[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2613342C1 - Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы - Google Patents

Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы Download PDF

Info

Publication number
RU2613342C1
RU2613342C1 RU2016103465A RU2016103465A RU2613342C1 RU 2613342 C1 RU2613342 C1 RU 2613342C1 RU 2016103465 A RU2016103465 A RU 2016103465A RU 2016103465 A RU2016103465 A RU 2016103465A RU 2613342 C1 RU2613342 C1 RU 2613342C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arz
radio
kti
navigation
unit
Prior art date
Application number
RU2016103465A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Элизбарович Иванов
Олег Васильевич Плохих
Сергей Иванович Кудинов
Олег Аветисович Черных
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НПП "ОРТИКС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НПП "ОРТИКС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НПП "ОРТИКС"
Priority to RU2016103465A priority Critical patent/RU2613342C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613342C1 publication Critical patent/RU2613342C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/14Receivers specially adapted for specific applications

Landscapes

  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при разработке малогабаритных носимых комплексов радиозондирования атмосферы. Технической результат состоит в снижении массогабаритных характеристик аппаратуры радиозондирования при сохранении точности получения вертикального профиля метеорологической информации. Для этого малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы содержит навигационный аэрологический радиозонд - АРЗ- и созвездия спутников радионавигационных систем GPS/ГЛОНАСС, ГАЛЛИЛЕО, при этом система выполнена в радионавигационном режиме, для чего наземная часть системы содержит: первую и вторую приемные антенны, первый и второй радиоприемник, блок обработки координатной телеинформации - КТИ-АРЗ-, пульт управления и отображения этой телеинформации - П-КТИ, интерфейс ввода/вывода информации, блок выдачи полетного задания АРЗ и привод автоматического слежения со следующими соединениями: радиосигналы созвездий всех спутниковых радионавигационных систем. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при разработке малогабаритных носимых комплексов радиозондирования атмосферы (CP), построенных на основе использования сигналов спутниковых навигационных радиоэлектронных систем (СНРС) ГЛОНАСС/GPS/ для определения текущих координат аэрологического радиозонда (АРЗ), направления и скорости ветра, а также передачи координатной и телеметрической информации на наземную базовую станцию (БС) сопровождения радиозонда для обеспечения десантных операций МЧС, для нужд изыскательских партий, воздушно десантных войск, морской пехоты и т.д.
Общей проблемой производства и эксплуатации CP атмосферы является создание малогабаритных, высокоточных систем определения координат АРЗ, недорогих конструкций аэрологических радиозондов, обеспечивающих измерение метеорологических параметров атмосферы с необходимой точностью, надежную передачу информации с борта АРЗ на наземную станцию в оперативном радиусе действия СР.
Известен метод и аппаратура для слежения за местоположением и скоростью приборов, находящихся в воздухе (патент США №5347285).
Определяется метод и система слежения, по крайней мере, за одним движущимся объектом, таким как находящийся в воздухе метеорологический прибор, с расположенной на земле станцией слежения путем перехвата широкополосных сигналов, передаваемых созвездием спутников, в которых кодовая последовательность неизвестна. Метод и система включают в себя схему приемника на движущемся объекте, которая сжимает широкополосные сигналы в узкополосный сигнал, удаляет все частотные сдвиги с помощью эталонного генератора со смещенной частотой, формирует узкополосный аналоговый модулирующий сигнал и передает его на базовую станцию, в которой выполняется перевод сигнала в спектральную область и полученные спектральные составляющие сравниваются с синтезированными спектральными величинами, чтобы идентифицировать каждый спутник, оценивается смещение частоты эталонного генератора, а также определяются координаты и скорость движущегося объекта.
Недостатки известного решения: сложный и недостаточно точный способ вычисления координат радиозонда.
Известен удаленный GPS-датчик и обрабатывающая система для удаленного GPS-зондирования и централизованная обработка на наземной станции для удаленного мобильного определения местоположения и скорости (патент США №5420592).
Пример осуществления данного изобретения - система радиозондирования, включающая в себя цифровой буфер сигналов GPS и последовательный коммуникационный контроллер для передачи кадров сообщений, формируемых комбинацией цифровых данных из буфера снимка сигналов GPS и оцифрованных метеорологических данных, полученных устройством измерения влажности, температуры и давления. Кадры сообщения передаются со сравнительно низкой скоростью по метеорологическому радиоканалу на наземную станцию. Вся традиционная цифровая обработка GPS-сигналов главным образом выполняется на наземной станции, включая восстановление несущей частоты, захват псевдослучайно-шумового кода, выделение псевдодальностей, выделение эфемеридной информации, сбор альманаха, выбор спутников, вычисление навигационного решения и дифференциальные поправки. Кроме того, наземная обработка включает в себя фильтрацию Калмана вычисления скорости ветра.
