RU2014135755A - The method of creating topographic and geodetic networks for the preparation of combat missile forces, artillery and air defense of the ground forces - Google Patents

The method of creating topographic and geodetic networks for the preparation of combat missile forces, artillery and air defense of the ground forces Download PDF

Info

Publication number
RU2014135755A
RU2014135755A RU2014135755A RU2014135755A RU2014135755A RU 2014135755 A RU2014135755 A RU 2014135755A RU 2014135755 A RU2014135755 A RU 2014135755A RU 2014135755 A RU2014135755 A RU 2014135755A RU 2014135755 A RU2014135755 A RU 2014135755A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
topographic
geodetic
artillery
forces
ability
Prior art date
Application number
RU2014135755A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2581109C2 (en
RU2581109C9 (en
Inventor
Владимир Вячеславович Громов
Давид Лазлолвич Липсман
Олег Николаевич Лопуховский
Сергей Михайлович Мосалёв
Игорь Семенович Рыбкин
Денис Игоревич Синицын
Владимир Анатольевич Хитров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" filed Critical Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
Priority to RU2014135755/11A priority Critical patent/RU2581109C9/en
Publication of RU2014135755A publication Critical patent/RU2014135755A/en
Publication of RU2581109C2 publication Critical patent/RU2581109C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2581109C9 publication Critical patent/RU2581109C9/en

Links

Abstract

Способ создания топогеодезических сетей для подготовки боевых действий ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны сухопутных войск, включающий в себя определение топопривязчиком топогеодезических данных в условиях взаимодействия по унифицированному протоколу обмена объектов в автоматизированной системе управления войсками (АСУВ), реализацию режима базовой контрольно-корректирующей станции и передачу объектам АСУВ сформированных дифференциальных поправок, полученных в результате анализа качества информации навигационных полей космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, отличающийся тем, что при топогеодезическом обеспечении боевых действий ракетных войск, артиллерии и противоздушной обороны сухопутных войск (РВ и А и ПВО СВ) формирование специальных геодезических сетей (СГС) и артиллерийских топогеодезических сетей (АТГС) производится после определения стратегических направлений, слабо обеспеченных в топогеодезическом отношении, где точность определения координат огневых позиций (ОП), наблюдательных позиций (НП) и пунктов артиллерийской разведки (ПАР) не отвечает требованиям полной подготовки, для проведения работ по топогеодезическому обеспечению (ТГО) на стратегических направлениях создаются структурные подразделения ТГО, оснащенные топопривязчиками (ТП), обладающими свойствами высокоточного топогеодезического комплекса, выполненного с возможностью автономного функционирования при одновременной тесной интеграции в АСУВ, с возможностью ручного и автоматического определения и ввода начальных координат в бортовую ЭВМ, с возможностью выполнения работ без выхода расчета из ТП нA method for creating topographic and geodetic networks for preparing combat operations of missile forces, artillery and air defense of the ground forces, which includes determining topographic and geodetic data by a top loader in terms of interaction using a unified protocol for exchanging objects in an automated command and control system (ASUV), implementing the basic control and correction station mode and transmission to the ASUV objects of the generated differential corrections obtained as a result of the analysis of the quality of navigation information special fields of GLONASS and GPS space navigation systems, characterized in that when topographic and geodetic support for the combat missile forces, artillery and air defense of the ground forces (RV and A and SV air defense) are formed, special geodetic networks (GHS) and artillery topographic and geodetic networks (ATGS) are made after determining strategic directions, poorly provided in a topographic and geodetic relation, where the accuracy of determining the coordinates of firing positions (OP), observation positions (NP) and artillery points is DKI (PAR) does not meet the requirements of full training, to carry out work on topographic and geodetic support (TGO) in strategic areas, structural units of TGO are equipped with topographic sensors (TP), which have the properties of a high-precision topographic and geodetic complex, made with the possibility of autonomous functioning while simultaneous close integration into the automatic control system , with the ability to manually and automatically determine and enter the initial coordinates in the on-board computer, with the ability to perform work without calculating from TP n

Claims (1)

