JP2016113145A - 人工衛星によって放射されたレーザービームによるセンサーの回転位置の決定 - Google Patents
人工衛星によって放射されたレーザービームによるセンサーの回転位置の決定 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2016113145A JP2016113145A JP2015240960A JP2015240960A JP2016113145A JP 2016113145 A JP2016113145 A JP 2016113145A JP 2015240960 A JP2015240960 A JP 2015240960A JP 2015240960 A JP2015240960 A JP 2015240960A JP 2016113145 A JP2016113145 A JP 2016113145A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- sensor
- rotational position
- laser beam
- designed
- satellite
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C1/00—Measuring angles
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
- G01B11/26—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C21/00—Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00
- G01C21/02—Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00 by astronomical means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S3/00—Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
- G01S3/78—Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received using electromagnetic waves other than radio waves
- G01S3/782—Systems for determining direction or deviation from predetermined direction
- G01S3/783—Systems for determining direction or deviation from predetermined direction using amplitude comparison of signals derived from static detectors or detector systems
- G01S3/784—Systems for determining direction or deviation from predetermined direction using amplitude comparison of signals derived from static detectors or detector systems using a mosaic of detectors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S5/00—Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
- G01S5/0009—Transmission of position information to remote stations
- G01S5/0072—Transmission between mobile stations, e.g. anti-collision systems
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S5/00—Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
- G01S5/16—Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using electromagnetic waves other than radio waves
- G01S5/163—Determination of attitude
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/87—Combinations of radar systems, e.g. primary radar and secondary radar
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/88—Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
- G01S13/89—Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
- G01S13/90—Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging using synthetic aperture techniques, e.g. synthetic aperture radar [SAR] techniques
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S19/00—Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
- G01S19/01—Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
- G01S19/13—Receivers
- G01S19/14—Receivers specially adapted for specific applications
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Navigation (AREA)
Abstract
