×
01.07.2020
220.018.2d5c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002725010
Дата охранного документа
29.06.2020
Аннотация: Изобретение относится к космической технике и может быть использовано преимущественно для стыковки транспортных кораблей с орбитальной станцией. Производят запоминание телевизионного изображения объекта на время ΔT, определяемое исходя из требуемой оперативности контроля, выделяют контур изображения, изменяют цвет на более контрастный к исходному, масштабируют изображение с коэффициентом m, определяемым в зависимости от контролируемого режима движения. Полученное эталонное изображение накладывают на текущее реальное изображение по истечении времени ΔT от момента запоминания, сравнивают визуально размеры эталонного изображения и текущего реального изображения, при совпадении размеров делают вывод о соответствии скорости заданному значению, если размеры реального изображения меньше размеров эталонного изображения, делают вывод о занижении скорости относительного движения космических аппаратов, в противном случае делают вывод о превышении скорости относительного движения космических аппаратов. Повышается оперативность контроля скорости относительного движения. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано преимущественно для стыковки транспортных кораблей с орбитальной станцией.

Обычно для измерения относительной скорости движения объектов определяют дальность на моменты времени замеров T1 и Т2 с последующим вычислением скорости. Известны способы и устройства для измерения дальности до объектов.

Известен патент РФ на изобретение №2381521. Способ позволяет контролировать дальность до объектов при неизвестных их линейных размерах. Недостаток состоит в том, что требуется совершать пробные относительные перемещения объектов, что затруднительно осуществлять с достаточной точностью в космических условиях.

Известен патент РФ на изобретение №2543527. В нем представлен Способ контроля скорости движения объектов по их телевизионным изображениям.

Недостаток состоит в том, что требуется измерять размеры изображения объекта, предварительно проведя селекцию на произвольном фоне, распознавание образа объекта и другие сложные процедуры.

Известен способ контроля причаливания корабля Союз, описание которого приведено в книге А.А. Лебедев, В.Б. Соколов «Встреча на орбите» Москва, Машиностроение 1969 г.

Причаливание и стыковку в этой системе управления космонавт осуществляет регулированием скорости причаливания в зависимости от дальности. Наблюдение за пассивным кораблем (ПКА) космонавт ведет по оптическому прибору, установленному на активном космическом аппарате (АКА).

Недостатком является необходимость использования оптического прибора наблюдения, что не позволяет автоматизировать процесс контроля.

Известен способ контроля причаливания в телеоператорном режиме управления (ТОРУ) (С.Е. Пугаченко «Проектирование орбитальных станций изд. МВТУ им. Баумана 2009 г.)».

Этот режим используется для выполнения дистанционного ручного (телеоператорного) причаливания АКА. При этом экипаж ПКА (станции) принимает с АКА и наблюдает ТВ изображение собственной станции. Далее как и в аналогах осуществляется измерение дальности, скорости, определяется их соотношение и сравнивается с заданным. В этом режиме имеется только ТВ изображения для контроля причаливания (ни оптического визира, ни работающей радиотехнической системы сближения). Но с другой стороны именно ТВ изображение и его преобразования позволяют повысить оперативность и точность контроля при использовании предлагаемого способа.

По ТВ изображению экипаж визуально оценивает размеры изображения объекта и с помощью номограмм определяет дальность. Дифференцируя дальность, получает скорость сближения. По полученным данным с помощью другой номограммы проверяет выполнение заданного закона движения в продольном канале. Недостатком метода являются низкая оперативность и точность контроля.

В качестве наиболее близкого аналога-прототипа заявляемого изобретения по совокупности признаков принят способ контроля относительной скорости, основанный на использовании телевизионного изображения объекта, отраженный в работе Кравец В.Г., Любинский В.Е. Основы управления космическими полетами. - М.: Машиностроение, 1983, - 224 с. В этой работе показано, что видеоинформация, формируемая внешними ТВ камерами космических аппаратов (КА), может быть использована как для наблюдения изображений КА, так и для определения их относительной дальности и скорости в процессах их сближения. Для этого на экран видеоконтрольного устройства (ВКУ) наносится координатная сетка (электрическим или механическим путем). При контроле дальности КА с использованием координатной сетки исходят из того, что в зависимости от искомой дальности изображение КА на экране ВКУ будет занимать определенное число клеток координатной сетки. Определение радиальной скорости движения осуществляют путем дифференцирования дальности на заданном интервале времени, а контроль - путем сравнения с заданным значением скорости.

