RU2463559C1 - Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата - Google Patents

Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2463559C1
RU2463559C1 RU2011116770/28A RU2011116770A RU2463559C1 RU 2463559 C1 RU2463559 C1 RU 2463559C1 RU 2011116770/28 A RU2011116770/28 A RU 2011116770/28A RU 2011116770 A RU2011116770 A RU 2011116770A RU 2463559 C1 RU2463559 C1 RU 2463559C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
map
edge
planet
orbit
Prior art date
Application number
RU2011116770/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Николаевич Рулев (RU)
Дмитрий Николаевич Рулев
Николай Дмитриевич Рулев (RU)
Николай Дмитриевич Рулев
Ирина Николаевна Данковцева (RU)
Ирина Николаевна Данковцева
Инна Николаевна Терешина (RU)
Инна Николаевна Терешина
Александр Сергеевич Шубаков (RU)
Александр Сергеевич Шубаков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
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 "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2011116770/28A priority Critical patent/RU2463559C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463559C1 publication Critical patent/RU2463559C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Instructional Devices (AREA)

Abstract

Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА) относится к космической технике. Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает пластину с картой земной поверхности, полупрозрачную пластину, установленную поверх карты планеты, и средство обеспечения перемещения полупрозрачной пластины вдоль линии экватора карты. Один край полупрозрачной пластины выполнен криволинейным по форме кривой линии трассы витка орбиты космического аппарата. Полупрозрачная пластина установлена с совмещением точек упомянутого криволинейного края пластины, моделирующих точки узлов орбиты, с линией экватора карты планеты и при расположении края пластины, противоположного упомянутому криволинейному краю пластины, над одним из полушарий карты планеты. Введено средство обеспечения перемещения полупрозрачной пластины в положение, в котором край пластины, противоположный упомянутому криволинейному краю пластины, расположен над другим из полушарий карты планеты при совмещении точек упомянутого криволинейного края пластины, моделирующих точки узлов орбиты, с линией экватора карты планеты. Техническим результатом является улучшение эргономических возможностей планшета. Технический результат достигается путем предложенных изменений формы и размеров полупрозрачной пластины, предложенной установки полупрозрачной пластины и введения в планшет предложенного средства обеспечения перемещения полупрозрачной пластины в новое предложенное положение. 3 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области космической техники и может быть использовано для определения и выбора объектов наблюдения с борта орбитального космического аппарата (КА).
Известны карты земной поверхности: [1] и карты звездного неба [2], которые используются для определения и выбора объектов для наблюдений с КА. Недостатком карт является то, что на них отсутствует графическая информация об орбите КА.
Известен планшет для выбора объекта наблюдения с орбитального космического аппарата [3], который выбран в качестве прототипа и включает пластину с картой земной поверхности, полупрозрачную пластину с изображением кривой линии витка орбиты космического аппарата от его восходящего узла, установленную над картой земной поверхности с возможностью перемещения вдоль линии экватора карты и устройство обеспечения взаимного перемещения пластин вдоль линии экватора карты. Перемещая пластину с изображением трассы витка орбиты вдоль линии экватора, карты совмещают точку восходящего узла витка орбиты с точкой экватора карты, соответствующей значению долготы восходящего узла рассматриваемого витка. При этом линия трассы витка орбиты показывает на карте трассу данного витка, что позволяет определить и выбрать объекты земной поверхности для наблюдения на данном витке орбиты.
Планшет, принятый за прототип, имеет существенный недостаток - полупрозрачная пластина непосредственно покрывает собой карту земной поверхности - при этом, с одной стороны, в следствие не полной прозрачности полупрозрачной пластины, ухудшена видимость и затруднено считывание информации карты вдоль трассы витка орбиты КА сквозь полупрозрачную пластину, а с другой стороны, блокирован непосредственный доступ к карте вдоль трассы витка орбиты КА, что делает невозможным выполнение отметок на карте (например, выполнение отметок на карте выбранных объектов наблюдения).
Задачей, стоящей перед предлагаемым устройством, является улучшение эргономических возможностей планшета за счет исключения затенения карты полупрозрачной пластиной и обеспечения непосредственного доступа к карте.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата, включающем карту планеты, полупрозрачную пластину, установленную поверх карты планеты, и средство обеспечения перемещения полупрозрачной пластины вдоль линии экватора карты, в отличие от прототипа, один край полупрозрачной пластины выполнен криволинейным по форме кривой линии трассы витка орбиты космического аппарата, при этом полупрозрачная пластина установлена с совмещением точек упомянутого криволинейного края пластины, моделирующих точки узлов орбиты, с линией экватора карты планеты и при расположении края пластины, противоположного упомянутому криволинейному краю пластины, над одним из полушарий карты планеты, а также введено средство обеспечения перемещения полупрозрачной пластины в положение, в котором край пластины, противоположный упомянутому криволинейному краю пластины, расположен над другим из полушарий карты планеты при совмещении точек упомянутого криволинейного края пластины, моделирующих точки узлов орбиты, с линией экватора карты планеты.