【課題】本願発明の目的は、センサーの回転位置をより正確に決定すること及び同時に、この目的のための技術的努力を低減させることである。
【解決手段】本願発明は、人工衛星によって放射されたレーザービームによるセンサーの回転位置の決定に関する。このために、センサー(101)は、人工衛星(107)によって放射されたレーザービーム(108)を検出するためのレーザービーム検出装置(102)を有する回転位置決定装置(100)を含む。さらに、回転位置決定装置は、検出されたレーザービーム(108)に基づいて前記回転位置決定装置の前記回転位置を決定するために設計された制御装置(103)を含む。
【選択図】図1
【解決手段】本願発明は、人工衛星によって放射されたレーザービームによるセンサーの回転位置の決定に関する。このために、センサー(101)は、人工衛星(107)によって放射されたレーザービーム(108)を検出するためのレーザービーム検出装置(102)を有する回転位置決定装置(100)を含む。さらに、回転位置決定装置は、検出されたレーザービーム(108)に基づいて前記回転位置決定装置の前記回転位置を決定するために設計された制御装置(103)を含む。
【選択図】図1
Description
本願発明は、センサーの回転位置の決定に関する。特に、本願発明は、回転位置決定装置、回転位置決定装置を含むセンサー、航空機、人工衛星、及び方法に関する。
センサーの回転位置の正確な決定又はセンサーの正確な向きが必要とされる多くの異なる種類のセンサーが存在する。そのような例は、近地球衛星あるいは偵察機又は無人航空機(UAV)の高解像度カメラセンサーである。
センサーの回転位置は、例えば、機械的装置、電気的装置、又は光学的装置によって局所的に起こる場合があり、例えば、ジャイロスコープ、微小電気機械システム(MEMS)、光ファイバー型ジャイロスコープ、又は電磁流体力学的センサーによって起こる場合がある。さらに、センサーの回転位置決定は、いわゆるスタートラッカーによって決定されてもよく、このスタートラッカーは、参照情報として恒星を使用する。
センサーの回転位置をより正確に決定すること及び同時に、この目的のための技術的努力を低減させることが本願発明の目的である。
この目的は、主要な独立請求項及びその他の従属請求項の主題によって達成される。改良及び実施形態は、従属請求項、説明、及び図面から明らかである。
本願発明は、数ある中でも、例えばμラジアンの精度で、ローカル装置によってセンサーの回転位置を決定することが高いレベルの技術的努力と関連している場合があるとの発見に基づいている。さらに、本願発明は、恒星が比較的ぼやけているので、いわゆるスタートラッカーの精度が広い視野(ほとんど半球状)及びCCD平均化時間に起因して制限される場合があるとの発見に基づいている。
本願発明の第1の態様は、センサーのための回転位置決定装置に関する。この回転位置決定装置は、人工衛星によって放射されたレーザービームを検出するためのレーザービーム検出装置と、制御装置とを含む。制御装置は、センサー装置によって検出されたレーザービームに基づいて回転位置決定装置の回転位置を決定するために設計される。
本願発明の核心概念は、センサーの回転位置又は向きを決定するために、人工衛星によって放射されたレーザービームを使用することとされることができる。回転位置を決定するために非常に高いレベルの精度、例えばμラジアン範囲の精度がこの方法で達成されることができる。さらに、恒星と対照的に、人工衛星によって放射されたレーザービームは、恒星と比較して約100倍大きくなる場合がある高い信号対雑音比を有する。このことは、レーザービーム検出装置がスタートラッカーの場合のように長い露出時間又は平均化時間を必要とせず、それによって、スタートラッカーと比較して精度が非常に高くなり得るとの利点を提供する。さらに、センサーのための高いレベルの技術的努力は、レーザービームを検出するために必要ではなく、そのため、回転位置決定装置は信頼性が高く、高い費用効率で提供されることができる。
センサーは、回転位置の正確な決定及び/又は正確な向きが必要である異なる種類のセンサーについて言及することができる。例えば、センサーは、近地球衛星又は航空機の高解像度カメラであってもよく、特に無人機(UAV)の高解像度カメラであってもよい。しかしながら、センサーはまた、例えば、地上の望遠鏡であってもよい。さらに、センサーはまた、レーダーセンサー又は他の種類のセンサーであってもよい。
レーザービーム検出装置は、光学レーザー光線且つ/又は赤外線レーザー光線を検出するためのセンサーユニットを意味するように理解されることができる。さらに、レーザービーム検出装置は、単色レーザー光線を検出するために設計されてもよい。つまり、センサーは、レーザーの所定の波長を検出するために具体的に設計されることができる。技術的努力は単色センサーによってさらに低減させることができ、精度が高くなる。
人工衛星は例えば、静止衛星であってもよく、つまり対地同期軌道を有する人工衛星であってもよい。しかしながら、人工衛星は、いくつかの他の軌道を有してもよく、例えば、細長い楕円軌道(HEO)、超同期軌道、中軌道(MEO)、又は人工衛星が地球の表面から1000kmに位置し、好ましくは地球の表面から2000kmに位置し、その位置が正確に決定可能であるいくつかの他の軌道を有してもよい。言い換えれば、人工衛星は、基準点として人工衛星又は人工衛星のレーザーを使用するのに適した軌道を有してもよい。
人工衛星によって放射されたレーザービームは、例えば、10μラジアン未満であるバンドル(bundling)を有することができる。レーザービームの波長は、例えば1550nm又は8864nmであってもよい。しかしながら、使用されたレーザーの種類に応じて他の波長も可能である。さらに、レーザービーム検出装置及び人工衛星のレーザーは、互いに正確に調整されることができ、それによって、レーザービーム検出装置は、人工衛星によって放射される特定の種類のレーザー光線を検出するために設計される。レーザービーム検出装置及び人工衛星によって放射されたレーザービームのこの調整に起因して、回転位置決定装置はさらに改善されてもよく、つまり、精度が増大することができ、技術的努力が低減されることができる。
人工衛星のレーザーは、レーザービームが約1km2の表面積を有する範囲を覆う方法で設計されることができる。人工衛星は、レーザーを回転位置決定装置の地理的な位置と位置合わせするために設計されてもよい。さらに、人工衛星は、レーザービームを使用して、レーザーが地理的な位置の周りの範囲を走査するように設計されることができる。例えば、レーザーは、レーザービームによる不確実性範囲(uncertainty range)を走査することができる。走査は、例えば、円形状の走査動作、楕円形状の走査動作、又は、蛇行状の走査動作を実行するレーザービームによって、起こってもよい。
