RU2340004C1 - Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов - Google Patents

Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2340004C1
RU2340004C1 RU2007110750/09A RU2007110750A RU2340004C1 RU 2340004 C1 RU2340004 C1 RU 2340004C1 RU 2007110750/09 A RU2007110750/09 A RU 2007110750/09A RU 2007110750 A RU2007110750 A RU 2007110750A RU 2340004 C1 RU2340004 C1 RU 2340004C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
objects
real time
receiving
ground
Prior art date
Application number
RU2007110750/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Михайлович Иванов (RU)
Виктор Михайлович Иванов
Анатолий Алексеевич Пешкин (RU)
Анатолий Алексеевич Пешкин
Евгений Иванович Широких (RU)
Евгений Иванович Широких
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш)
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш)
Priority to RU2007110750/09A priority Critical patent/RU2340004C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2340004C1 publication Critical patent/RU2340004C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к системам автоматического дистанционного контроля в режиме реального времени состояния объектов, а также к системам аварийного оповещения. Техническим результатом является построение системы массового контроля в реальном времени физического состояния объектов для информационной поддержки структур от федерального до объектового уровней. Для этого дистанционный контроль в режиме реального времени осуществляется путем размещения на контролируемом объекте постоянно активированного абонентского терминала, содержащего комплект датчиков для измерения заданных потребителем физических параметров состояния объекта. Целевая информация ретранслируется через геостационарные искусственные спутники Земли (ИСЗ) последовательно на наземный пункт приема и обработки информации и далее на региональные пункты потребителей. При этом информация аварийного оповещения о чрезвычайных ситуациях на контролируемых объектах воспринимается одновременно космической системой поиска и обнаружения терпящих бедствие КОСПАС-САРСАТ. 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам контроля (слежения) в режиме реального времени на глобальных территориях поверхности Земли подвижных и стационарных объектов и окружающей среды, который осуществляется в виде измерения выбранных параметров объектов, характеризующих их состояние, и регулярной передачи установленных объемов (посылок) информации потребителям, а также передачи поисково-спасательным службам информации о местах и характере чрезвычайных происшествий (катастрофа, проявление терроризма и т.п.).
Проекты систем, обеспечивающие возможность решения задачи контроля собственно состояния объекта (в том числе местоположения), его элементов, окружающей среды в режиме реального времени представлены группой патентов [3-5]. Результаты изучения этих систем показали наличие в них общих свойств, которые заключаются в следующем:
использование в составе абонентского терминала блока измерительной аппаратуры, включающей разнообразные датчиковые устройства, имеющие значительную информационную производительность (такие как видеоустройства);
преимущественное использование наземных радио- и телефонных линий связи для передачи целевой информации на потребительские пункты.
Особенности и тенденции построения систем контроля физического состояния объектов, отмеченные в рассматриваемой группе известных авторам патентов, показывают их ориентированность на использование в качестве систем территориального, местного, объектового уровня, что принципиально ограничивает их возможности.
Среди известных аналогов предлагаемой в изобретении системы имеется действующая глобальная спутниковая система обнаружения мест и определения координат потерпевших катастрофу транспортных средств КОСПАС-САРСАТ [6]. В этой системе в качестве абонентского терминала используется аварийный радиомаяк для подачи на специально выделенных частотах 406...406,1 МГц сигналов бедствия, которые через один из шести искусственных спутников Земли (ИСЗ), расположенных на низких орбитах, передаются на пункт приема информации. Здесь по доплеровскому сдвигу частоты определяются координаты места излучения сигналов с точностью до 3000 м. Вследствие принципиальных особенностей баллистического построения орбитальной группировки ИСЗ периодичность попадания любого места на поверхности Земли в поле видимости одного из ИСЗ-ретрансляторов может достигать 2-3-х часов, что и определяет оперативность доставки информации пользователю. Из сказанного следует, что в системе КОСПАС-САРСАТ определяется единственный параметр контролируемого объекта - местоположение с точностью 3000 м при оперативности доставки информации потребителю в пределах 3 часов. Для решения более сложных задач с учетом современных требований к эффективности применяемых средств рассмотренная система имеет недостаточный уровень технических характеристик и возможностей, что является следствием использования в ней устаревших технологий.