Недостатком является низкая оперативность контроля.

Техническим результатом изобретения является повышение оперативности контроля скорости относительного движения.

Технический результат достигается за счет того, что в способе контроля скорости относительного движения космических аппаратов, основанном на использовании телевизионного изображения объекта, в отличие от известного, производят запоминание телевизионного изображения объекта на время ΔT, определяемое исходя из требуемой оперативности контроля, выделяют контур изображения, изменяют цвет на контрастный к исходному, масштабируют изображение с коэффициентом т, определяемым в зависимости от контролируемого режима движения, полученное эталонное изображение накладывают на текущее реальное изображение по истечении времени ΔT от момента запоминания, сравнивают визуально размеры эталонного изображения и текущего реального изображения, при совпадении размеров делают вывод о соответствии скорости заданному значению, если размеры реального изображения меньше размеров эталонного изображения, делают вывод о занижении скорости относительного движения космических аппаратов, в противном случае делают вывод о превышении скорости относительного движения космических аппаратов.

В способе контроля скорости относительного движения космических аппаратов предлагается определять коэффициент масштабирования

m=(1-n)/(1+n), где n=CΔТ/2,

С=ρ/ρ'=const - заданный коэффициент пропорционального закона управления движением КА в продольном канале в режиме причаливания;

ρ - расстояние между КА;

ρ' - продольная составляющая скорости, что соответствует пропорциональному закону движения.

В способе контроля скорости относительного движения космических аппаратов предлагается определять коэффициент масштабирования

m=1-ρ'0ΔT/ρ0, где

ρ'0 - заданная скорость;

ρ0 - исходное расстояние между КА,

что соответствует движению с заданной скоростью.

Суть изобретения поясняется следующими материалами:

- на фиг. 1 показано изображение объекта совпадающее с эталонным;

- на фиг. 2 показано изображение объекта, не совпадающее с эталонным;

- на фиг. 3 показаны фазовые портреты пропорционального закона управления относительным движением в продольном канале;

- на фиг. 4 показана структурная схема устройства реализации предлагаемого способа.

На фиг. 1 показано реальное изображение объекта (стыковочная мишень орбитальной станции), совмещенное с эталонным, полученным в результате преобразований в соответствии с предлагаемым способом. Фиг. 1 демонстрирует полное совпадение размеров изображений, а следовательно и соответствие заданной скорости движения.

На фиг. 2 показан пример не совпадения размеров реального и эталонного изображений и не соответствия контролируемой скорости заданному значению.

На фиг. 3 показаны фазовые портреты заданной пропорциональной зависимости скорости причаливания от дальности для различных коэффициентов С.

При необходимости перехода на ручное причаливание, ранее экипажу требовалось визуально определять дальность, вычислять продольную скорость, их соотношение и сравнивать с заданным. При этом заведомо малая дальность до ПКА на этапе причаливания выдвигает особые требования оперативности этих действий для обеспечения безопасности. Предлагаемый способ облегчает выполнение этих требований.

Закон управления движением КА в продольном канале на участке причаливания обычно задают пропорциональной зависимостью

ρ'/ρ=const =const, где

ρ - расстояние между КА,

ρ' - продольная составляющая скорости. Как известно, размер изображения А объекта связан с дальностью ρ до него соотношением

А=к/ρ, где к - константа, зависящая от оптических свойств телекамеры и размеров объекта.

Рассмотрим как будет изменяться размер изображения объекта при выполнении пропорционального закона управления движением.

Пусть в момент T1 дальность ρ1=к/A1, а в момент Т2 ρ2=к/А2.

