RU2042129C1 - Ионосферный зонд - Google Patents
Ионосферный зонд Download PDFInfo
- Publication number
- RU2042129C1 RU2042129C1 RU93025892A RU93025892A RU2042129C1 RU 2042129 C1 RU2042129 C1 RU 2042129C1 RU 93025892 A RU93025892 A RU 93025892A RU 93025892 A RU93025892 A RU 93025892A RU 2042129 C1 RU2042129 C1 RU 2042129C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electron concentration
- ionosphere
- sounding
- ionospheric
- information
- Prior art date
Links
Landscapes
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
Abstract
Использование: изобретение относится к приборостроению, в частности к приборам для зондирования, служащим для измерения электронной концентрации. Сущность изобретения: с целью повышения количества измерений электронной концентрации ионосферы Земли, повышение полноты охвата областей зондирования ионосферы и снижения затрат на получение информации об электронной концентрации применяется известное ранее устройство двухчастотная навигационная аппаратура пользователей космических навигационных систем типа "НАВСТАР" (США) или "ГЛОНАСС" (Россия) в качестве ионосферного зонда.
Description
Изобретение относится к приборостроению, в частности к приборам для зондирования, служащим для измерения электронной концентрации.
Известны устройства, предназначенные для экспериментального определения распределения электронной концентрации в ионосфере ионосферные зонды (ионозонды). Данный параметр является наиболее полной характеристикой ионосферы для большинства задач, связанных с распространением радиоволн [1]
Принципиальной основой аппаратурных решений радиозондирования ионосферы является наиболее часто применяемая на практике аппаратура вертикального зондирования (ВЗ). При этом аппаратурные решения для вертикального зондирования фактически на каждом этапе развития определяли схемы наклонного, внешнего, возвратно-наклонного и трансионосферного зондирования. С помощью зонда, установленного на борту космического аппарата (КА), можно проводить подспутниковое зондирование ионосферы по трассам, где пролетает КА. Информацию об электронной концентрации от 100 до 600-800 км дают установки некогерентного рассеяния (НР), работа которых основана на измерении сигнала, рассеянного на различных неоднородностях в ионосфере при излучении с Земли импульса радиоволн на фиксированной частоте [1]
Наиболее близким к предлагаемому ионозонду является дисперсионный интерферометр, устанавливаемый на геофизических ракетах типа "Вертикаль" и МР-12. Передатчик интерферометра, установленный на борту ракеты, излучает две когерентные радиоволны с частотами 144 и 48 МГц. На Земле регистрируется изменение разности фаз между ними, по которой вычисляется электронная концентрация вдоль траектории полета ракеты.
Принципиальной основой аппаратурных решений радиозондирования ионосферы является наиболее часто применяемая на практике аппаратура вертикального зондирования (ВЗ). При этом аппаратурные решения для вертикального зондирования фактически на каждом этапе развития определяли схемы наклонного, внешнего, возвратно-наклонного и трансионосферного зондирования. С помощью зонда, установленного на борту космического аппарата (КА), можно проводить подспутниковое зондирование ионосферы по трассам, где пролетает КА. Информацию об электронной концентрации от 100 до 600-800 км дают установки некогерентного рассеяния (НР), работа которых основана на измерении сигнала, рассеянного на различных неоднородностях в ионосфере при излучении с Земли импульса радиоволн на фиксированной частоте [1]
Наиболее близким к предлагаемому ионозонду является дисперсионный интерферометр, устанавливаемый на геофизических ракетах типа "Вертикаль" и МР-12. Передатчик интерферометра, установленный на борту ракеты, излучает две когерентные радиоволны с частотами 144 и 48 МГц. На Земле регистрируется изменение разности фаз между ними, по которой вычисляется электронная концентрация вдоль траектории полета ракеты.
Недостатком аппаратуры ВЗ является то, что с ее помощью измеряются параметры электронной концентрации только до высоты глобального максимума ионизации 250-350 км и лишь над точкой расположения данной аппаратуры. Автоматические ионосферные станции, основанные на результатах ВЗ, размещались на территории бывшего СССР примерно в 40 пунктах.
С помощью ионозонда, установленного на борту КА или ракеты, можно проводить зондирование ионосферы и определять электронную концентрацию лишь вдоль траектории полета, причем в первом случае информация об областях, расположенных ниже главного ионосферного максимума, будет при зондировании сверху недоступна, а во втором случае электронная концентрация измеряется только в области полета ракеты, причем необходимо учитывать, что проведение данного эксперимента дорогостоящее мероприятие.