回転位置決定装置の制御装置は、回転位置決定装置の制御及び/調整電子システムを意味するように理解されてもよい。言い換えると、制御装置はまた、制御ループを意味するように理解されてもよい。回転位置決定装置の回転位置は、例えばレーザービームの波面に対して1つの角度又は2つの角度を決定することによって、決定されてもよい。例えば、レーザービーム検出装置は、レーザービームがレーザービーム検出装置に当たる特定の角度又は複数の特定の角度、あるいは、レーザービームがレーザービーム検出装置によって捕獲される特定の角度又は複数の特定の角度を決定するために設計されてもよい。さらに、制御装置は、決定装置の回転位置に基づいてセンサーの回転位置を決定するために設計されることができる。回転位置決定装置は、回転位置決定装置の回転位置が同時にセンサーの回転位置にもなるように、例えば、センサーに固定して接続されるように設計されてもよい。
本願発明との関連で、回転位置は、地球固定座標系、つまり地理座標系における回転位置を意味するように理解されてもよい。すなわち、回転位置は、地球の表面に対する回転位置となってもよい。回転位置は、例えば、いわゆるオイラー角によって表現されてもよい。
本願発明は、本願発明との関連で記載された回転位置決定装置と、本願発明との関連で記載された人工衛星と、を含む回転位置決定システムにさらに関連してもよい。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、回転位置決定装置はまた、センサーの地理的な位置を検出するための位置検出装置と、センサーの検出された地理的な位置を人工衛星に送信するための送信装置と、を含む。
センサーの地理的な位置はそれ故に、人工衛星がセンサーの地理的な位置と位置合わせすることができるように、人工衛星に通信されることができる。
位置検出装置及び送信装置は、回転位置決定装置内に組み込まれてもよく、又は、回転位置決定装置の外側に位置付けられてもよい。例えば、位置検出装置及び送信装置は、地上局内に位置付けられてもよい。位置検出装置は、例えば、センサーの位置を検出することができるGPSシステムであってもよい。しかしながら、位置検出装置は、センサーの位置が入力されることができる入力装置について言及されてもよい。
本願発明との関連で、地理的な位置は、地理的座標又は位置座標を意味するように理解されてもよい。さらに、センサーの地理的な位置は、航空機又は近地球衛星の飛行計画を意味するように理解されてもよい。例えば、近地球衛星又は航空機の飛行計画、特に無人機の飛行計画は、レーザービームがどの地理的な位置といつ位置合わせされるのかを人工衛星が知るために、人工衛星にアップロードされてもよい。
送信装置は、人工衛星と通信するための装置を意味するように理解されてもよい。様々な種類の送信、例えば電波又はレーザービームは、通信のために使用されてもよい。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、回転位置決定装置は、人工衛星の位置が記憶される記憶装置を含む。制御装置はまた、回転位置決定装置の回転位置を決定するために、人工衛星の記憶された位置を処理するために設計される。
人工衛星の位置は、例えば、方位角を含んでもよい。制御装置はそれ故に、人工衛星の位置と回転位置決定装置の地理的な位置を比較することによって、回転位置決定装置の傾斜又は回転位置を決定することができる。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、レーザービーム検出装置は、少なくとも10μラジアンの精度、好ましくは、少なくとも5μラジアンの精度、より好ましくは少なくとも1μラジアンの精度でレーザービームを検出するために設計される。
例えば、レーザービーム検出装置は、画像センサーを含んでもよく、センサーサブユニットへのその画像センサーの分割が、少なくとも10μラジアンの精度、少なくとも5μラジアンの精度、又は少なくとも1μラジアンの精度が達成される方法で設計される。この方法で、回転位置決定装置は、適切な精度又は正確性で回転位置を検出することができる。つまり、レーザービーム検出装置は、レーザービームの方向が10μラジアン、5μラジアン、又は1μラジアンの精度で決定されることができるような分解能を有することができる。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、レーザービーム検出装置は、複数のセンサーサブユニットに分割される画像センサーと、検出されたレーザービームを画像センサーに集めるための撮像光学システムと、を含む。複数のセンサーサブユニットの各センサーサブユニットは、集められたレーザービームに対する露出の際に電気信号を発生させるために設計される。制御装置は、電気信号を評価することによって、回転位置決定装置の回転位置を決定するために設計される。
撮像光学システムは、それぞれがレーザービームを集めるために設計される、レンズシステム、ミラーシステム、及び/又は対物システムを意味するように理解されてもよい。画像センサーはまた、人工衛星によって放射されたレーザービームの特定の波長を検出することができるために設計されることができる。例えば、画像センサーは、レーザービームの波長のみを検出することができる単色の画像センサーであってもよい。画像センサーはまた、赤外線ビームを検出するために設計されてもよい。
言い換えると、画像センサーは、複数の画素又は区域に分割されることができる。例えば、画像センサーは、少数のセンサーサブユニット、例えば4つの象限を有してもよい。しかしながら、画像センサーはまた、複数の画素に分割されてもよい。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、センサーサブユニットは画素であり、制御装置は、どの画素が電気信号を発生させるかを評価することによって、回転位置決定装置の回転位置を決定するために設計される。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、画像センサーは、象限として設計された4つのセンサーサブユニットに分割される。制御装置は、象限によって発生した電気信号の明度を評価することによって、回転位置決定装置の回転位置を決定するために設計される。つまり、画像センサーは正確に4つの象限に分割されることができる。
例えば、レーザービームの入射角は、例えば斜め方向で、4つの象限の明度を互いから減算することによって決定されることができる。
本願発明のさらなる態様は、本願発明との関連で記載された回転位置決定装置を含むセンサーに関連する。
