RU2475957C1 - Способ обеспечения постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности марса с землей и система для осуществления данного способа - Google Patents

Способ обеспечения постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности марса с землей и система для осуществления данного способа Download PDF

Info

Publication number
RU2475957C1
RU2475957C1 RU2011125230/07A RU2011125230A RU2475957C1 RU 2475957 C1 RU2475957 C1 RU 2475957C1 RU 2011125230/07 A RU2011125230/07 A RU 2011125230/07A RU 2011125230 A RU2011125230 A RU 2011125230A RU 2475957 C1 RU2475957 C1 RU 2475957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mars
earth
communication
radio communication
base
Prior art date
Application number
RU2011125230/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011125230A (ru
Inventor
Юрий Матэвич Урличич
Александр Викторович Круглов
Владимир Михайлович Ватутин
Евгений Павлович Молотов
Владимир Иванович Гришин
Нина Евгеньевна Теплоухова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы")
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 "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") filed Critical Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы")
Priority to RU2011125230/07A priority Critical patent/RU2475957C1/ru
Publication of RU2011125230A publication Critical patent/RU2011125230A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475957C1 publication Critical patent/RU2475957C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в космической технике. Технический результат состоит в создании постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности Марса (ОБМ) с Землей и управления аппаратурой ОБМ. Для этого используют две подсистемы связи, составляющих единую систему связи ОБМ: подсистема магистральной связи ОБМ с Землей (ПМС), имеющей высокую пропускную способность и спутниковая подсистема связи СПС, включающая в себя два спутника - ретранслятора на стационарных орбитах Марса (МСР), выбранных таким образом, чтобы оба имели возможность радиосвязи с Землей и были видны с территории ОБМ, и ретрансляционную станцию, расположенную на территории ОБМ в общей зоне видимости обоих МСР, через антенны которой осуществляется связь через МСР с Землей во вторую половину обращения Марса вокруг своей оси, когда антенны ПМС не имеют возможности радиосвязи с Землей. Обе подсистемы осуществляют связь с Землей поочередно в течение полупериода вращения Марса каждая. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к системам космической радиосвязи. Изучение Марса автоматическими космическими аппаратами (КА) в настоящее время является одним из основных направлений космических исследований в дальнем космосе. Перспективные программы изучения Марса автоматическими КА разрабатываются практически всеми космическими державами», включая Россию. Наиболее широким фронтом исследования Марса проводятся в США.
Огромный объем информации о Марсе, полученный автоматическими КА, и уровень развития космической техники, достигнутый к настоящему времени, позволяют приступить к практической реализации пилотируемой экспедиции к Марсу. Следующим шагом практического исследования дальнего космоса станет создание постоянно действующей обитаемой базы на Марсе. Создание такой базы является задачей для человечества еще более грандиозной, чем осуществление пилотируемого полета к Марсу, однако, в расчете на революционное развитие космической науки и технологии в XXI веке можно надеяться, что и эта задача будет решена. Наличие постоянно действующей обитаемой базы на Марсе (ОБМ) позволит планировать и осуществлять долгосрочные программы космических исследований (6-12 месяцев), используя научное оборудование ОБМ для углубленного изучения планеты Марс и окружающего космического пространства.
Известна статья «Радиотехническое обеспечение постоянно действующей Лунной базы» [1], выбранной в качестве прототипа, в котором способ обеспечения постоянной связи обитаемой базы на поверхности Марса (ОБМ) с Землей и управления аппаратурой ОБМ заключается в том что для радиосвязи с Землей используют подсистему магистральной связи. Недостатком прототипа при его использовании для Марса является периодическое прерывание радиосвязи с Землей, так как вследствие расположения ОБМ на поверхности Марса антенна ее подсистемы магистральной связи (ПМС) за счет вращения Марса вокруг свой оси будет иметь возможность радиосвязи с Землей в пределах ±90° долготы планеты (половину периода вращения Марса).
