Патентам и товарным знакам (19)





Скачать 109.6 Kb.
НазваниеПатентам и товарным знакам (19)
Дата публикации25.03.2015
Размер109.6 Kb.
ТипДокументы
100-bal.ru > Информатика > Документы










РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
http://www.fips.ru/but2/rfp_logo.gif
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ


(19)

RU

(11)

2437117

(13)

C1




(51)  МПК

G01S13/95   (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 28.05.2012 - действует
Пошлина:













(21), (22) Заявка: 2010133025/07, 05.08.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
05.08.2010

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 05.08.2010

(45) Опубликовано: 20.12.2011

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 1840572 A1, 20.08.2007. RU 2042129 C1, 20.08.1995. RU 93995 U1, 10.05.2010. RU 2066051 C1, 27.08.1996. US 4356487 A, 26.10.1982. UA 27311 U, 25.10.2007. US 6822574 B2, 23.11.2004.

Адрес для переписки:
111250, Москва, ул. Авиамоторная, 53, ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы")

(72) Автор(ы):
Урличич Юрий Матэвич (RU),
Романов Александр Алексеевич (RU),
Новиков Алексей Васильевич (RU),
Аджалова Анна Владимировна (RU),
Романов Алексей Александрович (RU)


(73) Патентообладатель(и):
Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космическогоприборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") (RU)

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ПОЛНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОСФЕРЫ ЗЕМЛИ

(57) Реферат:

Изобретение относится к способам измерения в геофизике и может быть использовано для исключения фазовой неоднозначности при измерении величины полной электронной концентрации ионосферы Земли (ПЭС). Достигаемый технический результат изобретения - снижение энергетических и точностных требований к аппаратуре определения абсолютной полной электронной концентрации ионосферы Земли без использования априорной информации о состоянии ионосферы средствами космического базирования. Способ включает передачу когерентного излучения с низкоорбитального искусственного спутника Земли (ИСЗ) и измерение фазовых задержек волнового фронта излучения после прохождения через ионосферу Земли, при этом одновременно передают с ИСЗ когерентное узкополосное излучение на трех диапазонах частот, с центральными частотами - 150, 400 и 2844 МГц, производят одновременное измерение двух взаимных фазовых задержек http://www.fips.ru/chr/916.gif http://www.fips.ru/chr/981.gif12 и http://www.fips.ru/chr/916.gif http://www.fips.ru/chr/981.gif 13 сигналов 150-400 МГц и 150-2844 МГц и по разности данных задержек определяют ПЭС из соотношения

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-32-s.gif

где n1=3, n2=8, http://www.fips.ru/chr/949.gif =40.3, f0=5,556 МГц, с - скорость света, а значения x12 и x13 определяются из целочисленного соотношения

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-31.gif

при известных значениях n1 и n2.

Изобретение относится к способам измерения в геофизике и может быть применено для исследований в ионосфере и магнитосфере Земли.

Как известно, исследования ионосферной плазмы являются непростой задачей в силу относительной удаленности плазменного слоя от поверхности Земли, а также высокой степени пространственной и временной изменчивости процессов, протекающих в ионосфере. Однако точное знание мгновенного состояния ионосферы, а также способность прогнозирования изменчивости ее основных параметров представляются важной задачей не только для осуществления фундаментальных исследований, но и ряда прикладных задач, в первую очередь связанных с распространением радиоволн: спутниковая навигация, дальняя радиосвязь и загоризонтная локация и пр.

Одним из важнейших параметров, характеризующих состояние ионосферы Земли, является полная электронная концентрация ионосферы.

Из уровня техники известен способ определения полной электронной концентрации путем измерения угла фарадеевского вращения линейно поляризованных радиоволн (см., например, Kunitsyn V.E., Tereshchenko E.D. Ionospheric tomography // Springer, 2003, page 272).

Основным недостатком известного из уровня техники способа определения полной электронной концентрации является возможность определения исключительно относительной величины полной электронной концентрации, без учета величины, соответствующей целому числу поворота угла в плоскости поляризации в 2http://www.fips.ru/chr/960.gif n радиан.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному способу (прототипом) является способ определения абсолютной полной электронной концентрации ионосферы Земли, заключающийся в том, что передают когерентное излучение с низкоорбитального ИСЗ и измеряют фазовые задержки волнового фронта излучения после прохождения через ионосферу Земли (см. авторское свидетельство СССР на изобретение SU 1840572, опубл. 20.08.2007).