Способ создания топогеодезических сетей для подготовки боевых действий ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны сухопутных войск, включающий в себя определение топопривязчиком топогеодезических данных в условиях взаимодействия по унифицированному протоколу обмена объектов в автоматизированной системе управления войсками (АСУВ), реализацию режима базовой контрольно-корректирующей станции и передачу объектам АСУВ сформированных дифференциальных поправок, полученных в результате анализа качества информации навигационных полей космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, отличающийся тем, что при топогеодезическом обеспечении боевых действий ракетных войск, артиллерии и противоздушной обороны сухопутных войск (РВ и А и ПВО СВ) формирование специальных геодезических сетей (СГС) и артиллерийских топогеодезических сетей (АТГС) производится после определения стратегических направлений, слабо обеспеченных в топогеодезическом отношении, где точность определения координат огневых позиций (ОП), наблюдательных позиций (НП) и пунктов артиллерийской разведки (ПАР) не отвечает требованиям полной подготовки, для проведения работ по топогеодезическому обеспечению (ТГО) на стратегических направлениях создаются структурные подразделения ТГО, оснащенные топопривязчиками (ТП), обладающими свойствами высокоточного топогеодезического комплекса, выполненного с возможностью автономного функционирования при одновременной тесной интеграции в АСУВ, с возможностью ручного и автоматического определения и ввода начальных координат в бортовую ЭВМ, с возможностью выполнения работ без выхода расчета из ТП на начальной или привязываемых точках, с возможностью обеспечения средней квадратической погрешности (СКП) (σX, σY, σH) определения приращений координат и высоты - не более 3 м по координатам и 5 м по высоте, с возможностью обеспечения СКП определения дирекционного угла продольной оси ТП - не более 2 угл. мин, с возможностью обеспечения СКП определения углов крена и тангажа в движении - не более 4 угл. мин, на стоянке через 1 мин после прекращения движения - не более 0,5 угл. мин, с возможностью сохранять информацию о своем местоположении (данные о координатах, высоте, дирекционном угле продольной оси ТП) при выключении электропитания ТП, с возможностью обеспечивать непрерывную работу до 24 часов без изменения всех точностных характеристик, с возможностью привязки (13-14) контрольных точек за 1 час для каждой огневой позиции батареи как основной, так и запасной - по 1 точке, с возможностью выполнения топогеодезической привязки в местах, недоступных для движения на топопривязчике, при работе в режиме базовой контрольно-корректирующей станции - с возможностью после передачи дифференциальных поправок объектам АСУВ, оснащенным навигационной аппаратурой потребителей космических навигационных систем (НАП КНС), определять данным объектам свои координаты и высоту со СКП менее 1 метра в режиме реального времени. A method for creating topographic and geodetic networks for preparing combat operations of missile forces, artillery and air defense of the ground forces, which includes determining topographic and geodetic data by a top loader in terms of interaction using a unified protocol for exchanging objects in an automated command and control system (ASUV), implementing the basic control and correction station mode and transmission to the ASUV objects of the generated differential corrections obtained as a result of the analysis of the quality of navigation information special fields of GLONASS and GPS space navigation systems, characterized in that when topographic and geodetic support for the combat missile forces, artillery and air defense of the ground forces (RV and A and SV air defense) are formed, special geodetic networks (GHS) and artillery topographic and geodetic networks (ATGS) are made after determining strategic directions, poorly provided in a topographic and geodetic relation, where the accuracy of determining the coordinates of firing positions (OP), observation positions (NP) and artillery points is DKI (PAR) does not meet the requirements of full training, to carry out work on topographic and geodetic support (TGO) in strategic areas, structural units of TGO are equipped with topographic sensors (TP), which have the properties of a high-precision topographic and geodetic complex, made with the possibility of autonomous functioning while simultaneous close integration into the automatic control system , with the ability to manually and automatically determine and enter the initial coordinates in the on-board computer, with the ability to perform work without calculating from TP at the initial or anchor points, with the possibility of ensuring the mean square error (UPC) (σ X, σ Y , σ H ) of determining increments of coordinates and height - not more than 3 m in coordinates and 5 m in height, with the possibility of providing UPC determination directional angle of the longitudinal axis of the TP - not more than 2 angles. min, with the possibility of providing UPC determination of roll angles and pitch in motion - not more than 4 angles. min, in the parking lot 1 min after the cessation of movement - not more than 0.5 ang. min, with the ability to save information about its location (coordinates, altitude, directional angle of the longitudinal axis of the TP) when turning off the power to the TP, with the ability to provide continuous operation for up to 24 hours without changing all accuracy characteristics, with the ability to bind (13-14) control points for 1 hour for each firing position of the battery, both primary and secondary - 1 point each, with the ability to perform topographic and geodetic reference in places inaccessible to movement on the top loader, when operating in basic control mode no-correcting station - with the possibility of transmission of differential corrections after objects ASUV equipped with navigation equipment consumers of space navigation systems (NAP CND), define data objects of their position and height of the UPC at least 1 meter in real time.
RU2014135755/11A 2014-09-02 2014-09-02 Method of creating topographic and geodetic networks for training of combat missile troops, artillery and air defence army RU2581109C9 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135755/11A RU2581109C9 (en) 2014-09-02 2014-09-02 Method of creating topographic and geodetic networks for training of combat missile troops, artillery and air defence army

