Звездный глобус Советский патент 1982 года по МПК G09B27/06 

Описание патента на изобретение SU928395A2

(5) ЗВЕЗДНЫЙ ГЛОБУС

Похожие патенты SU928395A2

название год авторы номер документа
Астрономическая планисфера Р.И.Цветова 1989
  • Цветов Рувим Ильич
SU1693628A1
ЗВЕЗДНЫЙ ГЛОБУС 1991
  • Голубев Г.А.
RU2029382C1
Способ высокоточного позиционирования аппарата на поверхности Луны и устройство для его осуществления 2018
  • Багров Александр Викторович
  • Леонов Владислав Александрович
  • Сысоев Валентин Константинович
  • Дмитриев Андрей Олегович
RU2692350C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ 1991
  • Бармас В.Ю.
RU2024957C1
Астрономическая планисфера Р.И.Цветова 1987
  • Цветов Рувим Ильич
SU1554010A1
Часы с индикатором азимута восхода и захода Солнца 2023
  • Чайкин Константин Юрьевич
RU2805638C1
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОСМОГРАФИИ 1922
  • Карцов В.А.
SU2894A1
Способ автономного измерения параметров гравитационного поля на борту космического аппарата 2022
  • Денисенко Олег Валентинович
  • Лопатин Владислав Павлович
  • Фатеев Вячеслав Филиппович
RU2784481C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2006
  • Рулев Дмитрий Николаевич
RU2339000C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2009
  • Рулев Дмитрий Николаевич
RU2420714C2

Иллюстрации к изобретению SU 928 395 A2

Реферат патента 1982 года Звездный глобус

Формула изобретения SU 928 395 A2

I

Изобретение относится к судовождению и может применяться в мореходной астрономии и навигации, а также может использоваться для учебных целей как лабораторная установка.

По основному авт. св. Н 537376 известно устройство, включающее звездный глобус со съемной :/рестовиной вертикалов, пересечение которых дает точку зенита наблюдателя, и с горизонтальным кольцом, изображающим истинный горизонт, причем вертикалы и горизонтальное кольцо проградуированы р.

Однако известное устройство не дает возможности определения азимута восхода и захода навигационного спутника.

Целью изобретения является определение границ зоны видимости наблюдателя и измерение геоцентрической высоты спутника в момент траверза.

Поставленная цель достигается тем, что звездный глобус снабжен кольцом.

жестко соединенным с вертикалами, причем центр кольца расположен на отвесной линии, проходящей через точку зенита, а сферические расстояния от точки зенита до точек соединения кольцу с вертикалами одинаковы.

На чертеже изображена схема уст роиства определения азимута восхода и захода навигационного спутника,

10 вид с точки зенита.

Звездный глобус 1 снабжен крестовиной вертикалов 2 с точкой 3 их пересечений, являющейся точкой зенита наблюдателя, и горизонтальным кольцом

IS t, причем вертикалы и кольцо проградуированы. Кольцо 5 жестко соединено с вертикалами в точках 6; причем центр кольца совпадает с отвесной линией, проходящей через точку 3 зенит наблюдателя. Сферические расстояния от точки 3 до точек 6 равны.

Устройство работает (Педующим образом. 392 На сферу глобуса 1 наносят проекцию орбиты навигационного спутника. Для этой цели используют элементы орбиты - прямое восхождение восходящего узла () и наклонение орбиты X-i) , Эти данные, например для М;авигационной спутниковой системы Транзит, можно получить с помощью судового спутникового приемоиндикатора FSN - 20. Затем звездный глобус устанавливают по месту наблюдателя и на момен обсервации, выданный судовым приемоиидикатором. Тогда точки пересечения проекции орбиты, нанесенйой на сферу глобуса, с кольцом 5 дадут точки вос хода и захода навигационного спутника. Точка восхода располагается над восходящим узлом в северном полушарии, а в южном - над нисходящим узлом. Подводя верТикал 2 к точкам восхода и захода, на горизонтальном кольце снимаются отсчеты азимутов восхода и захода навигационного спут ника. Полусумма полученных в круговом счете азимутов дает направление среднего, который соответствует азимуту спутника в момент прохождения траверза наблюдателя. Установив вертикал 2 на средний азимут можно опре делить геоцентрическую высоту в момент прохождения траверза. Она равна дуге вертикала 2 от горизонтального кольца до проекции орбиты, нанесен ной на глобус. Зная геоцентрическую высоту, можно рассчитывать топоцентрическую по общеизвестным формулам астрономии. Кольцо 5 выполняют из жесткого пруткового материала диаметром 1 мм. Размеры кольца-определяют размерами модели звездного глобуса. Диаметр кольца равен расстоянию между противоположными точками J& одного вертика ла 2, положение которых определяют величиной сферического радиуса (г), определяющего размеры зоны видимости наблюдателя. Величина равна сферическому расстоянию между точками 3 и 6, определяется по формуле асссов/где R - средний радиус земли; Н - средняя высота полета навигационного спутника. Тогда диаметр кольца 5 можно рассчитать по формуле 1 2а61Иг, где а - радиус кривизны внутренней части вертикала 2; г - сферический радиус, определенный по формуле (1). Изобретение может быть использовано во всех типах судов, при этом его использование не связано с большими финансовыми затратами. Формула изобретения Звездный глобус по аВТ, св. № 537376, отличающийся тем, что, с целью определения границ зонь видимости наблюдателя и измерения геоцентрической высоты спутника в момент траверза, он снабжен кольцом, жестко соединенным с вертикалами, причем центр кольца расположен на отвесной линии, проходящей через точку зенита, а сферические расстояния от точки зенита до точек соединения кольца с вертикалами одинаковы. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 537376, кл. G 09 В 27/06, 4.10.7.

SU 928 395 A2

Авторы

Сугоняев Леонид Андреевич

Даты

1982-05-15Публикация

1980-08-14Подача