Недостатки известного решения: большая загруженность радиоканала телеметрии, поэтому более широкий спектр передаваемого сигнала (потери в дальности или увеличение мощности передатчика радиозонда); прерывистость обработки сигналов GPS, что усложняет функционирование следящих контуров и фильтров.
Известна система GPS-слежения (патент США №5379224). Недорогая система слежения, использующая спутники Глобальной системы позиционирования (GPS), пригодна для применения в прикладных задачах, в которых задействованы радиозонды, радиогидроакустические буйки и другие подвижные объекты. Система слежения включает в себя датчик, установленный на каждом объекте, который оцифровывает сигналы GPS-спутников и записывает их в буфер данных. Затем эти цифровые выборки передаются с меньшей скоростью, чем эти сигналы GPS-спутников были оцифрованы, по телеметрическому каналу связи, чередуясь с другими телеметрическими данными объекта. Эти данные GPS обрабатываются вычислительной рабочей станцией, которая вычисляет координаты и скорость датчика на момент выборки (оцифровки) сигнала. Буфер данных датчика периодически обновляется, а на рабочей станции периодически пересчитываются координаты и скорость датчика. Кроме этого рабочая станция вычисляет дифференциальные поправки, чтобы помочь обнаружить сигналы и повысить точность определения координат.
Недостатки известного решения: большая загруженность радиоканала телеметрии, поэтому более широкий спектр передаваемого сигнала (потери в дальности или увеличение мощности передатчика); прерывистость обработки сигналов GPS, что усложняет функционирование следящих контуров и фильтров.
Известна система радиозондирования атмосферы (патент РФ на полезную модель №106758 «Система радиозондирования атмосферы на основе сигналов GPS/ГЛОНАСС». Система содержит передатчики навигационных сигналов системы GPS, передатчики навигационных сигналов системы ГЛОНАСС, аэрологический радиозонд (АРЗ), снабженный приемником навигационных сигналов систем GPS и ГЛОНАСС, первую, вторую и третью антенные системы, наземную базовую станцию с блоком отображения координатно-телеметрической информации. Первая антенная система метеорологической системы обеспечивает дифференциальный режим работы. Вторая антенная система имеет круговую диаграмму направленности в азимутальной плоскости, широкую диаграмму направленности в угломестной плоскости и обеспечивает прием сигналов АРЗ на частоте 403 мГц в ближней зоне. Третья антенная система имеет круговую диаграмму направленности в азимутальной плоскости, узкую диаграмму направленности в угломестной плоскости и обеспечивает прием сигналов АРЗ на частоте 403 мГц в дальней зоне.
Недостатком известной системы является низкая пространственная селекция сигнала радиозонда, недостаточная ЭМС, низкая помехозащищенность от преднамеренных помех по каналам приема навигационных сигналов и сигналов радиозонда.
Известна система радиозондирования атмосферы (патент РФ на полезную модель №109297 «Система радиозондирования атмосферы GPS/ГЛОНАСС». Система радиозондирования атмосферы работает на основе сигналов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO. Наземная базовая станция системы радиозондирования принимает сигналы навигационного радиозонда в диапазоне 403 мГц в ближней зоне на антенну с круговой диаграммой направленности. В дальней зоне прием осуществляется на антенну, обладающую направленными свойствами.
Авторы заявляют, что в настоящее время о существовании малогабаритных носимых подобных комплексов в армиях мира неизвестно.
Общеизвестно получение метеорологической информации о вертикальных профилях атмосферы с помощью аэрологических радиозондов, использующих сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS для определения координат радиозондов, в том числе направления и скорости ветра.
Недостатками известных технических средств радиозондирования являются большие массогабаритные характеристики наземной аппаратуры.
Технической задачей изобретения является существенное снижение массогабаритных характеристик аппаратуры радиозондирования при сохранении точности получения вертикального профиля метеорологической информации (температура, давление, влажность, скорость и направление ветра).
Технический результат достигается за счет применения мобильной, малогабаритной навигационной системы получения метеорологической информации.
Для решения поставленной задачи предлагается:
Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы, содержащая навигационный аэрологический радиозонд - АРЗ и созвездия спутников радионавигационных систем GPS/ГЛОНАСС, ГАЛЛИЛЕО и других, отличающаяся тем, что система выполнена в радионавигационном режиме, для чего наземная часть системы содержит: первую и вторую приемные антенны, первый и второй радиоприемник, блок обработки координатно-телеметрической информации - КТИ-АРЗ, пульт управления и отображения этой телеинформации - П-КТИ, интерфейс ввода/вывода информации, блок выдачи полетного задания АРЗ и привод автоматического слежения со следующими соединениями: радиосигналы созвездий всех спутниковых радионавигационных систем по радиоканалам через первую антенну и ее приемник соединены с первым входом блока КТИ-АРЗ, выход АРЗ через свой радиоканал через вторую антенну и второй радиоприемник соединен с вторым входом КТИ-АРЗ, выход которого двунаправленной шиной связи Ш1 соединен с пультом управления и отображения КТИ, который в свою очередь второй двунаправленной шиной связи Ш2 соединен с интерфейсом ввода/вывода информации; блок обработки КТИ-АРЗ через блок выдачи полетного задания третьей двунаправленной шиной Ш3 соединен с АРЗ, а пульт управления и отображения КТИ шинами управления соединен с входами привода автоматического слежения, с которым отдельным входом связан ручной привод слежения, выходы привода слежения напрямую связаны с второй антенной по углу азимута и углу места.
На чертеже представлена структурно-электрическая схема системы, на которой изображено:
1. Созвездие спутниковой навигационной радиосистемы GPS/ГЛОНАСС
2. Созвездие других спутниковых навигационных радиосистем (ГАЛЛИЛЕО и др.)
3. Навигационный аэрологический радиозонд
4. Первая антенна: приема радионавигационных сигналов
5. Первый приемник: радионавигационных сигналов
6. Вторая антенна: приема телеметрических сигналов АРЗ
7. Второй радиоприемник: радиоприемное устройство телеметрических сигналов АРЗ
8. Блок обработки координатно-телеметрических сигналов АРЗ (КТИ-АРЗ)
9. Блок выдачи полетного задания
10. Пульт управления и отображения КТИ-АРЗ
11. Привод автоматического слежения АРЗ
12. Интерфейс ввода/вывода информации
13. Наземная часть системы
РК1 - первый радиоканал связи ГНСС 1 с антенной 4 и с АРЗ 3
PK-N радиоканал PK-N связи других созвездий ГНСС-N с антенной 4 и с АРЗ 3
РК-АРЗ-БС - радиоканал связи АРЗ 3 с антенной 6.
Система имеет следующие соединения.
Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы, содержащая навигационный аэрологический радиозонд - АРЗ- и созвездия спутников радионавигационных систем GPS/ГЛОНАСС, ГАЛЛИЛЕО и других, отличающаяся тем, что система выполнена в радионавигационном режиме, для чего наземная часть системы содержит: первую и вторую приемные антенны, первый и второй радиоприемник, блок обработки координатной телеинформации - КТИ-АРЗ, пульт управления и отображения этой телеинформации - П-КТИ, интерфейс ввода/вывода информации, блок выдачи полетного задания АРЗ и привод автоматического слежения со следующими соединениями: радиосигналы созвездий всех спутниковых радионавигационных систем по радиоканалам через первую антенну и ее приемник соединены с первым входом блока КТИ-АРЗ, выход АРЗ через свой радиоканал через вторую антенну и второй радиоприемник соединен с вторым входом КТИ-АРЗ, выход которого двунаправленной шиной связи Ш1 соединен с пультом управления и отображения КТИ, который в свою очередь второй двунаправленной шиной связи Ш2 соединен с интерфейсом ввода/вывода информации; блок обработки КТИ-АРЗ через блок выдачи полетного задания третьей двунаправленной шиной Ш3 соединен с АРЗ, а пульт управления и отображения КТИ шинами управления соединен с входами привода автоматического слежения, с которым отдельным входом связан ручной привод слежения, выходы привода слежения напрямую связаны с второй антенной по углу азимута и углу места.
Система работает следующим образом.
После высадки головной части десанта (без тяжелой техники) определяются географические координаты места высадки по сигналам СНРС1 и CHPCN через антенну 4 и запускается АРЗ 3 при включенной наземной части системы. АРЗ 3 начинает свой полет и непрерывно с заданными условиями полетного задания передает метеорологические параметры атмосферы через вторую антенну и блок обработки КТИ-АРЗ 8 в пульт управления и отображения КТИ 10. Оператор системы визуально по экрану пульта 10 отслеживает эту информацию от земли до высоты десантирования и по самолетному радиоканалу эта информация автоматически передается оператору выброса тяжелой техники, который вручную или в автоматическом режиме рассчитывает момент сброса тяжелой техники с учетом естественно скорости и высоты полета самолета и метеоусловий среды атмосферы, замеренной АРЗ 3. Полет АРЗ отслеживается через вторую антенну, которая автоматически поворачивается по углу азимута и места привода 11 по сигналам, передаваемым с пульта 10, также можно отслеживать полет АРЗ 3 в ручном режиме по max принимаемого сигнала. Полетное задание через блок 9 на АРЗ 3 (рабочая частота, скорость передачи информации и пр.) задаются перед полетом.
Конструктивно наземная часть системы представляет собой электронный модуль, состоящий из первой и второй антенн, первого и второго приемников 5 и 7 привода слежения 11; блок выдачи полетного задания 9, блок обработки КТИ АРЗ 8, пульт управления и отображения 10 и интерфейс ввода/вывода информации выполнены на ноутбуке.
Таким образом, наземная (носимая) часть системы очень малогабаритна и весит не более 1,5-2 кг (включая аккумулятор питания, который на чертеже условно не показан).
В систему входит АРЗ и шар с гелием (заполняется перед стартом от миниатюрного баллона), общий вес которых не более также 1,5-2 кг. Метеоданные, полученные с АРЗ, передаются на борт самолета-носителя тяжелой техники со штатной радиостанции командира десанта.

Claims (1)

  1. Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы, содержащая навигационный аэрологический радиозонд - АРЗ и созвездия спутников радионавигационных систем GPS/ГЛОНАСС, ГАЛЛИЛЕО и других, отличающаяся тем, что система выполнена в радионавигационном режиме, для чего наземная часть системы содержит: первую и вторую приемные антенны, первый и второй радиоприемник, блок обработки координатной телеинформации - КТИ-АРЗ, пульт управления и отображения этой телеинформации - П-КТИ, интерфейс ввода/вывода информации, блок выдачи полетного задания АРЗ и привод автоматического слежения со следующими соединениями: радиосигналы созвездий всех спутниковых радионавигационных систем по радиоканалам через первую антенну и ее приемник соединены с первым входом блока КТИ-АРЗ, выход АРЗ через свой радиоканал через вторую антенну и второй радиоприемник соединен с вторым входом КТИ-АРЗ, выход которого двунаправленной шиной связи Ш1 соединен с пультом управления и отображения КТИ, который в свою очередь второй двунаправленной шиной связи Ш2 соединен с интерфейсом ввода/вывода информации; блок обработки КТИ-АРЗ через блок выдачи полетного задания третьей двунаправленной шиной ШЗ соединен с АРЗ, а пульт управления и отображения КТИ шинами управления соединен с входами привода автоматического слежения, с которым отдельным входом связан ручной привод слежения, выходы привода слежения напрямую связаны с второй антенной по углу азимута и углу места.
RU2016103465A 2016-02-02 2016-02-02 Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы RU2613342C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103465A RU2613342C1 (ru) 2016-02-02 2016-02-02 Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103465A RU2613342C1 (ru) 2016-02-02 2016-02-02 Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2613342C1 true RU2613342C1 (ru) 2017-03-16

