×
10.07.2019
219.017.aedf

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

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002327112
Дата охранного документа
20.06.2008
Аннотация: Устройство относится к космической технике. Устройство включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, центры которых совмещены с центром глобуса, элемент в виде витка спирали, соответствующий осредненному витку орбиты движущегося по околокруговой орбите КА, начиная с восходящего узла витка орбиты, заданный в правой декартовой системе координат OXYZ, центр которой совмещен с центром глобуса и ось OZ направлена по оси вращения глобуса, координатами, рассчитанными по формулам: х=r(cos(Δλu/(2π))cosu-sin(Δλu/(2π))sinucosi), у=r(sin(Δλu/(2π))cosu+cos(Δλu/(2π))sinucosi), z=rsinusini, где i - наклонение орбиты; r - радиус второго кольца; Δλu - угловое межвитковое расстояние орбиты по экваториальной шкале карты; u - параметр, принимающий значения от 0 до 2π. При этом первое кольцо закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения кольца вокруг оси вращения глобуса. Второе кольцо установлено в плоскости экватора глобуса и закреплено на первом кольце в точках пересечения первого кольца с плоскостью экватора глобуса, а элемент в виде витка спирали своей средней точкой, соответствующей значению параметра u, равному π, закреплен на втором кольце в точке пересечения второго и первого колец. Техническим результатом является определение и выбор объектов наблюдений. 3 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области космической техники и может быть использовано для определения и выбора объекта 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 звездный глобус с охватывающими его двумя кольцами, установленными 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 в качестве глобуса использовать глобус Земли (т.е. отобразить на шаровой поверхности глобуса вместо карты небесной сферы карту земной поверхности), данное устройство позволяет отображать мгновенную проекцию орбиты КА на поверхность земного глобуса. Учитывая, что орбитальные КА движутся в инерциальном пространстве, относительно которого Земля делает один оборот в сутки 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 - т.е. невозможно получить одновременное отображение всего витка орбиты КА на поверхности глобуса. Данный эффект существует и для глобуса небесной сферы, и для глобуса земной поверхности. Если в первом случае данный эффект не так велик и часто не учитывается, то во втором случае он значителен и его учет обязателен.

Таким образом, устройство, принятое за прототип, имеет существенный недостаток - оно не позволяет одновременно отобразить на глобусе с нанесенной на нем картой всю трассу витка орбиты КА.

Задачей, стоящей перед предлагаемым устройством, является определение и выбор объектов наблюдений, выполняемых с КА в течение целого витка орбиты путем обеспечения отображения на глобусе с картой одновременно всей трассы рассматриваемого витка орбиты КА.

Технический результат достигается тем, что устройство для выбора объекта наблюдения с орбитального космического аппарата включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, центры которых совмещены с центром глобуса, элемент в виде витка спирали, соответствующий осредненному витку орбиты движущегося по околокруговой орбите космического аппарата, начиная с восходящего узла витка орбиты, заданный в правой декартовой системе координат OXYZ, центр которой совмещен с центром глобуса и ось OZ направлена по оси вращения глобуса, координатами, рассчитанными по формулам:

x=r(cos(Δλu/(2π))cosu-sin(Δλu(2π))sinucosi),

y=r(sin(Δλu/(2π))cosu+cos(Δλu/(2π))sinucosi),

z=rsinusini,

где i - наклонение орбиты; r - радиус второго кольца; Δλ - угловое межвитковое расстояние орбиты по экваториальной шкале карты; u - параметр, принимающий значения от 0 до 2π; при этом первое кольцо закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения кольца вокруг оси вращения глобуса, второе кольцо установлено в плоскости экватора глобуса и закреплено на первом кольце в точках пересечения первого кольца с плоскостью экватора глобуса, а элемент в виде витка спирали своей средней точкой, соответствующей значению параметра u, равному π, закреплен на втором кольце в точке пересечения второго и первого колец, а своими начальной и конечной точками, соответствующими значениям параметра u, равным, соответственно, 0 и 2π, закреплен в точках второго кольца, находящихся от другой точки пересечения второго и первого колец на угловом расстоянии - Δλ/2, соответственно, по и против направления положительного отсчета экваториальной шкалы карты.