この場合において、回転位置決定装置の制御装置は、センサー装置によって検出されたレーザービームに基づいてセンサーの回転位置を決定するために設計されることができる。
さらに、センサーはまた、回転位置決定装置との関連で記載される複数の特徴を有してもよい。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、制御装置は、決定した回転位置に基づいてセンサーを向けるために設計される。
例えば、センサーの付与された向きは、付与された回転位置から開始する制御装置が、予め規定された向きが達成される方法で、センサーを向かせることができるように予め規定されることができる。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、センサーは、光学カメラ、赤外線カメラ、レーダーセンサー、及び/又は、合成開口レーダーである。カメラは、特に、航空機 又は近地球衛星の高解像度カメラである。
本願発明のさらなる態様は、本願発明との関連で記載された第1のセンサーと、本願発明との関連で記載された第2のセンサーとを含むセンサーシステムに関する。第1のセンサー及び第2のセンサーの回転位置決定装置の制御装置は、第1のセンサー及び第2のセンサーを一緒に向かせるために設計される。
例えば、第1のセンサー及び第2のセンサーは、近地球衛星又は航空機に位置付けられてもよい。第1のセンサー及び第2のセンサーは、異なる波長を有して地球の表面上の同じポイント又は領域を分析するために設計されることができる、又は、異なる波長を有してこの領域からの放射を検出するために設計されることができる。記載したシステムによって、第1のセンサー及び第2のセンサーは、地球の表面上の同じ領域に非常に正確に向けられることができる。第1のセンサー及び第2のセンサーの回転位置決定装置の制御装置はまた、第1のセンサー及び第2のセンサーを一緒に向かせるために設計されるセンサーシステムの中央制御装置内に組み込まれることができる。
第1のセンサー及び第2のセンサーは、例えば、2つの異なる航空機、人工衛星、又は望遠鏡に取り付けられることができ、それにより、2つの異なる航空機、人工衛星、又は望遠鏡あるいは、それらのセンサーが一緒に向けられることができる。
本願発明のさらなる態様は、本願発明との関連で記載されたセンサー又は本願発明との関連で記載されたセンサーシステムを含む、航空機又は近地球衛星に関する。
航空機は例えば、偵察機及び/又は無人機(UAV)であってもよい。
本願発明のさらなる態様は、人工衛星によって放射されたレーザービームを回転位置決定装置によって検出するステップと、検出されたレーザービームに基づいてセンサーの回転位置を決定するステップと、を含むセンサーを向けるための方法に関する。
前記方法のステップは、回転位置決定装置、センサー、センサーシステム、航空機、又は人工衛星との関連で記載される特徴によって特徴付けられることができる。さらに、ステップは、開始したシーケンスで、いくつかの他のシーケンスで、又は、互いに並行して実施されることができる。
本願発明の一の実施形態によれば、例として、当該方法はまた、回転位置決定装置の地理的な位置を検出するステップと、回転位置決定装置の検出された位置を人工衛星へ送信するステップと、を含む。
本願発明の他の実施形態によれば、例として、当該方法はまた、センサーの回転位置を決定するために、人工衛星の位置を処理するステップを含む。
本願発明のさらなる特徴、利点、及び用途は、例示的な実施形態の以下の説明及び図面からもたらされる。記載された全ての特徴又はグラフィック的に図示された全ての特徴は、単独で又は任意の組み合わせで、個々の請求項又は前方参照における要約に関わらず、本願発明の主題を構成する。
図面における図示は概略的であり、縮尺に関して真実ではない。同じ参照符号が様々な図面との関連で以下の説明で使用される場合に、それらは同じ要素又は類似の要素について言及している。しかしながら、同じ要素又は類似の要素はまた、異なる参照符号によって示されてもよい。
図1は、本願発明の一の例示的な実施形態による回転位置決定装置100を有するセンサー101を図示する。回転位置決定装置100は、人工衛星107によって放射されたレーザービーム108を検出するためのレーザービーム検出装置102を含む。さらに、回転位置決定装置100は制御装置103を含み、当該制御装置103は、回転位置決定装置100の回転位置、それ故に、センサー装置によって検出されたレーザービームに基づいて、センサー101の回転位置を決定するために設計される。さらに、回転位置決定装置100は、センサー101の地理的な位置を検出するための位置検出装置104と、人工衛星107のセンサー101の検出された地理的な位置を送信するための送信装置105と、人工衛星107の位置がその内部に記憶する記憶装置106とを含む。
センサー101は、例えば、近地球衛星又は宇宙機に装着された高解像度カメラであってもよい。回転位置決定装置又はセンサーの回転位置は、回転位置決定装置又はセンサーの傾斜角度109であってもよい。さらに、この回転位置はまた、地球座標系によって規定された平面又は球面に対して2つの傾斜角度109であってもよい。
位置検出装置104及び送信装置は、図示されるように、回転位置決定装置100に組み込まれてもよい。代替的には、位置検出装置104及び送信装置は、地上局110に組み込まれてもよい。
例えば、センサーは、近地球衛星に装着されてもよい。この場合には、地上局110は、近地球衛星の位置及び/又は飛行計画を人工衛星107へ送信してもよい。さらに、位置検出装置は、近地球衛星の飛行計画を設定するための地上局110の装置であり、送信装置は、データを人工衛星107へ送信するための地上局の通信装置である。
送信装置104が回転位置決定装置100に組み込まれる場合又は送信装置104が近地球衛星又は航空機に位置付けられる場合において、送信装置は、センサー101の位置を人工衛星107へ直接的に送信してもよく、又は地上局110を介してセンサー101の位置を人工衛星107へ送信してもよい。
図2Aは、本願発明の一の例示的な実施形態によるレーザービーム検出装置102を図示する。レーザービーム検出装置102は、複数のセンサーサブユニット204、205に分割される画像センサー203を含む。この画像センサーは、例えば、人工衛星によって放射されたレーザー光線108を検出するために設計されるモノクロCCDセンサーであってもよい。レーザービーム検出装置はまた、撮像光学系201を含み、例えば、検出されたレーザービーム108、202を画像センサー203に集めるためのレンズを含んでもよい。言い換えると、撮像光学系201は、集められたビーム202をレーザービーム108から発生させ、この集められたビーム202は、画像センサー203上の所定のポイント又は領域206に当てる。
画像センサー203のセンサーサブユニット204、205がレーザービーム108に向けて方向付けられることに基づいて、回転位置決定装置の制御装置は、レーザービーム108がレーザービーム検出装置に当たる角度又はレーザービーム108がレーザービーム検出装置に照射する角度を導き出すことができる。この入射角度又はこれらの入射角度又はレーザービーム108の照射角度に基づいて、制御装置は順に、回転位置決定装置又はセンサーの回転位置を決定することができる。
図2Bは、本願発明の一の例示的な実施形態によるレーザービーム検出装置の画像センサー210を図示する。画像センサー210は、複数のピクセル212を含む。レーザービーム108の入射角度又は照射角度は、ピクセル212がレーザービームに露出される又は電気信号を発生させることを突き止めることによって決定されてもよい。
図2Cは、本願発明の一の例示的な実施形態によるレーザービーム検出装置の画像センサー220を図示しており、この画像センサー220は4つの象限221、222、223、及び224に分割される。この場合において、レーザービーム108の入射角度又は照射角度は、各象限221〜224の明度を互いから減算することによって決定されることができる。例えば、明度は、斜め方向を介して互いから減算されてもよい。つまり、象限221の明度は、象限223の明度から減算され、象限222の明度は、象限224の明度から減算される。しかしながら、他の減算スキームも可能である。
図3は、本願発明の一の例示的な実施形態によるセンサー303及び306並びに回転位置決定装置302及び305をそれぞれ含む2つの無人機301及び304を図示する。さらに、レーザービーム108を放射する人工衛星107が図示される。回転位置決定装置302及び305はそれぞれ、レーザービーム108に基づいて、又は、レーザービームの波面300に基づいて、回転位置を決定することができる。
例えば、第1の無人機301の第1のセンサー303及び第2の無人機304の第2のセンサー306は、地球表面の同じポイント又は同じ領域を検出するために設計されることができる。同じポイント又は領域に向けるために、各センサー303及び306の回転位置は、レーザー108又はそれらの波面300に基づいて正確に決定される。例えば、第1のセンサー303は、高解像度光学カメラ又は赤外線カメラとされてもよいが、第2のセンサー306が合成開口レーダーであってもよい。他の例は、第1のセンサー303がレーダービームを送信するためのレーダー送信機であり、第2のセンサー306が放射されたレーダービームを受信するためのレーダー受信機であるとされる。言い換えれば、第1のセンサー303及び第2のセンサー306は、センサーシステム307を形成する。
図4は、センサーシステム307を含む本願発明の一の例示的な実施形態による無人機400を図示する。センサーシステム307は、第1の回転位置決定装置403を有する第1のセンサー401と、第2の回転位置決定装置404を有する第2のセンサー402と、を含む。第1の回転位置決定装置403及び第2の回転位置決定装置404は、人工衛星によって放射されたレーザービーム又はレーザービームの波面に基づいて、各回転位置を決定するために設計される。上述したように、第1のセンサー及び第2のセンサーは異なるセンサーであってもよく、例えば、地球の表面上の同じポイントを検出する高解像度カメラ及びレーダーセンサーであってもよい。
図5は、本願発明の一の例示的な実施形態による回転位置決定装置501を含む望遠鏡500を図示する。回転位置決定装置501の使用によって、望遠鏡500は、人工衛星によって放射されたレーザービーム108によって正確に向けられることができる。
図6は、本願発明の例示的な実施形態によるセンサーを向けるためのフローチャートを図示する。この方法は、回転位置決定装置によって人工衛星によって放射されたレーザービームを検出するスッテプS1と、検出されたレーザービームに基づいてセンサーの回転位置を決定するステップS2と、を含む。
図7は、本願発明の一の例示的な実施形態によるセンサーを向けるための他の方法のフローチャートを図示する。この方法は、回転位置決定装置の地理的な位置を検出するステップS3と、回転位置決定装置の検出した位置を人工衛星へ送信するステップS4と、回転位置決定装置によって人工衛星に放射されたレーザービームを検出するステップS1と、検出されたレーザービームに基づいてセンサーの回転位置を決定するステップS2と、センサーの回転位置を決定するために、人工衛星の位置を処理するステップS5と、を含む。
さらに、「含む」との用語又は「有する」との用語が他の要素を排除せず、且つ「a」との用語又は「an」との用語が複数を除外しないことは指摘される。上記の例示的な実施形態の1つ又は複数の実施形態を参照して記載される特徴が、上記の他の例示的な実施形態又は複数の実施形態の他の特徴と組み合わされて使用されることができることはさらに指摘される。特許請求の範囲における参照符号は、限定として解釈されるべきではない。
100 回転位置決定装置
101 センサー
102 レーザービーム検出装置
103 制御装置
104 位置検出装置
105 送信装置
106 記憶装置
107 人工衛星
108 レーザー、レーザー光線、レーザービーム
109 傾斜角度
110 地上局
201 撮像光学系
201 撮像光学システム
202 レーザービーム
202 ビーム
203 画像センサー
204 センサーサブユニット
205 センサーサブユニット
206 領域
210 画像センサー
212 ピクセル
220 画像センサー
221、222、223、224 センサーサブユニット、象限
300 波面
301 航空機
301 第1の無人機
302 回転位置決定装置
303 第1のセンサー
304 第2の無人機
306 第2のセンサー
307 センサーシステム
400 無人機
401 第1のセンサー
402 第2のセンサー
403 第1の回転位置決定装置
404 第2の回転位置決定装置
500 望遠鏡
501 回転位置決定装置
101 センサー
102 レーザービーム検出装置
103 制御装置
104 位置検出装置
105 送信装置
106 記憶装置
107 人工衛星
108 レーザー、レーザー光線、レーザービーム
109 傾斜角度
110 地上局
201 撮像光学系
201 撮像光学システム
202 レーザービーム
202 ビーム
203 画像センサー
204 センサーサブユニット
205 センサーサブユニット
206 領域
210 画像センサー
212 ピクセル
220 画像センサー
221、222、223、224 センサーサブユニット、象限
300 波面
301 航空機
301 第1の無人機
302 回転位置決定装置
303 第1のセンサー
304 第2の無人機
306 第2のセンサー
307 センサーシステム
400 無人機
401 第1のセンサー
402 第2のセンサー
403 第1の回転位置決定装置
404 第2の回転位置決定装置
500 望遠鏡
501 回転位置決定装置
Claims (15)
- センサー(101)のための回転位置決定装置(100)であって、
人工衛星(107)によって放射されたレーザービーム(102)を検出するためのレーザービーム検出装置(102)と、
制御装置(103)と、
を含み、前記制御装置は、センサー装置によって検出された前記レーザービームに基づいて、前記回転位置決定装置の回転位置(109)を決定するために設計される、回転位置決定装置(100)。 - 前記センサーの地理的な位置を検出するための位置検出装置(104)と、
前記センサーの検出された地理的な位置を前記人工衛星へ送信するための送信装置(105)と、
をさらに含む、請求項1に記載の回転位置決定装置(100)。 - 前記人工衛星(107)の位置がその内部に記憶される記憶装置(106)をさらに含み、前記制御装置(103)は、前記回転位置決定装置の前記回転位置を決定するために、前記人工衛星の記憶された位置を処理するために設計される、請求項1に記載の回転位置決定装置(100)。
- レーザービーム検出装置(102)が少なくとも10μラジアンの精度でレーザービームを検出するために設計される、請求項1〜3のいずれか一項に記載の回転位置決定装置(100)。
- 前記レーザービーム検出装置(102)は、
複数のセンサーサブユニット(204、205)に分割される画像センサー(203)と、
検出されたレーザービーム(108、202)を前記画像センサーに集めるための撮像光学系(201)と、
を含み、
前記複数のセンサーサブユニットの各センサーサブユニットは、集められたレーザービームに対する露出の際に、電気信号を発生するため設計され、前記制御装置は、前記電気信号を評価することによって、前記回転位置決定装置の回転位置を決定するために設計される、請求項1〜4のいずれか一項に記載の回転位置決定装置(100)。 - 前記センサーサブユニットは、ピクセル(212)であり、
前記制御装置は、どのピクセルが電気信号を発生したかを評価することによって、前記回転位置決定装置の回転位置を決定するために設計される、請求項5に記載の回転位置決定装置(100)。 - 前記画像センサーは、象限として設計された4つのセンサーサブユニット(221、222、223、224)に分割され、
前記制御装置は、象限によって発生した信号の明度を評価することによって、前記回転位置決定装置の前記回転位置を決定するために設計される、請求項5に記載の回転位置決定装置(100)。 - 請求項1〜7のいずれか一項に記載の回転位置決定装置(100)を含むセンサー(101)。
- 前記制御装置は、決定した回転位置に基づいてセンサーを向けるために設計される、請求項8に記載のセンサー(101)。
- 前記センサーは、光学カメラ、赤外線カメラ、レーダーセンサー、及び/又は合成開口レーターである、請求項8又は9に記載のセンサー(101)。
- 請求項8〜10のいずれか一項に記載の第1のセンサーと、
請求項8〜10のいずれか一項に記載の第2のセンサーと、
を含むセンサーシステム(307)であって、
前記第1のセンサー及び前記第2のセンサーの前記回転位置決定装置の制御装置は、前記第1のセンサー及び前記第2のセンサーを一緒に向けるために設計される、センサーシステム(307)。 - 請求項8から10のいずれか一項に記載のセンサーを含む、又は請求項11に記載のセンサーシステムを含む、航空機(301)又は人工衛星。
- センサーを方向付ける方法であって、
回転位置決定装置によって、人工衛星によって放射されたレーザービームを検出するステップ(S1)と、
検出したレーザービームに基づいて前記センサーの回転位置を決定するステップ(S2)と、を含む方法。 - 前記回転位置決定装置の地理的な位置を検出するステップ(S3)と、
前記回転位置決定装置の検出された位置を前記人工衛星へ送信するステップ(S4)と、を含む請求項13に記載の方法。 - 前記センサーの前記回転位置を決定するために、前記人工衛星の位置を処理するステップをさらに含む、請求項13又は14に記載の方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102014018278.9 | 2014-12-12 | ||
DE102014018278.9A DE102014018278B4 (de) | 2014-12-12 | 2014-12-12 | Drehlagen-Bestimmung eines Sensors mittels eines von einem Satelliten ausgestrahlten Laserstrahls |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2016113145A true JP2016113145A (ja) | 2016-06-23 |
Family
ID=54783328
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2015240960A Pending JP2016113145A (ja) | 2014-12-12 | 2015-12-10 | 人工衛星によって放射されたレーザービームによるセンサーの回転位置の決定 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10197381B2 (ja) |
EP (1) | EP3037839A1 (ja) |
JP (1) | JP2016113145A (ja) |
CN (1) | CN105737792A (ja) |
DE (1) | DE102014018278B4 (ja) |
IL (1) | IL243034A0 (ja) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2017067764A (ja) * | 2015-09-29 | 2017-04-06 | ミネベアミツミ株式会社 | ひずみゲージ、荷重センサ、及びひずみゲージの製造方法 |