В известном способе из двух групп когерентных широкополосных сигналов выделяют четыре сигнала, с попарно равно разнесенными частотами, измеряя разность фаз, по разности фаз получают величину полной электронной концентрации ионосферы при условии начальной когерентности излучаемых сигналов и небольшого частотного отклонения выделенных групп сигналов от центральной частоты.

Основными недостатками известного способа являются техническая сложность и энергоемкость его реализации ввиду высоких энергетических и массово-габаритных требований для излучения сигнала требуемой мощности и обеспечения необходимой точности определения разности фаз для приборов, которые должны быть размещены на борту космических аппаратов.

Задачей заявленного способа является упрощение технической реализации и снижение энергоемкости.

Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности реального размещения аппаратуры для реализации способа на борту космических аппаратов.

Для решения поставленной задачи с достижением технического результата, в известном способе определения абсолютной полной электронной концентрации ионосферы Земли вдоль траектории луча в произвольном направлении, заключающемся в том, что передают когерентное излучение с низкоорбитального ИСЗ и измеряют фазовые задержки волнового фронта излучения после прохождения через ионосферу Земли, согласно предлагаемому изобретению одновременно передают с ИСЗ когерентное узкополосное излучение на трех диапазонах частот, с центральными частотами - 150, 400 и 2844 МГц, производят одновременное измерение двух взаимных фазовых задержек http://www.fips.ru/chr/916.gif http://www.fips.ru/chr/981.gif 12 и http://www.fips.ru/chr/916.gif http://www.fips.ru/chr/981.gif 13 сигналов 150-400 МГц и 150-2844 МГц и по разности данных задержек определяют ПЭС из соотношения

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-s.gif ,

где n1=3;

n2=8;

http://www.fips.ru/chr/949.gif =40,3;

f0=5,556 МГц;

c - скорость света;

значения x12 и x13 определяются из целочисленного соотношения http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-2.gif при известных значениях n1 и n2.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Набег фазы радиосигнала, прошедшего через ионосферу, можно описать формулой

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-3.gif ,

где S - геометрический путь, пройденный лучом;

http://www.fips.ru/chr/949.gif =40,3;

f - несущая частота сигнала;

chttp://www.fips.ru/chr/8776.gif 3·108 м/с - скорость света;

ds - элемент пути луча;

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-4.gif - полное электронное содержание.

Разность фаз для сигналов частот несущих fa и fb имеет вид

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-5-s.gif

Разность фаз определяется приемником с неоднозначностью в целое число полных циклов.

Рассмотрим случай трех частот, причем соседние частоты отличаются в n2/n1 раз, где n2 и n 1 - целые. Частоты, соответствующие этому случаю, можно выразить через основную частоту f0: f1=n 1http://www.fips.ru/chr/8202.gif 2f0, f2=n1n 2f0, f3=n2http://www.fips.ru/chr/8202.gif 2f0. Тогда разность фаз для каждой пары частот можно записать в следующем виде:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-6.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-7.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-8.gif

Точность определения ПЭС определяется точностью определения набега фазы http://www.fips.ru/chr/916.gif P:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-9-s.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-10-s.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-11-s.gif

В реальности измерить можно только дробную часть фазы. Целая часть может быть определена путем разрешения фазовой неоднозначности. При двухчастотных измерениях неоднозначность ПЭС соответствует целому числу полных циклов фазы. Величины неоднозначностей для пар между тремя частотами имеют следующий вид:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-12-s.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-13-s.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-14-s.gif

Поскольку измерения на трех частотах производятся в один момент времени, значения ПЭС для всех трех случаев должны быть одинаковы. Следовательно, можно записать следующую пропорцию для разностей фаз:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-15.gif

Неоднозначность определения ПЭС при использовании трех частот выражается формулой

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-16-s.gif

Неоднозначность значения ПЭС можно разрешить, решая уравнение в целых числах:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-17.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-18-s.gif ,

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-19-s.gif

где http://www.fips.ru/chr/916.gif http://www.fips.ru/chr/981.gif 12 и http://www.fips.ru/chr/916.gif http://www.fips.ru/chr/981.gif 13 - дробные части измерений фазы;

K12 и K13 - неизвестные целые величины - число целых циклов набега фазы.

Правые части уравнений должны быть целыми, так как левая часть - целая.