В предлагаемом устройстве, в отличие от прототипа, введен дополнительно элемент в виде витка спирали, форма которого рассчитывается по значениям наклонения орбиты и углового межвиткового расстояния орбиты КА и который закреплен предложенным образом на втором кольце, а также используется карта поверхности, представляющей объекты для наблюдения с КА, в виде которой выступает как карта звездного неба, так и карта Земли или другой планеты.

Суть предлагаемого устройства поясняется на фиг.1, 2, 3. При этом приведены: на фиг.1 - устройство-прототип; на фиг.2 - вид предлагаемого устройства с лицевой стороны, на фиг.3 - вид предлагаемого устройства с противоположной стороны.

На фиг.2 и 3 введены обозначения:

1 - глобус с нанесенной на него картой поверхности, представляющей объекты для наблюдения с КА;

2, 3 - первое и второе кольца, соответственно;

4 - элемент в виде витка спирали;

5 - экватор глобуса;

А, В - полюса глобуса;

С, D - точки крепления первого и второго колец;

Е, F - начальная и конечная точки элемента в виде витка спирали.

G, Н - проекции точек Е, F на экватор глобуса.

С учетом введенных обозначений: ось АВ - ось вращения глобуса; точка D - средняя точка элемента 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 i - наклонение орбиты; R - 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. 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; i - наклонение орбиты; I2=-1082,2·10-6 - коэффициент потенциала гравитационного поля Земли.

Если в качестве карты используется карта небесной сферы, то в (3) убираем член, соответствующий повороту планеты относительно инерциального пространства. 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 R на радиус второго кольца г (поскольку моделирующий виток орбиты КА элемент в виде витка спирали крепится на втором кольце, то берем радиус спирали равным радиусу второго кольца), то с учетом (2) формулы (1) принимают вид:

x=r(cos(Δλu/(2π))cosu-sin(Δλu(2π))sinucosi),

y=r(sin(Δλu/(2π))cosu+cos(Δλu/(2π))sinucosi), (5)

z=rsinusini,

Работа с устройством осуществляется следующим образом. Обозначим точкой G точку экватора (5) 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 экватора (5) со значением долготы λ0. В таком положении элемент (4) одновременно моделирует расположение всех точек рассматриваемого витка орбиты КА над глобусом: элемент (4) показывает положение всех точек витка орбиты КА над поверхностью глобуса с учетом движения КА вдоль витка орбиты, поворота плоскости орбиты и вращения Земли в течение рассматриваемого витка орбиты КА. В качестве возможных объектов наблюдения с КА выбираются объекты, расположенные на поверхности глобуса вдоль смоделированного элементом (4) положения витка орбиты КА.

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения. Предлагаемое устройство позволяет осуществлять выбор объектов наблюдений, выполняемых с КА в течение целого витка орбиты путем обеспечения отображения на глобусе с картой одновременно всей трассы рассматриваемого витка орбиты КА. Технический результат достигается за счет введения в устройство дополнительного элемента в виде витка спирали, форма которого рассчитывается по осредненным значениям наклонения орбиты и углового межвиткового расстояния орбиты по экватору глобуса, а также предложенной установки данного элемента в устройстве.

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. Изд-во МО СССР, М., 1969.