Имеется патент на глобальную космическую автоматизированную систему контроля за подвижными объектами [2], которая представляет собой модернизированный вариант системы КОСПАС-САРСАТ. В этой системе предложено использовать в составе аварийного радиомаяка приемник сигналов космических навигационных систем (КНС) Глонасс/GPS, что обеспечило возможность реализовать в системе определение текущих координат радиомаяка с точностью порядка 100 м. Оперативность доставки информации потребителю осталась на уровне 3 часов.
Модернизированная система так же оставалась узко специализированной по назначению - определение местоположения контролируемых объектов - и не удовлетворяла требованию работы в реальном времени.
Известна система глобального автоматического контроля транспортных средств при нормальных и экстремальных условиях [1], способная решать ту же задачу, что и КОСПАС-САРСАТ, но с более высокой эффективностью, чему способствует:
использование в составе аварийного радиомаяка приемника сигналов КНС Глонасс и GPS;
использование группировки ИСЗ-ретрансляторов, размещаемых равномерно на геостационарной орбите Земли.
Первый фактор обеспечивает возможность определения координат объектов с точностью не хуже 100 м в условиях глобального обзора поверхности Земли в пределах ±70 градусов широты. Второй фактор обеспечивает возможность передачи информационных «посылок» с данными о текущих координатах контролируемого транспортного средства в режиме практически реального времени (1...2 мин). Однако в связи с тем, что при этом не были дополнительно введены соответствующие инженерно-технические решения, система не имеет ресурсов для расширения состава решаемых задач.
Эта система принята за прототип системы, предлагаемой в настоящем изобретении.
Цель изобретения состояла в построении системы глобального контроля объектов в реальном времени, при этом термин глобальность подразумевает как количество контролируемых объектов, так и размер обслуживаемых территорий, удовлетворяющих ожидаемым потребностям Российской Федерации.
Заявленная в изобретении система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов содержит в своем составе наземный комплекс абонентских терминалов 1 (см. фиг.1), космическую группировку ИС3-ретрансляторов 2 на геостационарной орбите, наземные пункты приема и обработки информации (ППОИ) 3, региональные станции приема информации 4, используемые ИСЗ систем космической навигации 5.
Абонентский терминал (AT) является отдельным изделием, которое размещается на контролируемом объекте (пункте) и содержит приемник сигналов КНС ГЛОНАСС/GPS для определения точного местоположения, типовой стандартизованный комплект датчиковой аппаратуры для измерения параметров, характеризующих состояние контролируемого объекта, двухчастотный радиопередатчик для передачи структурированных «посылок» информации в нормальном (штатном) и аварийном режимах, автономный источник питания (при необходимости), приемную антенну для приема сигналов КНС, передающую антенну для передачи целевой информации, аппаратуру сопряжения компонентов изделия. Передатчик AT должен работать на двух частотах: штатной - в диапазоне 401...403 МГц, выделенном специально для сбора данных с наземных измерительных устройств; аварийной - в диапазоне 406...406,1 МГц, выделенном специально для аварийного оповещения. Мощность радиопередатчика должна быть достаточной для работы с геостационарным ИСЗ на наклонных дальностях до 40000 км. Переключение передатчика с штатной частоты на аварийную может осуществляться автоматически по данным определенного измерительного датчика или одного из датчиков (из целевого блока), достигшего пороговых значений измеряемого параметра, или вручную.
Разные типы AT содержат различные комплекты измерительной аппаратуры, в состав которых могут входить датчики для измерения температуры, влажности, давления, линейных нагрузок, распределенных нагрузок, уровня радиации, состава газов, концентрации растворов, датчики наличия контакта, а также другие датчики по требованию потребителей.
Использование типовых стандартизованных AT, каждый из которых оснащен соответствующим комплектом измерительных датчиков, является отличительной особенностью системы в предлагаемом изобретении, обеспечивающей системе способность выполнять автоматический контроль физического состояния объектов (окружающей среды).
Группировка ИСЗ-ретрансляторов на геостационарной орбите Земли реально может включать до пяти аппаратов, от чего будет изменяться размер контролируемой территории или территорий (варианты системы). При количестве ИСЗ в системе более 3-х, равномерно размещенных по орбите, обеспечивается сплошной обзор поверхности Земли в пределах ±70 градусов по широте. Свойство геостационарного ИСЗ находится практически неподвижно относительно поверхности Земли и применение на борту приемной антенны бортового радиоретранслятора с диаграммой направленности, покрывающей весь видимый диск Земли (угол диаграммы направленности не менее 18 град), обеспечивают условия мгновенной ретрансляции радиосообщений, то есть работу системы в режиме реального времени.
Пункт приема и обработки информации (ППОИ) предназначен для приема первичной информации от AT через ИСЗ-ретранслятор, ее подготовки для передачи пользователям, сопряжения с наземными линиями связи (телефон, Интернет) для передачи информации близко расположенным пользователям. Кроме того, на ППОИ возлагается еще одна важная функция. В связи с тем, что количество абонентов системы ожидается на уровне десятков-сотен тысяч единиц, безошибочная доставка информации потребителям в режиме реального времени составляет отдельный проблемный вопрос. Решить этот вопрос предлагается путем непрерывной «сортировки» первичной информации по признаку региональной (территориальной) принадлежности в «пакеты», которые кодируются и передаются с ППОИ по линиям космической связи, не содержащим устройств запоминания информации, на региональные спутниковые станции приема информации, входящие в состав системы.
Каждый ППОИ сопряжен с конкретным ИСЗ-ретранслятором, поэтому общее их количество в системе не может быть меньше количества ИСЗ в группировке, если не используются специальные технические решения (межспутниковая связь, например).
Реализация в системе «сортировки» информации на «пакеты» по признаку территориальной принадлежности и передача кодированных «пакетов» по космическим радиолиниям связи на соответствующие дополнительно введенные территориальные станции приема информации отличает предлагаемую систему от прототипа. Указанные отличия способствуют массовому обслуживанию абонентов системой в режиме реального времени с оперативностью, оцениваемой авторами величиной в пределах 1...2 мин.
Региональная станция приема информации представляет собой типовую приемо-передающую радиостанцию космической связи. В приемном канале осуществляется прием «пакетов» информации по контролю состояния объектов региональных потребителей. Одновременно региональная станция служит одним из AT системы, передавая информацию на частотах 401...403 МГц.
Принцип функционирования системы состоит в следующем.
Постоянно находящиеся в активном режиме абонентские терминалы 1, представленные на чертеже, с заданной периодичностью передают «посылки» целевой информации по лучу 1→2. «Посылка» информации объемом, оцениваемым в пределах 1500 бит, должна содержать идентификационный код потребителя, метку времени, содержание сигнала КНС, данные о состоянии измеряемых параметров контролируемого объекта. Эта информация через геостационарный ИСЗ-ретранслятор 2 по лучу 2→3 поступает на ППОИ 3. ППОИ осуществляет обработку информации к виду, пригодному для потребления, и формирование «пакетов» по принципу принадлежности контролируемых объектов, для которых «пакеты» содержат информацию, конкретным регионам, где оборудованы радиостанции приема спутниковой информации. Поэтому «пакеты» информации с ППОИ по лучу 3→2 передаются на геостационарный ИСЗ-ретранслятор 2 (или ИСЗ-ретранслятор другой космической системы связи) и далее по лучу 2→4 на региональные станции приема информации 4, которые связаны с диспетчерскими пунктами потребителей и центрами поисково-спасательных служб.
«Пакеты» информации с ППОИ через соответствующие устройства сопряжения могут быть переданы также в сеть Интернет и по наземным линиям связи в близлежащие пункты потребителей.
Информация аварийного оповещения на частотах 406...406,1 МГц, передаваемая в эфир AT, одновременно автоматически принимается системой КОСПАС-САРСАТ и поступает в соответствующие службы реагирования.
Изобретение может быть использовано для информационного обеспечения различных организованных структур от федеральных до местных (объектовых) при решении комплексных совместных и взаимно связанных задач следующего типа: выявление тенденций в формировании транспортных потоков и организация рациональных транспортных грузоперевозок; организация рационального диспетчерского обслуживания транспорта; определение эффективности режима охраны объектов, территорий, зон; обнаружение точных мест нахождения похищенных объектов; определение своевременных сроков технологического обслуживания удаленных крупных сооружений, конструкций, защитных объектов (полигонные комплексы, мосты, плотины, защитные ангары и т.п.); контроль развития гидрометеорологических, гляциологических процессов, процессов эрозии окружающей среды и др.
Список использованных источников
1. Патент RU 2158003 МПК G01S 7/00.
2. Патент RU 2284550 МПК G01S 13/06.
3. Патент RU 2267811 МПК G07C 5/10.
4. Патент RU 2257616 МПК G07C 5/08.
5. Патент RU 2243594 МПК G08G 1/123.
6. Л.М.Невдяев. Мобильная спутниковая связь. М.: МЦТИ, 1998 г., стр.41-44.

Claims (1)

  1. Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов, содержащая орбитальную группировку геостационарных искусственных спутников Земли - ретрансляторов информации, комплекс наземных, сопряженных с ретрансляторами пунктов приема и обработки информации, комплекс наземных абонентских терминалов, каждый из которых включает в себя приемник сигналов космических навигационных систем, передатчик целевой информации, элементы схемы электропитания, приемную антенну, передающую антенну, аппаратуру сопряжения компонентов, отличающаяся тем, что в состав системы дополнительно введен комплекс территориальных радиостанций приема информации от наземных пунктов приема и обработки информации, в алгоритм функционирования которых вводится операция формирования адресных «пакетов» информации, кроме этого, в состав каждого абонентского терминала дополнительно введен комплект датчиковой аппаратуры для измерения физических параметров состояния контролируемых объектов.
RU2007110750/09A 2007-03-26 2007-03-26 Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов RU2340004C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007110750/09A RU2340004C1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007110750/09A RU2340004C1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2340004C1 true RU2340004C1 (ru) 2008-11-27

Family

ID=40193321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007110750/09A RU2340004C1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2340004C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444705C1 (ru) * 2010-11-08 2012-03-10 Открытое акционерное общество "СУПЕРТЕЛ" Система определения местоположения подвижных объектов в режиме реального времени
RU2516232C2 (ru) * 2008-12-04 2014-05-20 Блэкберри Лимитед Система отслеживания мобильного тега, способ и устройство представления информации
RU2568291C1 (ru) * 2014-04-29 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов
US9532363B2 (en) 2010-03-12 2016-12-27 Blackberry Limited Supplemental node transmission assistance in a wireless network
RU2748458C1 (ru) * 2020-09-03 2021-05-25 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Подсистема управления деятельностью организационно-технической системы

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516232C2 (ru) * 2008-12-04 2014-05-20 Блэкберри Лимитед Система отслеживания мобильного тега, способ и устройство представления информации
US9532363B2 (en) 2010-03-12 2016-12-27 Blackberry Limited Supplemental node transmission assistance in a wireless network
RU2444705C1 (ru) * 2010-11-08 2012-03-10 Открытое акционерное общество "СУПЕРТЕЛ" Система определения местоположения подвижных объектов в режиме реального времени
RU2568291C1 (ru) * 2014-04-29 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов
RU2748458C1 (ru) * 2020-09-03 2021-05-25 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Подсистема управления деятельностью организационно-технической системы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7705747B2 (en) Sensor networks for monitoring pipelines and power lines
US8665088B2 (en) Method and apparatus involving global positioning and long-range wireless link using a tag
EP0279834B1 (en) Vehicle locating system
US8634975B2 (en) Vessel performance optimization reporting tool
EP1840592B1 (en) Method and system for using altitude information in a satellite positioning system
US5502446A (en) GPS-based automatic target reporting and finding network and components
Oligeri et al. GNSS spoofing detection via opportunistic IRIDIUM signals
US20070043807A1 (en) All WEATHER HOUSING ASSEMBLY FOR ELECTRONIC COMPONENTS
US20030001775A1 (en) System and method for locating an object using global positioning system receiver
US8010058B2 (en) System and method for using meteor burst communications in a container tracking system
RU2340004C1 (ru) Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов
MXPA00007332A (es) Dispositivo de localizacion de vehiculos que utiliza posicionamiento global.
CN102754420A (zh) 警报警告方法
US10302770B1 (en) Systems and methods for absolute position navigation using pseudolites
RU2264937C1 (ru) Радиопеленгационная система для поиска и сопровождения транспортных средств
RU2302698C2 (ru) Система определения местонахождения подвижных объектов
CN111896986B (zh) 一种高速无线通信与导航定位融合的区域增强系统和方法
RU2290763C1 (ru) Система определения местонахождения и слежения за удаленными подвижными объектами
US20050017901A1 (en) Personal locator and security system
RU99224U1 (ru) Система поиска и спасания
RU2672172C1 (ru) Система автоматизированного учета грузовых перевозок и online мониторинга сохранности грузов
RU2220859C1 (ru) Радиоканальная система сбора и обработки информации для сопровождения, мониторинга и централизованной охраны транспортных средств
US11977174B2 (en) Beacon location estimation
US20230412263A1 (en) Low cost, size, weight, and power (cswap) geolocation capability utilizing signal characteristics passed through to backhaul network
Ilcev Space positioning and tracking solutions for military applications

Legal Events

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

Effective date: 20160327