СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СВЯЗИ Российский патент 2016 года по МПК B64G1/10 H01Q1/28 H01Q21/00 

Описание патента на изобретение RU2591006C2

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при проектировании систем космических аппаратов связи и иного назначения.

Известны космические аппараты (КА), включающие центральный отсек с бортовой аппаратурой (см. патенты US 4715566 А, 29.12.1987, RU 2089466 С1, 10.09.1997 и др.).

Одним из аналогов является КА, приборный отсек которого выполнен в виде шестигранной призмы из сотопанелей, внутри которого размещена бортовая аппаратура (см. патент на полезную модель RU 101011 U1, 10.01.2011).

Такие КА применяются в системах КА, расположенных в одной орбитальной плоскости и связанных между собой космической радиолинией.

Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа заявленного изобретения, является способ управления геостационарной спутниковой системой (US 5979830 А1), в котором формируют межспутниковую линию радиосвязи между космическими аппаратами, расположенными в одной орбитальной плоскости, снабжая каждый из них системой ориентации и приемо-передающим модулем, осуществляют связь с наземным комплексом управления через один выбранный космический аппарат системы, последовательно передают сигналы по межспутниковой линии радиосвязи на остальные космические аппараты, расположенные в данной орбитальной плоскости.

Недостатком такого способа является неудовлетворительная оперативность радиосвязи, обусловленная тем, что целеуказания по взаимному наведению антенн осуществляются через наземный комплекс управления КА (НКУ КА), и их коррекция осуществляется после уточнения параметров движения центра масс каждого КА системы также через НКУ КА. Регулярное и обязательное привлечение наземного комплекса управления по каждому КА усложняет технологичность процессов управления КА системы.

Задачей, решаемой предложенным изобретением, является повышение оперативности радиосвязи и технологичности процессов управления КА системы путем передачи целеуказаний наведения антенн для всех КА на один КА с последовательной передачей по межспутниковой линии связи целеуказаний для каждого КА.

Решение указанной задачи обеспечено тем, что используют стабилизируемые и корректируемые по направлению (диапазон 20-30 ГГц) антенные решетки приемо-передающего модуля КА, имеющие сканирующую диаграмму направленности (ДН) в плоскости орбиты и ориентированные на близлежащие в орбитальной плоскости космические аппараты (Фиг. 1), устанавливают их на наружных взаимонаправленных панелях космических аппаратов. В процессе сеанса связи определяют и запоминают параметры по тангажу и рысканию приемо-передающего модуля, при которых обеспечивается приемо-передающая зона межспутниковой радиолинии связи в диаграмме направленности с углами A1, А2 (Фиг. 2).

Следует отметить, что параметры то тангажу и рысканию, а также запоминание допустимых значений этих параметров, получаемых априорно, определяют на основе показаний телеметрических датчиков КА, телеметрических систем, вводят в запоминающее устройство бортового комплекса управления с использованием стандартной аппаратуры (см., например, «Инженерный справочник по космической технике, Москва, 1977 г, стр. 186-188, 196-200, 300-302, 306-309; «Современная телеметрия». Санкт-Петербург, 2007, стр. 106; «Низкоорбитальная космическая система персональной спутниковой связи и передачи данных». Изд. Юлис, 2011, стр. 41), используемой в космической технике.

Управление параметрами ориентации луча фазированных антенных решеток широко применяется в радиотехнике (см., например, патент RU 2040082 C1, в котором осуществляется последовательное перемещение луча с фиксированным дискретом в заданном секторе сканирования).

Таким образом, предложенный способ управления космической системой связи, в которой КА расположены в одной орбитальной плоскости и связаны между собой межспутниковой радиолинией связи, обеспечивает повышение оперативности радиосвязи и технологических процессов управления КА за счет расположения антенн приемо-передающего модуля на определенных взаимонаправленных панелях КА с определенными характеристиками диаграмм направленности и исключает использование ограниченного по количеству станций наземного комплекса управления КА.