Относительная скорость между КА

ρ'=(ρ21)/(Т21)=к×(А12)/А2А1×ΔТ

С другой стороны, средняя скорость на интервале Т21, составляет

ρ'=(ρ'1+ρ'2)/2, где ρ'1 и ρ'2 - значения скорости в моменты T1 и Т2

Подставляя вместо ρ'1 и ρ'2 их значения ρ'1=Cρ1 и ρ'2=Сρ2, получим

В процессе причаливания скорость направлена на уменьшение дальности, поэтому ρ' и С и n - величины отрицательные, изображение, напротив увеличивается и масштабный коэффициент m больше 1.

Таким образом, каждое следующее изображение с интервалом ΔT должно стать больше предыдущего в m раз.

Эта выведенная особенность взаимосвязи параметров изображения с параметрами движения для пропорционального закона движения значительно упрощает формирование эталонного изображения. Достаточно просто изменять (масштабировать) изображение объекта, чтобы получить его ожидаемое изображение через заданный интервал времени ΔT. При этом коэффициент масштабирования m остается неизменным при неизменном ΔT.

Практически реализация заданного пропорционального (линейного) закона движения осуществляется включением соответствующих двигателей на разгон или торможение при достижении так называемых линий переключения. Эти линии задают верхний и нижний пороги управления. При осуществлении управления причаливанием экипажем, он может осуществлять управление в достаточно широких пределах ограниченных этими линиями. Но главная задача при контроле движения состоит в обеспечении безопасности экипажа и станции. Для выполнения этой задачи целесообразно для определения масштабного коэффициента m использовать коэффициент С для нижней линии переключения, соответствующей максимально допустимым значениям скорости причаливания.

В предлагаемом способе все сводится к стандартным преобразованиям изображений (запоминание, выделение контуров, изменение цвета, масштабирование, и наложение).

Для более удобного сравнения с реальным изображением предлагается убрать лишние детали на эталонном изображении, оставив только его границы.

Это также сократит объем изображения, упростив за счет этого дальнейшие преобразования. Поэтому выделение контуров целесообразно проводить до дальнейших преобразований изображения.

Наложение эталона на реальное изображение обеспечивает оперативное сравнение их размеров и позволяет практически мгновенно сделать вывод о выполнении закона продольного движения или отклонении от него, причем сразу становится понятно, в каком направлении имеет место отклонение и соответственно в каком направлении требуется выполнить корректирующее воздействие. Кроме того величина отклонения позволяет оценить величину воздействия (величину импульса).

Изменение цвета эталонного изображения предложено для более контрастного выделения изображений на фоне друг друга.

В процессе причаливания экипаж старается удерживать изображение объекта в центре экрана, что также упрощает задачу.

Рассмотрим особенности предлагаемого способа на примере конкретного режима программы полета КА - режима перестыковка. Этот режим предназначен для осуществления перелета с одного узла орбитальной станции на другой. Он осуществляется вручную экипажем без использования радиотехнической системы сближения. Для наблюдения и контроля параметров относительного движения используются только оптический визир и телекамера.

Режим начинается с расстыковки КА от станции.

Определяют коэффициент масштабирования m=1-ρ'0ΔT/ρ0, где

ρ'0 - ожидаемая скорость расхождения объектов после расстыковки,

ρ0 - известное расстояние между телекамерой и выбранным для наблюдения элементом конструкции объекта в состыкованном состоянии со станцией (например, стыковочная мишень).

В момент расстыковки запоминают изображение станции. Через заданное время ΔT осуществляют указанные преобразования и отображают эталонное изображение на фоне реального. Совпадение размеров изображений выбранного элемента означает положительный результат контроля скорости расхождения и выполнение условий безопасности. При расхождении объектов расстояние между ними увеличивается, а размер изображения уменьшается, поэтому коэффициент масштабирования m должен быть меньше 1.

Далее следует этап зависания на заданном расстоянии от станции. Этот режим характеризуется нулевой продольной относительной скоростью, следовательно масштабный коэффициент m=1, то есть размер изображения не должен изменяться при любом ΔT. Такой контроль может особенно пригодиться при необходимости длительного зависания у станции.

