третий вход блока формирования цифрового потока метрового диапазона, со второго выхода блока усиления высокочастотный сигнал подается на антенно-фидерное устройство для излучения на наземные пункты приема, при этом на питающие входы блока формирования цифрового потока метрового диапазона, блока четырехпозиционной фазовой манипуляции и блока усиления высокочастотного сигнала подается напряжение питания от внешнего источника питания постоянного тока КА.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 71.
20.08.2014
№216.012.e9b1

Солнечная батарея для малоразмерных космических аппаратов и способ ее изготовления

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для генерирования электрической энергии путем преобразования светового излучения в электрическую энергию, и может быть использовано при создании и производстве малоразмерных космических аппаратов с солнечными батареями (СБ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525633
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.e9b2

Активный ультрафиолетовый солнечный датчик для системы ориентации малоразмерного космического аппарата

Заявленное изобретение относится к системам ориентации космических аппаратов и может быть использовано в качестве активного ультрафиолетового солнечного датчика. Активный ультрафиолетовый солнечный датчик для системы ориентации малоразмерного космического аппарата содержит фотоприемник на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525634
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ecb1

Способ радиотехнических доплеровских угломерных измерений космического аппарата и система для осуществления данного способа

Группа изобретений относится к методам и средствам траекторных измерений космических аппаратов (КА) с использованием линий радиосвязи. В способе используются три территориально разнесенные наземные измерительные станции (ИС) и приемоответчик КА. ИС измеряют значения радиальной скорости КА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526401
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.10.2014
№216.012.fbdc

Способ радиоприема высокоскоростной информации космической радиолинии и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в компенсации детерминированных искажений, вызываемых эффектом Доплера с целью уменьшения потери сигнала. Способ радиоприема высокоскоростной информации космической радиолинии, в котором выполняют прием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530322
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe90

Способ дистанционного зондирования земли (дзз)

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для получения изображений земной поверхности через турбулентную атмосферу. Способ основан на совместном использовании длинно-экспозиционного изображения и серии из N спектрально-фильтруемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531024
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.12.2014
№216.013.15b4

Способ очистки, активации и осветления серебряных покрытий в газоразрядной плазме

Заявленное изобретение относится к области радиоэлектронной техники и микроэлектроники, а также может использоваться в других областях техники для очистки, активации и осветления различных изделий с серебряным покрытием. Способ очистки, активации и осветления серебряных покрытий в газоразрядной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536980
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.1622

Способ синхронизации шкал времени двух и более территориально удаленных наземных хранителей времени и система для его реализации

Изобретение относится к космической области техники и может применяться в спутниковых навигационных системах типа ГЛОНАСС, GPS и др. для синхронизации как минимум двух территориально удаленных наземных хранителей времени спутниковой навигационной системы, например центральных синхронизаторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537090
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.18f6

Способ коррекции траектории полета космического аппарата и устройство для его реализации

Способ коррекции траектории полета космического аппарата и устройство для его реализации относится к космической технике, в частности к навигации спутниковых систем. Достигаемый технический результат - повышение точности навигации комплексированием ошибок детерминированного происхождения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537818
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1ade

Формирователь радиосигналов с цифровым предыскажением четными гармониками

Изобретение относится к области радиопередающих устройств и может быть использовано в составе бортовой аппаратуры космических аппаратов. Достигаемый технический результат - уменьшение величины продуктов интермодуляционных искажений третьего порядка, малые затраты ресурсов на реализацию....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538306
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.26ea

Микросистемный ёмкостной датчик измерения физических величин

Изобретение относится к области микроэлектроники - устройствам микросистемной техники, выполненным по технологиям микрообработки кремния, и может выполнять роль исполнительного элемента датчиковой аппаратуры в части измерения параметров перемещения, ускорения, температуры, механической силы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541415
Дата охранного документа: 10.02.2015
Показаны записи 1-6 из 6.
13.01.2017
№217.015.8240

Прибор приема-передачи информационных массивов

Изобретение относится к области передачи информации и может быть использовано при построении бортовых информационных систем космических аппаратов. Технический результат заключается в согласовании бортовой информационно-вычислительной сети с информационными потоками бортовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601833
Дата охранного документа: 10.11.2016
20.01.2018
№218.016.1005

Способ обработки термовидеоинформации и решающее устройство для определения температуры объекта при осуществлении способа

Изобретение относится к области тепловизионной техники и касается способа обработки термовидеоинформации. Способ включает в себя видеозапись теплового излучения исследуемого объекта, транспонирование полученного видеоизображения в видимый диапазон и генерацию видеосигнала, в котором разной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633645
Дата охранного документа: 16.10.2017
22.09.2018
№218.016.89ea

Способ обработки термовидеоинформации на борту космического аппарата и её отображения на наземной станции

Изобретение относится к вычислительной технике для измерения параметров и характеристик космических аппаратов. Технический результат заключается в оптимизации потоков телеметрической информации. Технический результат достигается за счет того, что для бортовых вычислительных средств задают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667369
Дата охранного документа: 19.09.2018
27.06.2019
№219.017.98ae

Система сбора и передачи телеметрической информации

Заявленное изобретение относится к области передачи телеметрической информации. Технический результат заключается в увеличении потока информации от датчиков с возросшей динамикой. Система сбора и передачи телеметрической информации состоит из подсистемы сбора сообщений от бортовых локальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692574
Дата охранного документа: 25.06.2019
10.07.2019
№219.017.ac9e

Устройство для сбора и обработки результатов телеметрических измерений

Устройство включает в себя последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, вычислитель и накопитель информации, отличающийся тем, что вычислитель включает совокупность из N программных понижающих фильтров низкой частоты и N×n полосовых фильтров, где N - число частотных интервалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319129
Дата охранного документа: 10.03.2008
17.06.2023
№223.018.8039

Многоцелевая модульная платформа для создания космических аппаратов нанокласса

Изобретение относится к области космической техники, а более конкретно к космическим аппаратам с общей массой до 10 кг. Многоцелевая модульная платформа космического аппарата нанокласса выполнена в форме шестиугольной призмы и состоит из набора унифицированных масштабируемых модулей. Модули...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762452
Дата охранного документа: 21.12.2021
+ добавить свой РИД