Похожие патенты RU2591006C2

название год авторы номер документа
Спутниковая система, управляемая по межспутниковой радиолинии 2018
  • Пантелеймонов Игорь Николаевич
RU2690966C1
СПОСОБ ГЛОБАЛЬНОЙ НИЗКООРБИТАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2014
  • Безруков Анатолий Алексеевич
  • Выгонский Юрий Григорьевич
  • Голубев Евгений Аркадьевич
  • Екимов Евгений Парфенович
RU2570833C1
Система управления полетом космического аппарата с применением в качестве ретрансляторов низкоорбитальных спутников, связанных между собой межспутниковыми линиями связи 2019
  • Потюпкин Александр Юрьевич
  • Пантелеймонов Игорь Николаевич
  • Саушкин Александр Михайлович
  • Моисеев Михаил Витальевич
  • Рогов Алексей Евгеньевич
  • Аджибеков Артур Александрович
  • Благодырев Владимир Александрович
  • Березкин Владимир Владимирович
  • Жодзишский Александр Исаакович
  • Селиванов Арнольд Сергеевич
  • Панцырный Олег Александрович
  • Кисляков Михаил Юрьевич
  • Останний Александр Иванович
  • Степанов Антон Максимович
  • Траньков Вячеслав Михайлович
  • Самаров Андрей Витальевич
  • Алпеев Вадим Александрович
  • Петрова Анна Михайловна
  • Крючкова Мария Сергеевна
RU2713293C1
МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 2013
  • Безруков Анатолий Алексеевич
  • Выгонский Юрий Григорьевич
  • Голубев Евгений Аркадьевич
  • Екимов Евгений Парфенович
  • Невзорский Андрей Николаевич
  • Ровенский Владимир Аркадьевич
RU2575632C2
Способ управления полетом низкоорбитального космического аппарата через навигационные космические аппараты системы ГЛОНАСС с применением резервного канала передачи с кодовым разделением командно-программной информации 2022
  • Жуков Александр Олегович
  • Белов Павел Юрьевич
  • Бондарев Максим Николаевич
  • Скрипачев Владимир Олегович
  • Бондарева Марина Константиновна
  • Охлопков Кирилл Андреевич
  • Марчук Сергей Иванович
  • Гуляев Михаил Алексеевич
  • Иванов Игорь Геннадьевич
  • Сачков Михаил Евгеньевич
RU2800530C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 2021
  • Полуян Александр Петрович
RU2781246C1
Способ управления полетом низкоорбитального космического аппарата через телевизионные спутники на геостационарной орбите с применением скрытого резервного канала передачи с кодовым разделением командно-программной информации 2023
  • Жуков Александр Олегович
  • Окунев Евгений Владимирович
  • Дементьев Андрей Николаевич
  • Кучумов Андрей Александрович
  • Мирошник Константин Сергеевич
  • Гедзюн Виктор Станиславович
  • Белов Павел Юрьевич
RU2821957C1
Гибридная наземно-космическая система связи 2016
  • Безруков Анатолий Алексеевич
  • Екимов Евгений Парфенович
  • Химочко Олег Леонидович
RU2660559C2
Система персональной подвижной спутниковой связи на основе сети низкоорбитальных спутников-ретрансляторов, обеспечивающая предоставление доступа в сеть Internet с носимого персонального абонентского терминала 2021
  • Пантелеймонов Игорь Николаевич
  • Потюпкин Александр Юрьевич
  • Горожанкин Леонид Васильевич
  • Бардёнков Вячеслав Васильевич
  • Березкин Владимир Владимирович
  • Пантелеймонов Илья Игоревич
  • Аджибеков Артур Александрович
  • Пантелеймонова Анна Валентиновна
  • Мырова Людмила Ошеровна
  • Щербатых Лилия Вячеславовна
  • Боцва Виктор Викторович
  • Тодуркин Владимир Владиславович
  • Ковалев Валерий Иванович
  • Филатов Владимир Витальевич
  • Пантелеймонов Тимофей Игоревич
  • Гончарук Анастасия Игоревна
RU2754947C1
Способ глобальной активно-пассивной многопозиционной спутниковой радиолокации земной поверхности и околоземного пространства и устройство для его осуществления 2019
  • Моисеев Николай Иванович
  • Назаров Лев Евгеневич
  • Урличич Юрий Матэвич
  • Аджемов Сергей Сергеевич
  • Данилович Николай Иванович
  • Сигал Александр Иосифович
RU2700166C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 591 006 C2