На фиг.1, 2 и 3 представлены возможные исполнения предлагаемого планшета и введены обозначения:
1 - карта поверхности планеты;
2 - линия экватора карты;
3 - полупрозрачная пластина;
4 - криволинейный край полупрозрачной пластины по форме кривой линии трассы витка орбиты КА;
5 - точки узлов орбиты;
6 - направляющие элементы;
7 - край полупрозрачной пластины, противоположный криволинейному краю полупрозрачной пластины по форме кривой линии трассы витка орбиты КА 4;
8 - ось поворота;
9 - штанга;
10 - элементы удержания края 7 полупрозрачной пластины 3 на направляющих элементах 6;
d - расстояние между линией экватора карты 2 и краем 7, противоположным криволинейному краю 4 полупрозрачной пластины 3.
Средство перемещения полупрозрачной пластины 3 в положение, в котором край 7 полупрозрачной пластины, противоположный криволинейному краю 4, расположен над другим полушарием карты поверхности планеты 1, может быть выполнено, например, в разных исполнениях:
- в виде средства поворота полупрозрачной пластины 3 на 180 градусов относительно точки, расположенной над линией экватора карты (например, относительно любой из точек узлов орбиты 5). На фиг.1 представлено такое средство поворота, которое может быть выполнено, например, в виде оси поворота 8, проходящей через точку узлов 5 полупрозрачной пластины 3, при этом ось 8 закреплена на штанге 9, установленной над картой 1 с возможностью перемещения вдоль направляющих элементов 6.
- в виде средства поворота полупрозрачной пластины 3 на 180 градусов вокруг края 7, противоположного криволинейному краю 4, и перемещения полупрозрачной пластины 3 в направлении, перпендикулярном линии экватора карты 2, на величину 2·d. В этом исполнении край 7 полупрозрачной пластины 3 выполнен параллельным линии экватора карты 2. На фиг.2, например, представлено исполнение предлагаемого планшета, в котором полупрозрачная пластина 3 установлена с возможностью поворота вокруг края 7, соединена со штангами 9 с возможностью перемещения вдоль данных штанг 9. Штанги 9 установлены на планшете с возможностью перемещения относительно карты 1 вдоль направляющих элементов 6.
Также на фиг.3 представлено исполнение предлагаемого планшета, в котором полупрозрачная пластина 3 перемещается относительно карты 1 вдоль направляющих элементов 6 с удержанием края полупрозрачной пластины 7 на направляющем элементе с помощью разъемного элемента удержания 10. Два разъемных элемента удержания 10 обеспечивают возможность как съема, так и удержания края полупрозрачной пластины 7 на каждом из направляющих элементов 6, что обеспечивает возможность поочередного размещения полупрозрачной пластины 3 над разными полушариями карты. Расстояние между элементами удержания 10, размещенными на направляющих элементах 6, равно 2·d.
Работа с планшетом осуществляется следующим образом.
В исходном состоянии планшета край полупрозрачной пластины 7 расположен над одним из полушарий карты.
Полупрозрачную пластину 3 перемещают относительно карты поверхности планеты 1 до совмещения той из точек узлов орбиты 5, которая моделирует восходящий узел витка орбиты КА, с точкой линии экватора карты 2, соответствующей значению долготы восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА в связанной с планетой системе координат. Тогда криволинейный край 4 полупрозрачной пластины, выполненный по форме кривой линии трассы витка орбиты КА, покажет на карте поверхности планеты трассу данного витка. При этом часть карты, расположенная вдоль криволинейного края 4 вне полупрозрачной пластины 3, на которой расположены доступные для наблюдения объекты, находящиеся с соответствующей стороны от трассы витка орбиты КА, абсолютно доступна для считывания информации и для нанесения отметок пользователем.
После этого перемещаем полупрозрачную пластину в новое положение, в котором край 7 полупрозрачной пластины, противоположный криволинейному краю, расположен над другим полушарием карты, и повторяем действия с планшетом. В новом положении вне полупрозрачной пластины 3 оказывается другая часть карты, на которой расположены доступные для наблюдения объекты, находящиеся с другой стороны от трассы витка орбиты КА, и теперь эта часть карты становится абсолютно доступной для считывания информации и для нанесения отметок пользователем. Таким образом, поочередно с каждой из сторон от трассы КА осуществляется исключение затенения карты полупрозрачной пластиной и обеспечивается непосредственный доступ к карте.
Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.
Предлагаемое устройство улучшает эргономические возможности планшета при определении и выборе объектов наблюдения, расположенных на поверхности планеты, с КА. Улучшение эргономических возможностей заключается в исключении затенения карты планеты полупрозрачной пластиной и обеспечения непосредственного доступа к карте планеты в процессе пользования планшетом. Технический результат достигается за счет изменения формы и размеров полупрозрачной пластины - а именно, за счет выполнения края полупрозрачной пластины криволинейным по форме кривой линии трассы витка орбиты космического аппарата, а также за счет предложенной установки измененной полупрозрачной пластины и введения в планшет предложенного средства обеспечения перемещения полупрозрачной пластины в новое предложенное положение.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вотяков А.А. Теоретическая география-3. Карты плоской земли. - М.: - София, 2002.
2. Карта звездного неба с зодиакальными созвездиями. - М.:ДИ ЭМ БИ, 2004.
3. Патент РФ №2327111 от 09.03.2006. МПК: G01C 21/24, G09B 29/00 - прототип.

