×
02.10.2019
219.017.cd87

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для моделирования процесса обнаружения подвижного объекта

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении возможности моделирования процесса обнаружения космическим аппаратом подвижного объекта. Технический результат достигается за счет устройства для моделирования процесса обнаружения подвижного объекта, содержащего блок хранения векторов, блок расчета сферического линейного расстояния на местности, блок расчета высоты орбиты КА, блок расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали, блок расчета предельного линейного разрешения и блок расчета вероятности обнаружения подвижного объекта, блок обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта, блок подсчета временных показателей цикла обнаружения, блок индикации результатов обнаружения, регистр. 1 ил.

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в специализированных устройствах вычислительной техники для моделирования процесса обнаружения подвижного объекта космическим аппаратом (КА).

Известны своим практическим использованием устройства, моделирующие процесс обнаружения подвижных объектов, космическими аппаратами.

Недостатком устройства, моделирующего процесс обнаружения подвижных объектов космическими аппаратами, являются:

невозможность представления данных с результатами моделирования в формализованном виде;

отсутствие возможности оформления каталога для проведения последующих исследований;

Наиболее близким по технической сущности является (RU №2320013 С1) принцип работы которого основан на использовании математического аппарата при распределении ошибок, а именно нормального закона распределения, а также кругового закона в процессе обнаружения.

Применение подобных устройств ограничивается отсутствием интерфейса, позволяющего пользователю обрабатывать и анализировать данные полученные в ходе работы устройства

Задачей изобретения является создание блоков, позволяющих формировать каталог с выходными данными, а также позволяющие пользователю взаимодействовать с данными полученными в результате работы устройства.

Требуемый технический результат достигается тем, что в устройство, содержащее, блок хранения векторов, введены блок расчета сферического линейного расстояния на местности, блок расчета высоты орбиты КА, блок расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали, блок расчета предельного линейного разрешения и блок расчета вероятности обнаружения подвижного объекта, блок обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта, блок подсчета временных показателей цикла обнаружения, блок индикации результатов обнаружения, регистр при этом, первый выход блока хранения векторов соединен с первым входом блока расчета сферического линейного расстояния на местности и вторым входом блока расчета высоты орбиты КА, а второй выход блока хранения векторов соединен с третьем входом блока расчета сферического линейного расстояния на местности, выход блока расчета высоты орбиты КА соединен с первым входом блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали и пятым входом блока расчета предельного линейного разрешения, выход блока расчета сферического линейного расстояния на местности соединен с третьим входом блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали и вторым входом блока расчета предельного линейного разрешения, выход блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали соединен с первым входом блока расчета предельного линейного разрешения, выход которого соединен с первым входом блока расчета вероятности обнаружения подвижного объекта, выход которого соединен с первым входом блока обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта, первый выход которого соединен с регистром, второй выход блока обработки процесса обнаружения подвижного объекта соединен с блоком индикации результатов обнаружения, а третий выход соединен с блоком подсчета временных показателей цикла обнаружения объекта, выход которого соединен с регистром.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлен возможный вариант построения устройства, который содержит:

1 - блок хранения векторов;

2 - блок расчета сферического линейного расстояния на местности;

3 - блок расчета высоты орбиты КА;

4 - блок расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали;

5 - блок расчета предельного линейного разрешения;

6 - блок расчета вероятности обнаружения подвижного объекта;

7 - блок обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта;

8 - блок подсчета временных показателей цикла обнаружения;

9 - блок индикации результатов обнаружения;

10 - регистр.

Устройство для моделирования процесса обнаружения подвижного объекта работает следующим образом: Предполагается, что имеется РЛС регистрирующая координаты КА на момент времени t в геостационарной системе координат - и имеется датчик на подвижном объекте, который определяет его координаты в той же системе координат - В блоке хранения векторов 1 находятся вектора на момент времени t.

Затем, на первый и третий вход блока расчета сферического линейного расстояния на местности 2, передаются данные из первого и второго выхода блока хранения векторов 1 о местоположении КА и подвижного объекта в геоцентрической системе координат, соответственно. На второй вход блока расчета сферического линейного расстояния на местности 2 подано значение Rz - радиус Земли. В блоке расчета сферического линейного расстояния на местности 2 по формуле (1) рассчитывается значение L - сферическое линейное расстояние на местности от подспутниковой точки до подвижного объекта.

где - вектор характеризующий положение КА в геоцентрической системе координат на момент времени t;

- вектор характеризующий положение подвижного объекта на местности в геоцентрической системе координат на момент времени t. Так же на второй вход блока расчета высоты орбиты КА 3 передается из первого выхода блока хранения векторов 1 значение и на первый вход блок расчета высоты орбиты КА подано значение Rz. В данном блоке по формуле (2) рассчитывается значение Н - высоты орбиты КА над поверхностью Земли.