Установки НР сложны, дороги (всего в мире насчитывается около 10 таких установок) и не могут функционировать в режиме непрерывной работы.
Целью изобретения является повышение количества измерений электронной концентрации ионосферы Земли, повышение полноты охвата областей зондирования ионосферы и снижение затрат на получение информации об электронной концентрации.
Цель достигается путем применения известных космических навигационных систем (КНС) типа "НАВСТАР" (США) или "ГЛОНАСС" (Россия) [2] впервые в качестве ионозондов.
Вышеуказанные КНС являются системами глобального (из каждой точки поверхности Земли наблюдаются при полностью развернутой системе из 24 спутников от 5 до 11 навигационных КА), непрерывного и высокоточного навигационно-временного обеспечения при практически мгновенной выдаче определяемых параметров координат и скорости объекта, оснащенного навигационной аппаратурой пользователя (НАП), поправки по времени к местному хранителю времени и в настоящее время находятся на этапе опытной эксплуатации. Для решения пространственно-временной задачи требуется работа как минимум по четырем навигационным КА. Парк навигационной аппаратуры пользователей данных систем быстрыми темпами пополняется. Так, в США планируется только для военных пользователей изготовить до конца 90-х г. 20 тыс. комплектов аппаратуры.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что каждый КА систем "НАВСТАР" или "ГЛОНАСС" излучает на двух когерентных частотах радионавигационные сигналы, что позволяет практически полностью скомпенсировать погрешности, обусловленные ионосферной задержкой, попутно по разностям измеренных дальностей определяя интегральную электронную концентрацию на трассе НАП КА по формуле
Ie= Ne(h)dl K
(1) где Ie интегральная электронная концентрация;
dl элемент пути L распространения радиоволны в ионосфере;
Ne(h) профиль электронной концентрации;
h текущая высота луча радиоволны;
Df1 и Df2 значения измеренных дальностей от НАП до КА на частотах f1 и f2 соответственно.
Ie= Ne(h)dl K
(1) где Ie интегральная электронная концентрация;
dl элемент пути L распространения радиоволны в ионосфере;
Ne(h) профиль электронной концентрации;
h текущая высота луча радиоволны;
Df1 и Df2 значения измеренных дальностей от НАП до КА на частотах f1 и f2 соответственно.
Далее, используя измеренные значения разностей дальностей и специальные математические методы, основанные на решении обратных задач [3] можно определить высотные профили электронной концентрации, причем учитывая, что высота полета рассматриваемых навигационных спутников порядка 19-20 тыс.км по всей толще ионосферы, включая ее протоносферную часть. Уравнение (1) представляет собой интегральное уравнение 1-го рода, решение которого относительно подынтегральной функции Ne(h) относится к классу некорректно поставленных задач. В общем виде алгоритм решения аналогичного типа задач подробно изложен в [4]
Двухчастотная навигационная аппаратура пользователей КНС "НАВСТАР" или "ГЛОНАСС" позволяет относительно просто (не требуется специальной аппаратуры для зондирования), без больших затрат (требуется дополнительное математическое обеспечение для вычислительного устройства НАП, основные методические идеи которого изложены в [3]), оперативно (в реальном масштабе времени), наряду с выполнением целевой задачи навигационно-временного обеспечения объекта, определять электронную концентрацию по всей толще ионосферы и в больших объемах измерительной информации, причем непрерывно (пока навигационный КА находится в зоне видимости НАП, а это может быть до 5 ч), а также за счет большой частоты проведения измерений порядка одного измерения за единицы секунд) в любой точке Земного шара, где находятся объекты (в том числе корабли и самолеты), оборудованные двухчастотной НАП, одновременно по 4-11 направлениям (линиям визирования) вместо одного, как при использовании аппаратуры вертикального, наклонного, возвратно-наклонного и трансионосферного зондирования.
Двухчастотная навигационная аппаратура пользователей КНС "НАВСТАР" или "ГЛОНАСС" позволяет относительно просто (не требуется специальной аппаратуры для зондирования), без больших затрат (требуется дополнительное математическое обеспечение для вычислительного устройства НАП, основные методические идеи которого изложены в [3]), оперативно (в реальном масштабе времени), наряду с выполнением целевой задачи навигационно-временного обеспечения объекта, определять электронную концентрацию по всей толще ионосферы и в больших объемах измерительной информации, причем непрерывно (пока навигационный КА находится в зоне видимости НАП, а это может быть до 5 ч), а также за счет большой частоты проведения измерений порядка одного измерения за единицы секунд) в любой точке Земного шара, где находятся объекты (в том числе корабли и самолеты), оборудованные двухчастотной НАП, одновременно по 4-11 направлениям (линиям визирования) вместо одного, как при использовании аппаратуры вертикального, наклонного, возвратно-наклонного и трансионосферного зондирования.