Claims (1)

  1. Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата, включающий карту планеты, полупрозрачную пластину, установленную поверх карты планеты, и средство обеспечения перемещения полупрозрачной пластины вдоль линии экватора карты, отличающийся тем, что один край полупрозрачной пластины выполнен криволинейным по форме кривой линии трассы витка орбиты космического аппарата, при этом полупрозрачная пластина установлена с совмещением точек упомянутого криволинейного края пластины, моделирующих точки узлов орбиты, с линией экватора карты планеты и при расположении края пластины, противоположного упомянутому криволинейному краю пластины, над одним из полушарий карты планеты, а также введено средство обеспечения перемещения полупрозрачной пластины в положение, в котором край пластины, противоположный упомянутому криволинейному краю пластины, расположен над другим из полушарий карты планеты при совмещении точек упомянутого криволинейного края пластины, моделирующих точки узлов орбиты, с линией экватора карты планеты.
RU2011116770/28A 2011-04-27 2011-04-27 Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата RU2463559C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116770/28A RU2463559C1 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116770/28A RU2463559C1 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463559C1 true RU2463559C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011116770/28A RU2463559C1 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463559C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0741655B1 (en) * 1994-11-14 2004-02-04 SCOTT, David R. Apparatus and methods for in-space satellite operations
RU2313105C1 (ru) * 2006-03-15 2007-12-20 Андрей Юрьевич Ямчук Навигационная система, электронно-механическая карта и автопилот
RU2327111C2 (ru) * 2006-03-09 2008-06-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Планшет для выбора объекта наблюдения с орбитального космического аппарата
RU2341773C2 (ru) * 2006-07-11 2008-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата
EP1336865B1 (en) * 2002-02-19 2011-03-09 eRide, Inc. High-sensitivity GPS receiver with infrequent use of GPS reference stations

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0741655B1 (en) * 1994-11-14 2004-02-04 SCOTT, David R. Apparatus and methods for in-space satellite operations
EP1336865B1 (en) * 2002-02-19 2011-03-09 eRide, Inc. High-sensitivity GPS receiver with infrequent use of GPS reference stations
RU2327111C2 (ru) * 2006-03-09 2008-06-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Планшет для выбора объекта наблюдения с орбитального космического аппарата
RU2313105C1 (ru) * 2006-03-15 2007-12-20 Андрей Юрьевич Ямчук Навигационная система, электронно-механическая карта и автопилот
RU2341773C2 (ru) * 2006-07-11 2008-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chan et al. GRay: A massively parallel GPU-based code for ray tracing in relativistic spacetimes
Torres et al. VLBA determination of the distance to nearby star-forming regions. III. HP Tau/G2 and the three-dimensional structure of Taurus
Evans et al. Restoring Proterozoic deformation within the Superior craton
Farr et al. Exocartographer: A Bayesian framework for mapping exoplanets in reflected light
Barbour et al. The solution to the problem of time in shape dynamics
Samarasinha et al. Rotation of comet 103P/Hartley 2 from structures in the coma
Wang et al. Chaotic shadows of black holes: a short review
CN106326334A (zh) 一种电子地图的显示、生成方法和装置
Tiwari et al. Effect of polarimetric noise on the estimation of twist and magnetic energy of force-free fields
RU2463559C1 (ru) Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата
Datta et al. Detection of signals from cosmic reionization using radio interferometric signal processing
Vale et al. Cluster lensing of the CMB
RU2469274C1 (ru) Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата
EP2612302B1 (en) A combined projection method and an apparatus for improving accuracy of map projections
RU2327111C2 (ru) Планшет для выбора объекта наблюдения с орбитального космического аппарата
Caproni et al. Modeling Very Long Baseline Interferometric Images with the Cross-entropy Global Optimization Technique
RU2324898C2 (ru) Планшет для выбора наземного объекта наблюдения с орбитального космического аппарата
RU2420714C2 (ru) Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального космического аппарата
US8533963B2 (en) Sundial with elevated gnomon support avoiding shadow eclipse
Bartel et al. VLBI for Gravity Probe B: the guide star, IM Pegasi
RU2341773C2 (ru) Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата
Gupta et al. A GPU based image matching approach for DEM generation using stereo imagery
RU2339911C2 (ru) Планшет для выбора объекта наблюдения с орбитального космического аппарата
Sparavigna Stone circles on the harraat of Syrian desert
Ortiz et al. BepiColombo mission: Estimation of Mercury gravity field and rotation parameters

Legal Events

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

Effective date: 20160428