Следующий этап более сложный, чем предыдущие и называется причаливанием. Причаливание выполняется также и на заключительном этапе сближения активного космического аппарата (АКА) после выполнения маневров дальнего сближения, облета к заданному стыковочному узлу пассивного КА (ПКА) и зависания на заданной дальности.

После разрешения причаливания АКА набирает заданную скорость на разгон вдоль линии визирования, а затем постепенно уменьшает ее в соответствии с заданным законом. Обычно этот закон задают пропорциональной зависимостью ρ'/ρ=С=const, где ρ' и ρ соответственно относительная скорость и дальность причаливания. Канал контроля, для которого предлагается данный способ называется продольным каналом (вдоль линии визирования). По всем другим каналам закон управления заключается в компенсации любых отклонений от нулевых значений параметров относительного движения. Для проведения контроля заданного закона соотношения скорости и дальности определяют коэффициент масштабирования m=(1-n)/(1+n), где n=СΔТ/2

Структурная схема устройства реализации предлагаемого способа, представленная на фиг. 4, содержит в своем составе последовательно соединенные источник ТВ сигнала 1, блок памяти 2, блок выделения контура 3, блок изменения цвета 4, блок масштабирования 5, блок наложения 6, видеоконтрольное устройство 7. Выход блока 1 соединен также со вторым входом блока 6.

Устройство работает следующим образом. Телевизионный сигнал изображения объекта с источника сигнала 1 (телекамеры) поступает на вход блока памяти 2, в который введено заданное значение задержки ΔT, с выхода блока 2 запомненное изображение поступает на вход блока 3, в котором осуществляется выделение контура объекта. С выхода блока 3 контурное изображение поступает на вход блока 4, где происходит изменение цвета например инвертирование. С выхода блока 4 изображение с измененным цветом поступает на вход блока 5, в который введено заранее определенное значение масштабного коэффициента т, зависящее от контролируемого режима движения (с постоянной скоростью, включая нулевую, с постоянным ускорением, с пропорциональным законом зависимости скорости от дальности). Полученное изображение через время ΔT поступает на вход блока 6, на другой вход которого поступает текущее изображение с выхода блока 1. Результирующее совмещенное изображение поступает для отображения в видеоконтрольное устройство 7, например промышленное ВКУ типа ВК50В60. Наблюдая это совмещенное изображение, сравнивают размеры реального изображения с эталонным. Результатом сравнения является заключение о соответствии или не соответствии контролируемой скорости заданному значению.

Реализация предлагаемого решения не требует разработки специальных программ или устройств. Программы для преобразования изображений получили широкое распространение, например фотошоп и др. Эти программы позволяют осуществлять все необходимые действия (изменения масштаба, цвета, выделение контуров, фиксации результирующих суммарных (наложенных) форматов.

Список литературы:

1. «Телевизионные методы и устройства отображения информации» под редакцией М.И. Кривошеева. Москва, «Сов. Радио», 1975 г., М.А. Овечкина «Любительские телевизионные игры». Москва, «Радио и связь», 1985 г.

2. И.Н Гуглин. Телевизионные устройства отображения информации. - М.: Радио и связь, 1951.

3. И.В. Букреев и др. «Микроэлектронные устройства вычислительной техники», М., «Сов. Радио», 1951.

4. Гончаревский B.C. Радиоуправление сближением космических аппаратов. М., «Сов. радио», 1976, 240 с. (с. 155),


СПОСОБ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 92.
20.04.2023
№223.018.4ace

Способ мониторинга воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора

Изобретение относится к медицине, а именно к способу мониторинга воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора. При исполнении способа измеряют биомеханические параметры двигательной активности оператора, включая углы в суставах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777476
Дата охранного документа: 04.08.2022
20.04.2023
№223.018.4ad8

Способ определения воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора

Изобретение относится к медицине, а именно к способу определения воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора. При исполнении способа измеряют в наземных условиях биомеханические параметры двигательной активности оператора, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777477
Дата охранного документа: 04.08.2022
20.04.2023
№223.018.4ade

Способ управления цифровой электромеханической следящей системой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для управления положением различных инерционных объектов, например для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Техническим результатом настоящего изобретения является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771458
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.04.2023
№223.018.4ae7