Далее, на первый и третий входы блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали 4 из выходов блоков расчета высоты орбиты КА 3 и расчета сферического линейного расстояния на местности 2 передаются значения Н и L соответственно. На второй вход блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали 4 подано значение Rz. В блоке расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали 4 по формуле (3) осуществляется расчет ϕ - угол отклонения проецирующего луча от местной вертикали.

После расчета ϕ, данное значение из выхода блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали 4 передается на первый вход блока расчета предельного линейного разрешения 5. Так же на третий вход данного блока передаются значения α - половина угла мгновенного поля зрения аппаратуры разведки установленной на КА (характеристика аппаратуры разведки установленной на КА), а на четвертый вход блока расчета предельного линейного разрешения 5 подано значение Rz. Из выходов блока расчета сферического линейного расстояния на местности 2 и блока расчета высоты орбиты КА 3 на второй и пятый вход блока расчета предельного линейного разрешения 5 передаются значения L и Н соответственно. В блоке расчета предельного линейного разрешения 5 по формуле (4) осуществляется расчет Δlp - предельного линейного разрешения.

Вероятность обнаружения подвижного объекта Роб зависит от соотношения размеров обнаруживаемого объекта и предельного разрешения в изображении подвижного объекта на снимке, таким образом, после расчета значения Δlp из выхода блока расчета предельного линейного разрешения 5 данное значение передается на первый вход блока расчета вероятности обнаружения подвижного объекта 6, так же на второй и третий входы данного блока передается значения S - ширина подвижного объекта и D - длина подвижного объекта, соответственно. В блоке расчета вероятности обнаружения подвижного объекта 6 по формуле (5) осуществляется расчет Роб - вероятности обнаружения подвижного объекта.

После расчета Роб из выхода блока расчета вероятности обнаружения подвижного объекта 6, данное значение передается, на первый вход блока обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта 7.

В блоке обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта 7 происходит сравнение значений ζ и Роб. Если ζ≤Роб то считается, что подвижный объект обнаружен, где ζ=0.8 - заданное значение вероятности при котором объект считается обнаруженным, после, данный результат подается на второй вход регистра 9 и на вход блока индикации результатов обнаружения 10.

В блоке подсчета временных показателей цикла обнаружения объекта 8 происходит суммирование времени выполнения всех блоков по формуле t1+t2+…+tn=Т где n - номер блока, после расчета данное значение подается на первый вход регистра 9.

В блоке индикации результатов обнаружения 10 происходит подача сигнала на индикаторы, зеленого - если объект обнаружен и красного, если не обнаружен.

Указанный алгоритм расчета вероятности обнаружения подвижного объекта реализуется следующим образом.

При запуске устройства от внешнего источника, не показанного на чертеже, в блок хранения векторов 1 передаются координаты КА в геоцентрической системе координат - и текущие координаты подвижного объекта в геоцентрической системе координат - на момент времени t.

На первый и третий вход блока расчета сферического линейного расстояния на местности 2, передаются данные из первого и второго выхода блока хранения векторов 1 о местоположении КА - и подвижного объекта в геоцентрической системе координат - соответственно. На второй вход блока расчета сферического линейного расстояния на местности 2 подано значение Rz - радиус Земли. В блоке расчета сферического линейного расстояния на местности 2 по формуле (1) рассчитывается значение L - сферическое линейное расстояние на местности от подспутниковой точки до подвижного объекта.

На второй вход блока расчета высоты орбиты КА 3 передается из первого выхода блока хранения векторов 1 значение и на первый вход блок расчета высоты орбиты КА подано значение Rz. В данном блоке по формуле (2) рассчитывается значение Н - высоты орбиты КА над поверхностью Земли.

На первый и третий входы блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали 4 из выходов блоков расчета высоты орбиты КА 3 и расчета сферического линейного расстояния на местности 2 передаются значения Н и L соответственно. На второй вход блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали 4 подано значение Rz. В блоке расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали 4 по формуле (3) осуществляется расчет ϕ - угол отклонения проецирующего луча от местной вертикали.

После расчета ϕ, данное значение из выхода блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали 4 передается на первый вход блока расчета предельного линейного разрешения 5. Так же на третий вход данного блока передаются значения α - половина угла мгновенного поля зрения аппаратуры разведки, установленной на КА (характеристика аппаратуры разведки, установленной на КА), а на четвертый вход блока расчета предельного линейного разрешения 5 подано значение Rz. Из выходов блока расчета сферического линейного расстояния на местности 2 и блока расчета высоты орбиты КА 3 на второй и пятый вход блока расчета предельного линейного разрешения 5 передаются значения L и Н соответственно. В блоке расчета предельного линейного разрешения 5 по формуле (4) осуществляется расчет Δlp -предельного линейного разрешения.