Задача сводится к нахождению наименьшего общего знаменателя:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-20.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-21-s.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-22-s.gif ,

где k - целое.

Запишем значения абсолютных фаз:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-23-s.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-24-s.gif .

Тогда значения восстановленного ПЭС можно представить в следующем виде:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-25-s.gif

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-26-s.gif

С учетом соотношения http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-2.gif получим

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-27-s.gif

где k - произвольное целое число.

С учетом того, что значения x12 и x 13 находятся из соотношения http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-2.gif при известных значениях n1 и n2, а также того, что величина http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-28-s.gif можно предположить, что k=0, поскольку в земной ионосфере не существует подобных концентраций.

Учитывая данное физическое ограничение можно записать соотношение для полного электронного содержания в следующем виде, однозначно определяющем абсолютное значение исследуемой величины,

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-29-s.gif

Из указанного соотношения следует, что полученное ПЭС не зависит от фазовой неоднозначности.

Таким образом, использование трех узкополосных сигналов (одного исследовательского и двух опорных) в различных диапазонах частот позволяет определить ПЭС ионосферы с точностью 0.3 TECU (3% от минимально возможного ПЭС ионосферы Земли) при точности определения фазы приемником не хуже 1°, а также упростить техническую реализацию предложенного способа и существенно снизить требования к энергоемкости приемо-передающей аппаратуры, что позволяет разместить необходимое оборудование на борту космических аппаратов.


Формула изобретения

Способ определения абсолютной полной электронной концентрации ионосферы Земли, заключающийся в том, что передают когерентное излучение с низкоорбитального искусственного спутника Земли (ИСЗ) и измеряют фазовые задержки волнового фронта излучения после прохождения через ионосферу Земли, отличающийся тем, что одновременно передают с ИСЗ когерентное узкополосное излучение на трех диапазонах частот с центральными частотами - 150, 400 и 2844 МГц, принимают сигнал, производят одновременное измерение двух взаимных фазовых задержек http://www.fips.ru/chr/916.gif http://www.fips.ru/chr/981.gif 12 и http://www.fips.ru/chr/916.gif http://www.fips.ru/chr/981.gif 13, сигналов 150-400 МГц и 150-2844 МГц, и по разности данных задержек определяют абсолютную полную электронную концентрацию ионосферы Земли (ПЭС) из соотношения:

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-30.gif 

где n1=3, n2=8, http://www.fips.ru/chr/949.gif =40,3, f0=5,556 МГц, с - скорость света, а значения x12 и x13 определяются из целочисленного соотношения http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2430000/2437000/2437117-31.gif при известных значениях n1 и n2.













Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)

Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)

Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)

Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)

Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)

Патентам и товарным знакам (19) iconПолезной модели
В федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг рф) (RU)
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
С2, 10. 09. 2005. Ru 2088086 C1, 27. 08. 1997. Su 1678247 A1, 23. 09. 1991. Jp 8140501 A, 04. 06. 1996
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
Способ развивающего обучения на основе интенсификации познавательной деятельности
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
С2, 27. 10. 2004. Ru 109621 U1, 20. 10. 2011. Ep 1154579 A2, 14. 11. 2001. Us 20020150156 A1, 17. 10. 2002
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
С1, 20. 02. 2007. Ru 2411309 С2, 10. 02. 2011. Ru 2009113190 А, 20. 10. 2010. Ер 0368753 А, 16. 05. 1990
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
С2, 10. 04. 2008. Ru 2078364 C1, 27. 04. 1997. Su 1296873 A1, 15. 03. 1987. Jp 2000310600 A, 07. 11. 2000
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
А, 15. 10. 1979. Su 1033258 А, 07. 08. 1983. De 1282865 В, 14. 11. 1968. Us 6056041 А, 02. 05. 2000
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
А1, 07. 01. 1991. Su 1578664 А1, 15. 07. 1990. Ru 2292030 С1, 20. 01. 2007. Ер 2215461 В1, 11. 05. 2011
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
А, 22. 05. 1991. Kz 14477 А, 15. 06. 2004. Ru 93027780 А, 10. 04. 1996. Ru 2003103655 A, 27. 01. 2005
Патентам и товарным знакам (19) iconПатентам и товарным знакам (19)
А, 04. 12. 1982. Ru 2131144 C1, 27. 05. 1999. Jp 63-275218 А, 11. 11. 1988. Us 3875427, 01. 04. 1975


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск