JP2021018234A5 - - Google Patents

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  1. 強化型長距離ナビゲーション(eLORAN)システムであって、
    eLORANコントローラであって、
    異なる地理的位置に対する詳細な衛星導出データとして、地理位置を特定した衛星導出の降雨率、土壌含水率、並びに土壌および海水の温度を得て、
    既知の土壌含水率レベルによる導電率および誘電率の値と海洋表面導電率とを既存のデータベースから取得して、既知のコンテンツレベルでの土壌導電率の詳細なグリッドと、既知のコンテンツレベルでの海洋表面導電率の詳細なグリッドとを生成して、ベースライン導電率データを決定し、
    粗い大地導電率、温度、および土壌水分の測定値を全国ネットワークから取得し、
    前記ベースライン導電率データを、前記詳細な衛星導出データと前記粗い大地導電率、温度、および土壌水分の測定値とに相関させて、それらに基づいてeLORAN補正係数を生成する、
    ように構成されたeLORANコントローラと、
    複数のeLORAN送信局と、
    少なくとも1つのeLORAN受信機装置であって、
    eLORAN受信アンテナと、
    前記eLORAN受信アンテナに連結され、前記eLORAN補正係数を受信するように構成されたeLORAN受信機と、
    前記eLORAN受信機に連結され、前記eLORAN補正係数に基づいて補正されたeLORAN受信機位置を決定するために前記複数のeLORAN送信局と協働するように構成されたコントローラと、
    を備えるeLORAN受信機装置と、
    を備える、eLORANシステム。
  2. 前記コントローラが、前記eLORAN補正係数に基づいて補正されたeLORAN受信機クロック誤差を決定するために、前記複数のeLORAN送信局と協働するように構成される、請求項1に記載のeLORANシステム。
  3. 前記衛星導出導電率データが、衛星導出積雪データおよび衛星導出凍結データのうちの少なくとも1つに基づく、請求項1に記載のeLORANシステム。
  4. 前記eLORANコントローラが、前記異なる地理的位置に対する前記ベースライン導電率データを得て、前記異なる地理的位置に対する前記ベースライン導電率データに基づいて前記eLORAN補正係数を生成するように構成される、請求項1に記載のeLORANシステム。
  5. 前記eLORANコントローラが、異なる時間に前記eLORAN補正係数を生成するように構成される、請求項1に記載のeLORANシステム。
  6. 各eLORAN送信局が、eLORAN送信アンテナと、前記eLORAN送信アンテナに連結され、一連のeLORANナビゲーションRFパルスを送信するように構成されたeLORAN送信機とを備える、請求項1に記載のeLORANシステム。
  7. 少なくとも1つの強化型長距離ナビゲーション(eLORAN)受信機装置と協働するeLORANシステムであって、前記eLORAN受信機装置が、eLORAN受信アンテナと、前記eLORAN受信アンテナに連結され、eLORAN補正係数を受信するように構成されたeLORAN受信機と、前記eLORAN受信機に連結されたコントローラと、を備え、当該eLORANシステムが、
    eLORANコントローラであって、
    異なる地理的位置に対する詳細な衛星導出データとして、地理位置を特定した衛星導出の降雨率、土壌含水率、並びに土壌および海水の温度を得て、
    既知の土壌含水率レベルによる導電率および誘電率の値と海洋表面導電率とを既存のデータベースから取得して、既知のコンテンツレベルでの土壌導電率の詳細なグリッドと、既知のコンテンツレベルでの海洋表面導電率の詳細なグリッドとを生成して、ベースライン導電率データを決定し、
    粗い大地導電率、温度、および土壌水分の測定値を全国ネットワークから取得し、
    前記ベースライン導電率データを、前記詳細な衛星導出データと前記粗い大地導電率、温度、および土壌水分の測定値とに相関させて、それらに基づいてeLORAN補正係数を生成する、
    ように構成されたeLORANコントローラと、