Вероятность обнаружения подвижного объекта Роб зависит от соотношения размеров обнаруживаемого объекта и предельного разрешения в изображении подвижного объекта на снимке, таким образом, после расчета значения Δlp из выхода блока расчета предельного линейного разрешения 5 данное значение передается на первый вход блока расчета вероятности обнаружения подвижного объекта 6, так же на второй и третий входы данного блока передается значения S - ширина подвижного объекта и D - длина подвижного объекта, соответственно. В блоке расчета вероятности обнаружения подвижного объекта 6 по формуле (5) осуществляется расчет Роб - вероятности обнаружения подвижного объекта, значение которой подается, на первый вход блока обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта 7.

В блоке обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта 7 происходит сравнение значений ζ и Роб. Если ζ≤Роб то считается, что подвижный объект обнаружен, данный результат подается на второй вход регистра 9 и на вход блока индикации результатов обнаружения 10.

В блоке подсчета временных показателей цикла обнаружения объекта 8 происходит суммирование времени выполнения всех блоков по формуле t1+t2+…+tn=Т и данное значение подается на первый вход регистра 9,

В блоке индикации результатов обнаружения 10 происходит подача сигнала на индикаторы, зеленого - если объект обнаружен и красного, если не обнаружен.

Источники информации, принятые во внимание

1. RU №2214624 2003 г.

2. RU №1809436 1993 г.

3. RU №2320013 2006 г.

Устройство для моделирования процесса обнаружения подвижного объекта, содержащее блок хранения векторов, отличающееся тем, что в него дополнительно введены блок расчета сферического линейного расстояния на местности, блок расчета высоты орбиты КА, блок расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали, блок расчета предельного линейного разрешения и блок расчета вероятности обнаружения подвижного объекта, блок обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта, блок подсчета временных показателей цикла обнаружения, блок индикации результатов обнаружения, регистр, при этом первый выход блока хранения векторов соединен с первым входом блока расчета сферического линейного расстояния на местности и вторым входом блока расчета высоты орбиты КА, а второй выход блока хранения векторов соединен с третьем входом блока расчета сферического линейного расстояния на местности, выход блока расчета высоты орбиты КА соединен с первым входом блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали и пятым входом блока расчета предельного линейного разрешения, выход блока расчета сферического линейного расстояния на местности соединен с третьим входом блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали и вторым входом блока расчета предельного линейного разрешения, выход блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали соединен с первым входом блока расчета предельного линейного разрешения, выход которого соединен с первым входом блока расчета вероятности обнаружения подвижного объекта, выход которого соединен с первым входом блока обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта, первый выход которого соединен с регистром, второй выход блока обработки процесса обнаружения подвижного объекта соединен с блоком индикации результатов обнаружения, а третий выход соединен с блоком подсчета временных показателей цикла обнаружения объекта, выход которого соединен с регистром, на второй вход расчета сферического линейного расстояния на местности и первый вход блока расчета высоты орбиты КА и на второй вход блока расчета угла отклонения проецирующего луча от местной вертикали и четвертый вход блока расчета предельного линейного разрешения подано значение Rz - радиуса Земли, а на второй и третий входы блока расчета вероятности обнаружения подвижного объекта подаются значения S - ширины подвижного объекта, и D - длины подвижного объекта, соответственно, а на третий вход блока расчета предельного линейного разрешения подано значение α - половина угла мгновенного поля зрения аппаратуры разведки, установленной на КА, на первый вход блока обработки результата процесса обнаружения подвижного объекта подано значение Роб - вероятности обнаружения подвижного объекта, а на первый и второй выходы подается значение О - результат процесса обнаружения, на второй и на третий выходы подается , где t - время обработки блока n, на выход блока подсчета временных показателей цикла обнаружения объекта подается значение Т - время цикла обнаружения.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 97.
29.05.2018
№218.016.53bd

Устройство оценки состояния и идентификации параметров моделей динамических систем

Изобретение относится к испытанию и контролю систем управления. Устройство оценки состояния и идентификации параметров моделей динамических систем содержит следующие блоки: первый, второй, третий, четвертый, пятый блоки хранения констант; первый, второй, третий, четвертый, пятый блоки сложения;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653939
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.54c6

Устройство решения систем логических уравнений

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к устройствам для решения логических уравнений, и может быть использовано для аппаратной реализации криптографических примитивов. Технический результат заключается в повышении быстродействия устройства решения систем логических уравнений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654137
Дата охранного документа: 16.05.2018
29.05.2018
№218.016.5538

Способ управления беспилотным планирующим летательным аппаратом

Изобретение относится к способу управления планирующим беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Для управления БПЛА в каждом цикле наведения на каждую опорную точку решают краевую задачу наведения в сопровождающей системе координат с началом на текущем радиус-векторе центра масс БПЛА на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654238
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.58fa