Способ управления цифровой электромеханической следящей системой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для управления положением различных инерционных объектов, например, для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Техническим результатом настоящего изобретения является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771459
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.04.2023
№223.018.4b43

Устройство и способ измерения плотности падающих тепловых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов

Устройство и способ для измерения плотности падающих тепловых потоков при наземных тепловакуумных испытаниях космических аппаратов относятся к космической технике, а именно к контролю теплового режима космического аппарата под воздействием окружающей среды, имитирующей космическое пространство....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773268
Дата охранного документа: 01.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b7b

Система управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей. Система управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя содержит раму с карданным подвесом под установку жидкостного ракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768637
Дата охранного документа: 24.03.2022
14.05.2023
№223.018.565d

Мобильное устройство визуализации контроля технологического процесса с применением технологии дополненной реальности

Изобретение относится к информационной технике. Технический результат - обеспечение сопоставления реального изделия и его 3D-модели в процессе контроля технологического процесса с применением технологии дополненной реальности. Такой результат достигается тем, что в мобильное устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739901
Дата охранного документа: 29.12.2020
14.05.2023
№223.018.5731

Способ контроля 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: 0002770330
Дата охранного документа: 15.04.2022
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
15.05.2023
№223.018.58c4

Электронасосный агрегат

Заявленный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий космической техники. Существующие электронасосные агрегаты обладают высокой температурой корпуса их электродвигателя при работе, что представляет опасность для оператора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764493
Дата охранного документа: 17.01.2022
Показаны записи 1-9 из 9.
20.11.2013
№216.012.8183

Детский универсальный спортивно-игровой тренажер и способ проведения занятий с его использованием

Изобретение относится к детскому универсальному спортивно-игровому тренажеру и способу его использования при проведении занятий физкультурой в детских образовательных учреждениях одновременно в одной и более группах детей. Детский универсальный спортивно-игровой тренажер содержит шесть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498831
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.03.2015
№216.013.2f1b

Способ измерения скорости движения объектов по их телевизионным изображениям

Изобретение относится к области прикладного телевидения с использованием регистрации излученного или отраженного лучистого потока от объектов в разных зонах оптического спектра для решения задач контроля и анализа состояния объектов по их телевизионным (ТВ) изображениям. Изобретение может найти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543527
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.05.2015
№216.013.496d

Способ одномоментной комплексной оценки функциональных нарушений постмастэктомической зоны

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для профилактики и ранней диагностики постмастэктомических осложнений. Осуществляют ультразвуковую оценку изменений m. pectorales major et minor справа и слева во 2-3 межреберье по среднеключичной линии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550304
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
04.04.2018
№218.016.31f7

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к технологиям многопараметрического контроля телеметрической информации. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств контроля телеметрической информации. Предложен способ контроля телеметрической информации. Способ основан на сравнении реальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645267
Дата охранного документа: 19.02.2018
10.05.2018
№218.016.446f

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к области информационных технологий и вычислительной техники и может быть использовано для контроля телеметрической информации. В способе контроля телеметрической информации, основанном на сравнении реальных значений телеметрических параметров с их эталонными значениями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649843
Дата охранного документа: 04.04.2018
23.09.2018
№218.016.8a8a

Система внешнего водостока с кровли крыши здания

Изобретение относится к строительству, а именно к системам внешнего водостока. Технический результат – повышение эксплуатационной надежности водостока. Система состоит из водосточной трубы с водоприемной воронкой и сливным коленом. На ободке воронки установлена съемная полая конусообразная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667559
Дата охранного документа: 21.09.2018
24.05.2019
№219.017.5e38

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат - повышение оперативности и надежности контроля телеметрической информации. Способ контроля телеметрической информации включает: получение межкадровой разности последовательных кадров изображения, причем сигнал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688754
Дата охранного документа: 22.05.2019
12.04.2023
№223.018.4319

Способ оценки минерализации и созревания эмали зуба

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для оценки минерализации и созревания эмали зуба. Проводят компьютерную томографию на аппарате «Planmeca» с определением рентгенологической плотности эмали зуба в области вершины бугорковой части. При значении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793535
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД