RU2107895C1 - Способ определения астрономических координат астролябией - Google Patents

Способ определения астрономических координат астролябией Download PDF

Info

Publication number
RU2107895C1
RU2107895C1 SU4521847/28A SU4521847A RU2107895C1 RU 2107895 C1 RU2107895 C1 RU 2107895C1 SU 4521847/28 A SU4521847/28 A SU 4521847/28A SU 4521847 A SU4521847 A SU 4521847A RU 2107895 C1 RU2107895 C1 RU 2107895C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
star
coordinates
time
determined
field
Prior art date
Application number
SU4521847/28A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Пешехонов
В.А. Васильев
В.М. Зиненко
Л.Б. Коган
В.Ф. Савик
В.Е. Янушкевич
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to SU4521847/28A priority Critical patent/RU2107895C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107895C1 publication Critical patent/RU2107895C1/ru

Links

Abstract

Способ определения астрономических координат, включающий регистрацию моментов времени наблюдения изображения звезды, при этом наблюдения выполняют при отклонении расчетного зенитного расстояния Zpi звезды от эталонного Zэ, не превышающем половины угла поля зрения, измеряют в поле зрения временное угловое отстояние двух изображений звезды ΔУi на фиксированные моменты времени, выполняют указанные операции для четырех и более звезд при разных азимутах Аi и определяют астрономические координаты как суммы исходных координат φoo и поправок к ним Δφ и Δλ, причем последние определяются из рeшения системы уравнений

Description

Изобретение относится к астрономогеодезическим измерениям и может быть использовано для определения уклонений отвесной линии, уточнения параметров вращения Земли и для решения других геодезических задач, опирающихся на знание астрономических координат.
Под астрономическими координатами φ, λ обычно понимают координаты места, полученные по измерениям углов между направлениями на опорные небесные светила и направлением силы тяжести в данном месте. Если независимо и более точно определены "геодезические координаты" на поверхности относимости, например, с помощью спутниковой навигационной системы, что эквивалентно измерению углов на светила относительно нормали к поверхности относимости, то простое сравнение астрономических и геодезических координат позволяет определить обе составляющие уклонения отвесной линии в данном месте Земли. Если уклонения определены, а время измерений и астрономические координаты места (их начальные истинные значения) известны, то измерение астрономических координат астролябией позволяет определять положение земной оси и неравномерность ее вращения.
Помимо научного значения возможность определения уклонений отвесной линии по астрономическим координатам имеет большое прикладное значение для навигации и баллистики, т.е. для решения оборонных задач.
Аналогами предлагаемого способа являются метод Сомнера определения астрономических координат по изменению высот двух светил (Курс кораблевождения. М. : ГУНИО МО СССР, 1965, т. 5), методы Цингера и Певцова определения широты и времени астролябией (Закатов П. С. Курс высшей геодезии. - М.: Недра, 1976, с.445). Ближайшим прототипом является способ равных высот А.В. Мазаева, тоже использующий астролябию (там же).
В прототипе измерения выполняются на строго фиксированной высоте - фиксируются моменты времени совпадения двух изображений звезды в астролябии, причем минимум для трех звезд.
Недостатки такого способа заключаются, во-первых, в низком темпе измерений - необходимости ждать момента совпадения изображений, во-вторых, в практической непригодности способа для высоких широт, где пересечения изображений звезды и фиксированного призмой альмукантарата (фиксированной высоты) может и вовсе не происходить, либо зафиксировать этот момент лишь грубо ввиду перемещений звезд под малыми углами к альмукантарату.
Чтобы существенно повысить темп измерений, а следовательно, повысить и точность определения координат за счет использования большого числа звезд за отведенное время, и чтобы одновременно достигнуть второй цели - обеспечить возможность определения астрономических координат астролябией в высоких широтах, т.е. чтобы избежать обоих недостатков прототипа, предлагается не ждать момента совпадения двух изображений одной и той же звезды в астролябии, а измерить угловое отстояние этих изображений ΔYi (i- - номер звезды) в поле зрения астролябии и одновременно фиксировать момент времени ti этого измерений. В распоряжении авторов имеется прецизионная телевизионная аппаратура собственной разработки, позволяющая с помощью эталонной маски автоматически измерять в поле зрения до 0,5o отстояние изображений двух точечных объектов с погрешностью около 1 угловой секунды. Среднение значений ΔYi на интервале 5-10 с позволяет еще более снизить указанное значение погрешности. Однако измерения в поле зрения, даже идеально точные, неизбежно сопряжены с ошибками из-за нелинейности самого поля зрения, а также из-за нелинейности телевизионного растра между опорными точками эталонной маски. При малом угле поля зрения - до 0,5-1o - можно аппроксимировать с ошибкой менее 0,1 угловой секунды эти нелинейности членом первого порядка, т.е. считать неизвестным заранее или медленно изменяющимся от суток к суткам (а для телевизионной системы - от включения к включению) масштаб измерений m в поле зрения. Таким образом, помимо искомых координат φ, λ и обычно определяемой систематической ошибки астролябии ΔZ предлагается дополнительно на основе избыточных измерений определять (учитывать) неизвестный масштаб m. Оба предложения - измерение взаимного отстояния двух изображений звезды в поле зрения астролябии с фиксацией моментов измерений и учет в качестве дополнительного неизвестного масштаба поля зрения - требует новых формул для вычисления астрономических координат. В частности, измерения должны выполняться не менее чем по четырем звездам на существенно разных азимутах, так как в отличие от прототипа неизвестных величин уже не 3, а 4: φ, λ, ΔZ, m. . Приведены новые формулы. Будем считать, что измерения отстояний ΔYi для i-ой звезды выполнены в момент времени ti, на который известно расчетное значение зенитного расстояния Zpi:
Zpi=arctg[(1-C2)1/2C-1] (1)
Figure 00000002