    前記eLORAN受信機装置の前記コントローラが、前記eLORAN補正係数に基づいて補正されたeLORAN受信機位置を決定するように、前記eLORAN受信機と協働するように構成された複数のeLORAN送信局と、
    を備える、eLORANシステム。
  8. 前記複数のeLORAN送信局は、前記eLORAN受信機装置の前記コントローラが、前記eLORAN補正係数に基づいて補正されたeLORAN受信機クロック誤差を決定するように、前記eLORAN補正係数を送信するように構成される、請求項7に記載のeLORANシステム。
  9. 前記衛星導出導電率データが、衛星導出積雪データおよび衛星導出凍結データのうちの少なくとも1つに基づく、請求項7に記載のeLORANシステム。
  10. 前記eLORANコントローラが、前記異なる地理的位置に対する前記ベースライン導電率データを得て、前記異なる地理的位置に対する前記ベースライン導電率データに基づいて前記eLORAN補正係数を生成するように構成される、請求項7に記載のeLORANシステム。
  11. 前記eLORANコントローラが、異なる時間に前記eLORAN補正係数を生成するように構成される、請求項7に記載のeLORANシステム。
  12. 各eLORAN送信局が、eLORAN送信アンテナと、前記eLORAN送信アンテナに連結され、一連のeLORANナビゲーションRFパルスを送信するように構成されたeLORAN送信機とを備える、請求項7に記載のeLORANシステム。
  13. 強化型長距離ナビゲーション(eLORAN)受信機装置を使用したeLORAN位置決定のための方法であって、前記eLORAN受信機装置が、eLORAN受信アンテナと、前記eLORAN受信アンテナに連結されたeLORAN受信機と、前記eLORAN受信機に連結されたコントローラとを備え、当該方法が、
    eLORANコントローラを使用するステップであって、
    異なる地理的位置に対する詳細な衛星導出データとして、地理位置を特定した衛星導出の降雨率、土壌含水率、並びに土壌および海水の温度を得て、
    既知の土壌含水率レベルによる導電率および誘電率の値と海洋表面導電率とを既存のデータベースから取得して、既知のコンテンツレベルでの土壌導電率の詳細なグリッドと、既知のコンテンツレベルでの海洋表面導電率の詳細なグリッドとを生成して、ベースライン導電率データを決定し、
    粗い大地導電率、温度、および土壌水分の測定値を全国ネットワークから取得し、
    前記ベースライン導電率データを、前記詳細な衛星導出データと前記粗い大地導電率、温度、および土壌水分の測定値とに相関させて、それらに基づいてeLORAN補正係数を生成する、ステップと、
    複数のeLORAN送信局を使用するステップであって、前記eLORAN受信機装置の前記コントローラが、前記eLORAN補正係数に基づいて補正されたeLORAN受信機位置を決定するように、前記eLORAN受信機と協働する、ステップと、
    を含む、方法。
  14. 前記複数のeLORAN送信局を使用するステップが、前記複数のeLORAN送信局を使用して、前記eLORAN受信機装置の前記コントローラが、前記eLORAN補正係数に基づいて補正されたeLORAN受信機クロック誤差を決定するように、前記eLORAN受信機と協働することを含む、請求項13に記載の方法。
  15. 前記衛星導出導電率データが、衛星導出積雪データおよび衛星導出凍結データのうちの少なくとも1つに基づく、請求項13に記載の方法。
  16. 前記eLORANコントローラを使用するステップが、前記eLORANコントローラを使用して、前記異なる地理的位置に対する前記ベースライン導電率データを得て、前記異なる地理的位置に対する前記ベースライン導電率データに基づいて前記eLORAN補正係数を生成することを含む、請求項13に記載の方法。
  17. 前記eLORANコントローラを使用するステップが、前記eLORANコントローラを使用して、異なる時間に前記eLORAN補正係数を生成することを含む、請求項13に記載の方法。
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