Энергетическая установка для автономного электропитания морских устройств в районах со сложной ледовой обстановкой

Изобретение относится к области морской техники, в частности к морским автономным устройствам, предназначенным для исследования мирового океана на различных глубинах. Предложена энергетическая установка для автономного электропитания морских устройств, содержащая буй с блоком управления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655182
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a2f

Шахтное сооружение командного пункта

Изобретение относится к фортификационным сооружениям. Шахтное сооружение командного пункта содержит защитное устройство с верхним и нижним основаниями, составной ствол шахты в виде прямого усеченного конуса, в n секциях которого размещено технологическое, проверочно-пусковое оборудование и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655574
Дата охранного документа: 28.05.2018
28.07.2018
№218.016.762e

Устройство для повышения скорости метания тел (снарядов, пуль)

Изобретение относится к военной технике. Устройство для метания снарядов или пуль включает ствол артиллерийской или стрелковой системы с каморой сгорания порохового заряда, запирающее устройство, прицельное средство, крепеж ствола на лафете артиллерийской системы или на ложе с прикладом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662574
Дата охранного документа: 26.07.2018
23.07.2019
№219.017.b7af

Способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника

Изобретение относится к способам нанесения покрытия. Описан способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника, заключающийся в том, что на поверхность стенки, разделяющей смежные контуры теплообменника, наносят покрытие, в котором в контур вводят жидкость или текучее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695204
Дата охранного документа: 22.07.2019
03.09.2019
№219.017.c684

Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов

Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов может быть использовано для оперативного и высокоточного изготовления сложноконтурных деталей из листовой заготовки. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит источник питания, лазерный излучатель, оптические элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698896
Дата охранного документа: 02.09.2019
02.10.2019
№219.017.cdae

Способ контроля безотказности технических систем по результатам испытаний элементов

Изобретение относится к способам контрольных испытаний ракетно-космической техники на безотказность, в частности к расчетно-экспериментальным способам оценивания и контроля безотказности технических систем (ТС). Технический результат заключается в возможности повышения безотказности технических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700717
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.d096

Способ обнаружения информационно-технических воздействий

Изобретение относится к области автоматизированных информационных систем, а именно к защите информации в информационных системах, и может быть использовано для обнаружения информационно-технических воздействий (ИТВ) на информационные системы. Технический результат заключается в обеспечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700665
Дата охранного документа: 18.09.2019
Показаны записи 11-16 из 16.
18.07.2020
№220.018.33e4

Устройство для моделирования процесса перемещения подвижного объекта в условиях функционирования космической разведки с учетом возможных неисправностей

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Устройство для моделирования процесса перемещения подвижного объекта в условиях функционирования космической разведки с учетом возможных неисправностей содержит первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726834
Дата охранного документа: 15.07.2020
02.08.2020
№220.018.3b8c

Устройство для моделирования состояний отдельного объекта в условиях неопределенности

Изобретение относится к специализированным устройствам вычислительной техники и может быть использовано для моделирования процесса изменения состояний отдельного обнаруженного объекта, записанных в каталог разведки разнотипных подвижных объектов, в условиях воздействия на него. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728501
Дата охранного документа: 29.07.2020
05.08.2020
№220.018.3c8a

Устройство для моделирования процесса полета крылатых ракет большой дальности

Изобретение относится к средствам моделирования полета крылатых ракет большой дальности и может быть использовано для исследования процессов с различными характеристиками. Технический результат заключается в повышении точности моделирования полета с проверкой результатов поражения. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728947
Дата охранного документа: 03.08.2020
15.05.2023
№223.018.5a99

Устройство для формирования каталога результатов моделирования процесса полета крылатых ракет большой дальности

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Задачей изобретения является создание устройства, позволяющего формировать каталог с выходными данными, а также позволяющего пользователю взаимодействовать с данными, полученными в результате работы устройства. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769787
Дата охранного документа: 06.04.2022
15.05.2023
№223.018.5a9a

Устройство для формирования каталога результатов моделирования процесса полета крылатых ракет большой дальности

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Задачей изобретения является создание устройства, позволяющего формировать каталог с выходными данными, а также позволяющего пользователю взаимодействовать с данными, полученными в результате работы устройства. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769787
Дата охранного документа: 06.04.2022
16.05.2023
№223.018.5edf

Устройство для определения оптимального размещения средств объектовой противовоздушной обороны в позиционном районе соединения подвижных грунтовых ракетных комплексов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в специализированных устройствах вычислительной техники для исследований возможностей распределения средств противовоздушной обороны по прикрытию элементов боевого порядка ракетной дивизии подвижных грунтовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756832
Дата охранного документа: 06.10.2021
+ добавить свой РИД