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135755/11A RU2581109C9 (en) 2014-09-02 2014-09-02 Method of creating topographic and geodetic networks for training of combat missile troops, artillery and air defence army

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2014135755A true RU2014135755A (en) 2016-03-27
RU2581109C2 RU2581109C2 (en) 2016-04-10
RU2581109C9 RU2581109C9 (en) 2016-07-27

Family

ID=55638499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014135755/11A RU2581109C9 (en) 2014-09-02 2014-09-02 Method of creating topographic and geodetic networks for training of combat missile troops, artillery and air defence army

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2581109C9 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674937C2 (en) * 2017-01-18 2018-12-13 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Universal method of exchange of navigation-temporary information in samples of military technique of ground forces
RU2694421C1 (en) * 2018-05-23 2019-07-12 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Method of fighting enemy artillery
RU2692945C1 (en) * 2018-11-26 2019-06-28 Акционерное общество "Ульяновский механический завод" Method of orienting mobile objects relative to an object with a known directional angle

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040030571A1 (en) * 2002-04-22 2004-02-12 Neal Solomon System, method and apparatus for automated collective mobile robotic vehicles used in remote sensing surveillance
US20040007121A1 (en) * 2002-05-23 2004-01-15 Graves Kenneth P. System and method for reuse of command and control software components
RU2500990C1 (en) * 2012-06-05 2013-12-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Method for automated generation of local geodetic networks of high class of accuracy
RU2511207C1 (en) * 2012-11-07 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Method of topographic surveying system operation within automated troop control system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2581109C2 (en) 2016-04-10
RU2581109C9 (en) 2016-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2014256424B2 (en) Generating a three-dimensional model of an industrial plant using an unmanned aerial vehicle
EP3239740A1 (en) Orientation angle calculation device, orientation angle calculation method, and orientation angle calculation program
CN103175524A (en) Visual-sense-based aircraft position and attitude determination method under mark-free environment
CN102565812B (en) Method for measuring point coordinates of hidden point in GPS RTK (global positioning system-real time kinematic)
CN102788580A (en) Flight path synthetic method in unmanned aerial vehicle visual navigation
CN109141120A (en) A kind of simple Fire Control sniping gun based on Beidou precise positioning technology takes aim at tool design
CN109425347A (en) Positioning and map constructing method while a kind of unmanned boat partly latent
CN105571636A (en) Target positioning method and measuring equipment
CN104360362A (en) Method and system for positioning observed object via aircraft
RU2014135755A (en) The method of creating topographic and geodetic networks for the preparation of combat missile forces, artillery and air defense of the ground forces
CN101957204B (en) Air-fleet inertial navigation data fusion method based on mutual ranging information
CN108225294A (en) A kind of built-up boat platform compass mooring state course scaling method
RU2567865C1 (en) Positioning of remote object by range-and-position finders (rpf)
CN104897059B (en) A kind of irregular stacking body volume measuring method of pocket
RU2487316C1 (en) Method to use universal system of survey control and navigation
CN108106597A (en) Method for measuring angle of full strapdown laser seeker under condition of target linear field of view
CN102706360B (en) Method utilizing optical flow sensors and rate gyroscope to estimate state of air vehicle
Hlotov et al. Accuracy investigation of creating orthophotomaps based on images obtained by applying Trimble-UX5 UAV
RU2511207C1 (en) Method of topographic surveying system operation within automated troop control system
CN105242248A (en) Radar captive carrying test position parameter automatic binding method based on measurement and control equipment
RU2646538C1 (en) Method of measurement of volume of bulk materials on open warehouses using airborne optical scanning with the use of remotely piloted aircraft systems
RU2617147C1 (en) Method for initial orienting gyroscopic navigation system for land mobiles
CN103591957A (en) Simple positioning method of forest fire origin
CN104977559A (en) Target positioning method in interference environment
EP2873947A1 (en) System and method of automatic monitoring of linear ground objectives for a remotely piloted aircraft

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 10-2016 FOR TAG: (72)