где
φo, λo- исходные априорные (подлежащие уточнению) значения астрономических координат - широты и долготы;
δi, αi- склонение и прямое восхождение соответственно для i-ой звезды (берутся из астрономического ежегодника);
Srpi - гринвичское звездное время i-ой звезды на момент ti определяется по известным формулам (Астрономический ежегодник СССР. - Л.: Наука, 1982 (или другие годы), с.667-670; Меес Ж. Астрономические формулы для калькуляторов.- М.: Мир, 1988, с. 37-39).
Уравнения для поправок астрономических координат Δφ, Δλ получаются варьированием уравнения (2) с использованием формул параллактического треугольника, и имеют вид
Δφ cosAi+Δλ cosφo•sinAi+δZi= 0, (3)
где
Ai - азимут звезды на момент ti (вычисляется по известным формулам параллактического треугольника);
δZi - складывается (с учетом знаков) из поправки эталона (систематическая ошибка астролябии) ΔZ, поправки за масштаб и измеренного отстояния mΔYi/2 и разности Zpi-Zэ между расчетным и эталонным (определяемым призмой астролябии) зенитным расстоянием:
Figure 00000003

Здесь ΔYi измеряется в растровых единицах, масштаб которых подлежит определению.
Подставляя формулу (4) в (3), получим окончательное уравнение для поправок астрономических координат
Figure 00000004

где 4 неизвестных Δφ, Δλ, ΔZ, m определяются по 4-м и более уравнениям (звездам) решением системы линейных уравнений (5) при i≥4 способом наименьших квадратов. Вычислению подлежат лишь Δφ, Δλ.
Далее астрономические координаты получают как φ = φo+Δφ, λ = λo+Δλ.
Последовательность действия при реализации способа следующая.
В отличие от прототипа выбирают звезду, расчетное значение зенитного расстояния Zpi на момент ti отличается от эталонного Zэ менее чем на величину половины угла поля зрения. Далее, как и в прототипе, наводят астролябию на выбранную звезду и наблюдают двойное изображение звезды в поле зрения с помощью телевизионной системы, угловое отстояние ΔYi двух изображений звезды и фиксируют момент времени этого измерения. Повторяют с целью осреднения эти измерения по данной звезде и осредняют их, отнеся к среднему моменту времени измерений. Операция осреднения не является принципиальной, и в формулу изобретения не включена. Далее повторяют указанные операции для четырех и более звезд на разных азимутах. Далее, сравнивая расчетные зенитные расстояния Zpi на момент измерений (вычисляются по исходным значениям φo, λo координат) по формулам (1), (2) и эталонное зенитное расстояние астролябии Zэ и вводя в уравнение члены - систематическую ошибку ΔZ и масштаб m, вычисляют искомые астрономические координаты как суммы исходных значений координат и поправок к ним Δφ, Δλ, которые вычисляют путем решения системы уравнений (5) по методу наименьших квадратов.
Эффективность предложенного способа определяется тем, что по статистике распределения звезд в поле зрения 30 угловых минут для заданного эталонного значения Zэ по всему альмукантарату для любого момента времени разбросано в среднем 9 звезд от 6-й звездной величины и ярче, из которых выбирается одна (Аллен К. У. Астрономические величины.- М.: Мир, 1977, с.348). Поэтому темп измерений определяется практически только скоростью перенаведения со звезды на звезду. В прототипе же надо было ожидать момента прохождения каждой звезды через эталонный альмукантарат, что в высоких широтах практически вообще неосуществимо. Практическая проверка предложенного способа показывает, что для решения задачи определения астрономических координат по четырем звездам данным способом требует всего 4-8 мин в любых широтах. Для обеспечения предельной точности целесообразно использовать 30-60 звезд в течение всего 1 ч работы.

Claims (1)

  1. Способ определения астрономических координат, включающий регистрацию моментов времени наблюдения изображения звезды, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений и расширения функциональных фозможностей, наблюдения выполняют при отклонении расчетного зенитного расстояния Zpi звезды от эталонного Zэ, не превышающем половины угла поля зрения, измеряют в поле зрения временное угловое отстояние двух изображений звезды ΔYi на фиксированные моменты времени, выполняют указанные операции для четырех и более звезд при разных азимутах Ai и определяют астрономические координаты как суммы исходных координат φ0, λ0 и поправок к ним Δφ и Δλ, причем последние определяются из решения системы уравнений
    Figure 00000005

    где i ≥ 4, m, ΔZ - соответственно входящие в число неизвестных масштаб изображения и систематическая ошибка.
SU4521847/28A 1989-10-23 1989-10-23 Способ определения астрономических координат астролябией RU2107895C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4521847/28A RU2107895C1 (ru) 1989-10-23 1989-10-23 Способ определения астрономических координат астролябией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4521847/28A RU2107895C1 (ru) 1989-10-23 1989-10-23 Способ определения астрономических координат астролябией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2107895C1 true RU2107895C1 (ru) 1998-03-27

Family

ID=21406847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4521847/28A RU2107895C1 (ru) 1989-10-23 1989-10-23 Способ определения астрономических координат астролябией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107895C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108364313A (zh) * 2018-01-16 2018-08-03 深圳市科视创科技有限公司 一种自动对位的方法、系统及终端设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Закатов П.С. Курс высшей геодезии. - М.: Недра, 1976, с. 445. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108364313A (zh) * 2018-01-16 2018-08-03 深圳市科视创科技有限公司 一种自动对位的方法、系统及终端设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1019862B1 (en) Method and apparatus for generating navigation data
US4954833A (en) Method for determining astronomic azimuth
Hirt et al. Status of Geodetic Astronomy at the Beginning of the 21st Century
RU2107895C1 (ru) Способ определения астрономических координат астролябией
Dvulit et al. Determination of plumb lines with using trigonometric levelling and GNSS measurements
RU2120108C1 (ru) Устройство для определения астрономических координат
Šugar et al. Comparison of the reference mark azimuth determination methods
Black Laplace points in moderate and high latitudes
YAŞAR THREE EQUAL ALTITUDE PROBLEM, ASTROLABE, APPLICATION OF A NEW COMPUTATION METHOD AND ITS THEORY
O'Day Final report
Schoebel et al. Renaissance of astrogeodetic levelling using GPS/CCD zenith camera
RU1400226C (ru) Способ определения кручения объекта
RU2641515C2 (ru) Способ построения астроинерциальной навигационной системы
RU2272254C1 (ru) Способ определения пространственных координат цели
Bartlett Meridian-projecting instruments and methods
Bennett et al. Practical theodolite levelling procedures
Bhattacharji A practical method of determining geodetic azimuth and deviation of the vertical
Robbins Azimuth Control in Canadian Latitudes
Bhattacharji A rapid astronomical method of observation for geodetic azimuth and prime vertical deflection of the vertical
White General theory for horizontal angle observations in astronomy
RU2541152C1 (ru) Способ контроля выставки гиростабилизированной платформы инерциальной системы
Robbins Geodetic astronomy in the next decade
Lambrou et al. Accurate determination of the geoidal undulation N
Chapman Divided Instruments
Bacchus et al. Prospects of space astrometry

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051024