Family

ID=58458413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016103465A RU2613342C1 (ru) 2016-02-02 2016-02-02 Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613342C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677931C1 (ru) * 2018-02-26 2019-01-22 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Устройство пространственной селекции сигналов с компенсацией преднамеренных помех
RU2787777C1 (ru) * 2021-12-07 2023-01-12 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ОРТИКС" Радиолокационная система зондирования атмосферы с фазомодулированным каналом телеметрии

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU79362U1 (ru) * 2008-08-13 2008-12-27 Открытое Акционерное Общество "Газпром Промгаз" Корпоративная система получения космической информации для проектирования и эксплуатации протяженных инженерных сооружений, для разведки нефтегазовых месторождений и их обустройства и эксплуатации
EP1275012B1 (en) * 2000-03-03 2010-09-08 Atlas Elektronik Gmbh Methods and systems for navigating under water
US20110051555A1 (en) * 2009-09-01 2011-03-03 Mitchell James B System and Method for Determining Location of Submerged Submersible Vehicle
RU2460043C1 (ru) * 2011-05-20 2012-08-27 Андрей Федорович Зеньков Система навигации автономного необитаемого подводного аппарата

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1275012B1 (en) * 2000-03-03 2010-09-08 Atlas Elektronik Gmbh Methods and systems for navigating under water
RU79362U1 (ru) * 2008-08-13 2008-12-27 Открытое Акционерное Общество "Газпром Промгаз" Корпоративная система получения космической информации для проектирования и эксплуатации протяженных инженерных сооружений, для разведки нефтегазовых месторождений и их обустройства и эксплуатации
US20110051555A1 (en) * 2009-09-01 2011-03-03 Mitchell James B System and Method for Determining Location of Submerged Submersible Vehicle
RU2460043C1 (ru) * 2011-05-20 2012-08-27 Андрей Федорович Зеньков Система навигации автономного необитаемого подводного аппарата

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677931C1 (ru) * 2018-02-26 2019-01-22 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Устройство пространственной селекции сигналов с компенсацией преднамеренных помех
RU2787777C1 (ru) * 2021-12-07 2023-01-12 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ОРТИКС" Радиолокационная система зондирования атмосферы с фазомодулированным каналом телеметрии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2704614C1 (ru) Система управления полетом беспилотного летательного аппарата с дифференциальным позиционированием на основе сети cors
Amt et al. Flight testing of a pseudolite navigation system on a UAV
CN103472503B (zh) 探空仪及基于ins的高空风探测方法
EP2533068B1 (en) Near field navigation system
CN106255065B (zh) 智能手机室内外无缝定位系统及其方法
CN103308934B (zh) 一种利用wifi反射信号实现室内移动人员定位的方法
CN106291560A (zh) 一种兼容gnss‑r探测技术的gnss无线电掩星探测仪
US20080024365A1 (en) Position finding system and method used with an emergency beacon
CN101446634A (zh) 一种高精度位置、方位角和俯仰角的组合测量方法及装置
Goswami et al. Potential of Multi-constellation Global Navigation Satellite System in Indian Missile Test Range Applications.
RU127944U1 (ru) Комплексная система радиозондирования атмосферы
CN113671598B (zh) 一种组合式高空风探测方法
Schrader et al. Concept and design of a UAS-based platform for measurements of RF signal-in-space
RU2613342C1 (ru) Малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы
US20230045232A1 (en) Aircraft landing guidance support system and aircraft landing integrated support system including the same
RU2011133133A (ru) Способ летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и устройства для его применения
JP6177612B2 (ja) 航空機からの信号を用いた測位方法及び測位装置
CA3208706A1 (en) Aircraft acoustic position and orientation detection method and apparatus
US20140354481A1 (en) 406 mhz receiver measuring toa and foa for use in determining the position of an emergency beacon
RU2480791C2 (ru) Метеорологическая система
KR20180060682A (ko) 실시간 지표변형 측정을 위한 gnss 단일 주파수 rtk 측위 기법
RU109297U1 (ru) Система радиозондирования атмосферы gps/глонасс
JP3638582B2 (ja) 民間航空機の位置認識システム
RU2626410C1 (ru) Многофункциональная система радиозондирования атмосферы
RU106758U1 (ru) Система радиозондирования атмосферы на основе сигналов gps/глонасс

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190203