Claims (1)
- Применение двухчастотной навигационной аппаратуры пользователей космических навигационных систем типа "Навстар" и/или "Глонасс" в качестве ионосферного зонда.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93025892A RU2042129C1 (ru) | 1993-05-11 | 1993-05-11 | Ионосферный зонд |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93025892A RU2042129C1 (ru) | 1993-05-11 | 1993-05-11 | Ионосферный зонд |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93025892A RU93025892A (ru) | 1995-07-09 |
RU2042129C1 true RU2042129C1 (ru) | 1995-08-20 |
Family
ID=20141312
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93025892A RU2042129C1 (ru) | 1993-05-11 | 1993-05-11 | Ионосферный зонд |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2042129C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2445652C1 (ru) * | 2010-06-28 | 2012-03-20 | Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") | Способ мониторинга вертикального распределения электронной концентрации ионосферы |
-
1993
- 1993-05-11 RU RU93025892A patent/RU2042129C1/ru active
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
1. Иносферно - магнитная служба. Л., Гидрометиоиздат, 1987, с.5. * |
2. Бортовые устройства спутниковой радионавигации. Под ред. Шебшаевича В.С. М.: Транспорт, 1988, с.5,6,57,113,195. * |
3. Мосин Е.Л. и др. О возможности использования спутниковой системы "НАВСТАР" для определения высотного профиля электронной концентрации ионосферы Земли. - Тезисы докладов Всесоюзной школы "Дистанционные радиофизические методы исследования природной среды". Барнаул, 1991, с.91-92. * |
4. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979, с.128-166. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2445652C1 (ru) * | 2010-06-28 | 2012-03-20 | Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") | Способ мониторинга вертикального распределения электронной концентрации ионосферы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Voronovich et al. | Bistatic radar equation for signals of opportunity revisited | |
US4990922A (en) | System and method for measuring ocean surface currents at locations remote from land masses using synthetic aperture radar | |
US6462703B2 (en) | Method and system for high precision altitude measurement over hostile terrain | |
US4402049A (en) | Hybrid velocity derived heading reference system | |
US5432520A (en) | SAR/GPS inertial method of range measurement | |
US6911931B2 (en) | Using dynamic interferometric synthetic aperature radar (InSAR) to image fast-moving surface waves | |
US4734702A (en) | Passive ranging method and apparatus | |
US5646857A (en) | Use of an altitude sensor to augment availability of GPS location fixes | |
RU2411533C1 (ru) | Способ и устройство контроля целостности спутниковой навигационной системы | |
Siegmund et al. | First demonstration of surface currents imaged by hybrid along-and cross-track interferometric SAR | |
Pierrottet et al. | Flight test performance of a high precision navigation Doppler lidar | |
Johann et al. | Multi-scenario evaluation of the direct method in strapdown airborne and shipborne gravimetry | |
RU2286584C2 (ru) | Способ автономного мгновенного определения пользователями-абонентами координат местоположения, составляющих вектора скорости, угловой ориентации в пространстве и пеленга по фазе несущей радиосигналов наземных радиомаяков, ретранслируемых спутниками | |
RU2388008C1 (ru) | Способ определения углового положения летательного аппарата по данным приемников спутниковой навигационной системы | |
RU2367910C1 (ru) | Способ построения функционального дополнения орбитального базирования к глобальной навигационной спутниковой системе | |
RU2275650C1 (ru) | Способ определения местоположения космических аппаратов | |
RU2042129C1 (ru) | Ионосферный зонд | |
Łabowski et al. | Inertial navigation system for radar terrain imaging | |
Phillips et al. | Relative and differential GPS | |
RU2768557C1 (ru) | Способ измерения гравитационного ускорения космического аппарата | |
RU2784481C1 (ru) | Способ автономного измерения параметров гравитационного поля на борту космического аппарата | |
RU2525650C2 (ru) | Способ наведения летательных аппаратов на наземные объекты | |
Fried | A Comparative Performance Analysis of Modern Ground‐Based, Air‐Based, and Satellite‐Based Radio Navigation Systems | |
Turan et al. | Flight Test Results of Terrain Referenced Aircraft Navigation with Laser Altimeter | |
RU187671U1 (ru) | Доплеровский измеритель скорости и сноса с совмещенным радиовысотомером со стабилизируемой по инс антенной системой |