US10230454B2 (en) * | 2016-08-25 | 2019-03-12 | Space Systems/Loral, Llc | Cloud mask data acquisition and distribution using geosynchronous communications or broadcast satellites |
CN106534654B (zh) * | 2016-12-30 | 2019-10-18 | 维沃移动通信有限公司 | 一种摄像头装置、拍摄方法和装置 |
DE102017207947B4 (de) * | 2017-05-11 | 2024-07-11 | Robert Bosch Gmbh | Laserscanner für ein LIDAR-System und Verfahren zum Betreiben eines Laserscanners |
CN109710988B (zh) * | 2018-12-04 | 2023-06-23 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 一种翼身融合体飞机主梁位置确定方法 |
CN110044311B (zh) * | 2019-04-26 | 2020-11-20 | 江苏理工学院 | 一种燕尾槽导轨滑台测量装置及其测量方法 |
CN111288891B (zh) * | 2020-02-11 | 2021-08-31 | 广东博智林机器人有限公司 | 非接触式三维测量定位系统、方法及存储介质 |
DE102022124389B3 (de) | 2022-09-22 | 2024-02-01 | Tesat-Spacecom Gmbh & Co. Kg | Kommunikationseinheit für eine mobile Trägerplattform, Satellit, und Verfahren zum Kalibrieren der Ausrichtung einer Kommunikationseinheit in einer mobilen Trägerplattform |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IT1205769B (it) * | 1987-03-26 | 1989-03-31 | Selenia Spazio Spa | Sistema radar costituito da una schiera di satelliti elementari interconnessi |
JPH073343B2 (ja) * | 1988-11-28 | 1995-01-18 | 日本ビクター株式会社 | 反射型光学式エンコーダ装置 |
JP3445097B2 (ja) | 1996-08-12 | 2003-09-08 | キヤノン株式会社 | プリント装置 |
DE19847480A1 (de) * | 1998-10-15 | 2000-04-27 | Daimler Chrysler Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Lagebestimmung von Kommunikations-Satelliten |
US6219593B1 (en) * | 1999-03-01 | 2001-04-17 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for attitude determination in a multi-nodal system |
US8676503B2 (en) * | 2006-06-20 | 2014-03-18 | Kara Whitney Johnson | System for determing and controlling inertial attitude, for navigation, and for pointing and/or tracking for an artificial satellite employing and optical sensor and a counter-rotational optical mirror, and terrestrial-based testing system for assessing inertial attitude functions of an artificial satellite |
WO2012009198A2 (en) * | 2010-07-14 | 2012-01-19 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | System and method for assessing the performance of an attitude control system for small satellites |
CA2861391A1 (en) * | 2012-01-18 | 2013-07-25 | Logos Technologies Llc | Method, device, and system for computing a spherical projection image based on two-dimensional images |
DE102012012898B4 (de) * | 2012-06-28 | 2017-01-12 | Tesat-Spacecom Gmbh & Co.Kg | System und Verfahren zur Positionsbestimmung einer Kommunikationsplattform |
EP2682776B1 (de) * | 2012-07-07 | 2017-06-28 | Airbus DS Electronics and Border Security GmbH | Verfahren zur Detektion von gepulster Laserstrahlung sowie bildgebender Laserwarner |
EP3106831B1 (en) * | 2014-02-13 | 2019-01-16 | Mitsubishi Electric Corporation | Orientation variation measurement system, satellite, and orientation variation measurement method |
-
2014
- 2014-12-12 DE DE102014018278.9A patent/DE102014018278B4/de active Active
-
2015
- 2015-12-03 EP EP15003442.9A patent/EP3037839A1/de not_active Withdrawn