Реферат патента 2016 года СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СВЯЗИ

Изобретение относится преимущественно к спутниковым информационным системам. Способ включает формирование межспутниковой линии радиосвязи (МЛР) между космическими аппаратами (КА), расположенными в одной орбитальной плоскости. По МЛР последовательно передают сигналы с одного выбранного КА, осуществляющего связь с наземным комплексом, на остальные КА. При этом одна из антенных решеток приемо-передающего модуля каждого КА направлена на смежный КА, расположенный спереди по ходу, а другая решетка - на КА, расположенный сзади по ходу его орбитального движения. Антенные решетки имеют сканирующие диаграммы направленности в плоскости орбиты системы. В каждом сеансе связи определяют и запоминают параметры ориентации приемо-передающих модулей по тангажу и рысканию, при которых обеспечивается приемо-передающая зона МЛР. Эти параметры передают с выбранного КА на остальные КА. Техническим результатом изобретения является повышение оперативности радиосвязи и технологичности процессов управления спутниковой системой. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 591 006 C2

Способ управления космической системой связи, в котором формируют межспутниковую линию радиосвязи между космическими аппаратами, расположенными в одной орбитальной плоскости, снабжая каждый из них системой ориентации и приемо-передающим модулем, осуществляют связь с наземным комплексом управления через один выбранный космический аппарат системы, последовательно передают сигналы по межспутниковой линии радиосвязи на остальные космические аппараты, расположенные в данной орбитальной плоскости, отличающийся тем, что приемо-передающий модуль оборудуют антенными решетками со сканирующими диаграммами направленности в плоскости орбиты системы, причем одна из антенных решеток каждого космического аппарата направлена на смежный космический аппарат, расположенный спереди по ходу, а другая решетка - на смежный космический аппарат, расположенный сзади по ходу его орбитального движения, в процессе каждого сеанса связи определяют и запоминают параметры ориентации приемо-передающих модулей по тангажу и рысканию, при которых обеспечивается приемо-передающая зона межспутниковой радиолинии связи, и передают эти параметры с выбранного космического аппарата на остальные космические аппараты.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2591006C2

US 5119225 A1, 02.06.1992
US 5979830 A1, 09.11.1999
JP 11177501 A, 02.07.1999
Способ для подготовки резервных индукторов из влажной футеровки для быстрой замены и приспособление для его осуществления 1979
  • Курт Кипка
  • Дитер Улендорф
  • Герт Шеффлер
SU1033829A1
US 6219617 B1, 17.04.2001
СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ НИЗКООРБИТАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЕТЕВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 2006
  • Урличич Юрий Матэвич
  • Гришмановский Виктор Александрович
  • Селиванов Арнольд Сергеевич
  • Степанов Александр Анатольевич
  • Архангельский Вячеслав Андреевич
RU2299837C1
RU 96120182 A, 27.01.1999.

RU 2 591 006 C2

Авторы

Безруков Анатолий Алексеевич

Выгонский Юрий Григорьевич

Голубев Евгений Аркадьевич

Горшков Михаил Владимирович

Екимов Евгений Парфенович

Котов Александр Викторович

Даты

2016-07-10Публикация

2014-09-04Подача