Устройстводлявыбораобъектанаблюдениясорбитальногокосмическогоаппарата,включающееглобусснанесеннойнанегокартой,дваохватывающихглобускольца,центрыкоторыхсовмещенысцентромглобуса,элементввидевиткаспирали,соответствующийосредненномувиткуорбитыдвижущегосяпооколокруговойорбитекосмическогоаппарата,начинаясвосходящегоузлавиткаорбиты,заданныйвправойдекартовойсистемекоординатOXYZ,центркоторойсовмещенсцентромглобусаиосьOZнаправленапоосивращенияглобуса,координатами,рассчитаннымипоформулам:х=r(cos(Δλu/(2π))cosu-sin(Δλu/(2π))sinucosi),у=r(sin(Δλu/(2π))cosu+cos(Δλu/(2π))sinucosi),z=rsinusini,гдеi-наклоненииеорбиты;r-радиусвторогокольца;Δλ-угловоемежвитковоерасстояниеорбитыпоэкваториальнойшкалекарты;u-параметр,принимающийзначенияот0до2π,приэтомпервоекольцозакрепленонадточкамиполюсовглобусасвозможностьювращениякольцавокругосивращенияглобуса,второекольцоустановленовплоскостиэкватораглобусаизакрепленонапервомкольцевточкахпересеченияпервогокольцасплоскостьюэкватораглобуса,аэлементввидевиткаспиралисвоейсреднейточкой,соответствующейзначениюпараметраu,равномуπ,закрепленнавторомкольцевточкепересечениявторогоипервогоколец,асвоиминачальнойиконечнойточками,соответствующимизначениямпараметраu,равнымсоответственно0и2π,закрепленвточкахвторогокольца,находящихсяотдругойточкипересечениявторогоипервогоколецнаугловомрасстоянии-Δλ/2,соответственнопоипротивнаправленияположительногоотсчетаэкваториальнойшкалыкарты.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 271-280 из 370.
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e4

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов. Способ регулирования температуры в термокамере включает нагрев объекта испытаний в вакууме, измерение текущего значения температуры T на объекте испытаний, измерение текущего значения температуры Т на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629645
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0266

Всенаправленный приёмник-преобразователь лазерного излучения (2 варианта)

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается всенаправленного приемника-преобразователя лазерного излучения. Приемник-преобразователь включает в себя приемную плоскость, выполненную в виде трех круговых панелей, взаимно пересекающихся между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630190
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.09ff

Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, и система для его реализации

Изобретения относятся к авиационной технике. Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включает тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры и воздушными термоплатами (2), движение атмосферного воздуха через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632057
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.1de6

Способ определения с космического аппарата координат источника кольцевых волн на водной поверхности

Изобретение относится к методам наблюдения планеты из космоса и обработки результатов этого наблюдения. Способ включает регистрацию на снимке кольцевых волн, одновременно с которыми регистрируют часть суши, выбирая и идентифицируя на ней не менее четырех характерных объектов, не лежащих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640944
Дата охранного документа: 12.01.2018
Показаны записи 91-94 из 94.
15.05.2023
№223.018.5738

Способ определения производительности установленной на космическом аппарате солнечной батареи с двусторонней светочувствительностью

Изобретение относится к электроснабжению космического аппарата (КА). Способ включает развороты солнечной батареи (СБ) для достижения минимального угла между нормалью к лицевой поверхности (ЛП) СБ и направлением на Солнце. Дополнительно разворачивают КА в положение полной освещенности ЛП СБ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770331
Дата охранного документа: 15.04.2022
16.05.2023
№223.018.632f

Способ оценки эффективности солнечных панелей системы электропитания космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космического аппарата (КА). Способ включает измерения текущего солнечного потока, углов его падения на поверхности солнечных панелей (СП) и тока, генерируемого СП. При этом разворачивают лицевую поверхность (ЛП) СП близко к направлению на Солнце, а КА -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771552
Дата охранного документа: 05.05.2022
23.05.2023
№223.018.6cba

Устройство управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Устройство управления размещенной на космическом корабле (КК) переносной аппаратурой наблюдения (ПАН) содержит узел разъемного крепления ПАН и узел съемной установки устройства управления на иллюминатор (УСУУИ). Узел разъемного крепления ПАН...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771488
Дата охранного документа: 05.05.2022
17.06.2023
№223.018.7ee6

Устройство управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Устройство управления размещенной на космическом корабле (КК) переносной аппаратурой наблюдения (ПАН) содержит узел разъемного крепления ПАН и узел съемной установки устройства управления на иллюминатор (УСУУИ). Узел разъемного крепления снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772766
Дата охранного документа: 25.05.2022
+ добавить свой РИД