- 2015-12-10 IL IL243034A patent/IL243034A0/en unknown
- 2015-12-10 JP JP2015240960A patent/JP2016113145A/ja active Pending
- 2015-12-11 US US14/967,185 patent/US10197381B2/en active Active
- 2015-12-11 CN CN201511036039.XA patent/CN105737792A/zh active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3037839A1 (de) | 2016-06-29 |
US10197381B2 (en) | 2019-02-05 |
US20160169658A1 (en) | 2016-06-16 |
IL243034A0 (en) | 2016-02-29 |
CN105737792A (zh) | 2016-07-06 |
DE102014018278B4 (de) | 2021-01-14 |
DE102014018278A1 (de) | 2016-06-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2016113145A (ja) | 人工衛星によって放射されたレーザービームによるセンサーの回転位置の決定 | |
EP3376248B1 (en) | Celestial navigation using laser communication system | |
US9991958B2 (en) | Satellite tracking with a portable telescope and star camera | |
US11079234B2 (en) | High precision—automated celestial navigation system | |
CN102741655B (zh) | 高空长航时无人驾驶飞机及其操作方法 | |
US8511614B2 (en) | Satellite system providing optimal space situational awareness | |
US20120249775A1 (en) | Optical navigation attitude determination and communications system for space vehicles | |
US10659159B2 (en) | Combined imaging and laser communication system | |
EP3454011B1 (en) | Navigation systems and methods | |
Kingsbury et al. | Design of a free-space optical communication module for small satellites | |
RU2517800C1 (ru) | Способ обзора небесной сферы с космического аппарата для наблюдения небесных объектов и космическая система обзора небесной сферы для наблюдения небесных объектов и обнаружения тел солнечной системы, реализующая указанный способ | |
Alexander et al. | Pointing and tracking concepts for deep-space missions | |
EP3454007A1 (en) | Systems and methods for determining position of an object relative to a vehicle | |
US5821526A (en) | Star scanning method for determining the line of sight of an electro-optical instrument | |
FR3061380A1 (fr) | Transmission optique a partir d'un satellite a destination d'un terminal de reception | |
Giggenbach et al. | Transmitter beam bias verification for optical satellite data downlinks with open-loop pointing–the 3-OGS-experiment | |
Rödiger et al. | In-orbit demonstration of the world's smallest laser communication terminal-OSIRIS4CubeSat/CubeLCT | |
JP6289305B2 (ja) | 結像光学装置及び飛翔体 | |
EP2388646B1 (fr) | Procédé de prise d'image | |
US12028654B1 (en) | System and method for generating a plurality of celestial image features from a plurality of images of a sky | |
JP2022190939A (ja) | 監視システム、監視衛星、監視方法、および監視プログラム | |
JP2022038459A (ja) | 宇宙状況監視事業装置、宇宙状況監視システム、監視装置、および、地上設備 | |
FR3114885A1 (fr) | Balisage coopératif | |
Shoji et al. | Development of a Multi-Spectrum Imager for the S-520 Sounding Rocket |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20181024 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20191008 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20200526 |