Технический результат заявленного изобретения заключается в создании постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности Марса (ОБМ) с Землей и управления аппаратурой ОБМ.
Технический результат достигается тем, что в заявленном способе обеспечения постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности Марса (ОБМ) с Землей и управления аппаратурой ОБМ, заключающимся в том, что для радиосвязи используют две подсистемы связи, составляющих единую систему связи ОБМ: подсистема магистральной связи ОБМ с Землей (ПМС), и спутниковая подсистема связи (СПС). Обе подсистемы осуществляют связь с Землей поочередно в течение полупериода вращения Марса каждая.
Система связи обеспечивает постоянную связь ОБМ с Землей при любом взаимном расположении Марса и Земли (см. фиг.1). Для непрерывного приема радиосигналов, излучаемых ОБМ, на Земле используются станции связи (поз.2, фиг.1), расположенные с расстояниями между ними по долготе порядка 120°. По мере вращения Земли происходит замена наземной станции, работающей с Марсом. Связь с Землей подсистема магистральной связи осуществляет через полноповоротную остронаправленную приемопередающую антенну с диаметром зеркала порядка 10 метров (поз.1, фиг.1). При вращении Марса эта антенна «видит» Землю в течение приблизительно половины периода вращения марса (см. фиг.1), причем ввиду большой разреженности атмосфера Марса практически не влияет на распространение радиоволн. Поэтому антенна ПМС может осуществлять связь и при нулевых углах места.
Связь с Землей в тех случаях, когда антенна ПМС не имеет радиосвязи с Землей, осуществляется с помощью спутниковой подсистемы связи (СПС) в течение второй половины периода обращения Марса (см. фиг.2). СПС включает в себя два спутника-ретранслятора на стационарных орбитах Марса (МСР), выбранных таким образом, чтобы оба МСР имели возможность радиосвязи с Землей и были видны с территории ОБМ (поз.3, 4, фиг.2), и ретрансляционную станцию, расположенную на территории ОБМ в общей зоне видимости обоих МСР (поз.5, фиг.2), через антенны которой осуществляется связь через МСР с Землей (поз.6, фиг.2) во вторую половину обращения Марса вокруг своей оси, когда антенна ПМС не имеет возможности радиосвязи с Землей. Связь со спутниками-ретрансляторами производится через неполноповоротные антенны, входящие в состав ретрансляционной станции, расположенной на территории ОБМ в общей зоне радиосвязи обоих спутников-ретрансляторов. С помощью спутниковой подсистемы связи решается еще одна задача функционирования ОБМ - связь с подвижными объектами, находящимися на поверхности Марса - космонавтами, марсоходами. Связь с ними осуществляется через специальные каналы спутников-ретрансляторов при нахождении их в зоне видимости спутников-ретрансляторов. Использование в СПС двух спутников-ретрансляторов, кроме обеспечения связи с Землей при затенении одного из них Марсом, расширяет зону видимости подвижности объектов на поверхности Марса, обеспечивает более надежную работу подсистемы и, при необходимости, повышает пропускную способность подсистемы. Высота стационарной орбиты на Марсе 17 тыс. км над поверхностью Марса. При своем вращении Марс поочередно затеняет Землю для одного, а затем для другого спутника-ретранслятора. При этом связь с Землей производится через спутник-ретранслятор, который в данный момент имеет возможность радиосвязи с Землей.
Таким образом, радиосвязь ОБМ с Землей производится приблизительно половину периода вращения Марса через полноповоротную антенну ПМС, а вторую половину периода - через спутники-ретрансляторы СПС.
По магистральному каналу между ПМС и Землей производится обмен одновременно и независимо различными видами информации, с помощью которых осуществляется управление и контроль за работой всех объектов ОБМ. По каналу связи СПС с Землей осуществляется обмен различными видами информации.
Список литературы
1. Статья «Радиотехническое обеспечение постоянно действующей Лунной базы». УДК 523.34-1:629.78. (Ю.М.Урличич, А.В.Круглов, В.М.Ватутин, Е.П.Молотов), «Наукоемкие технологии», вып.6, том 11, - М.: Радиотехника, 2010, стр.11-18.

Claims (3)

1. Способ осуществления постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности Марса с Землей, включающий установление прямой радиосвязи между обитаемой базой на поверхности Марса через остронаправленную антенну в течение полупериода вращения Марса вокруг своей оси, отличающийся тем, что в течение следующего полупериода вращения Марса вокруг своей оси такая связь осуществляется через спутники-ретрансляторы, которые размещают на стационарных орбитах Марса с возможностью установления постоянной прямой радиосвязи между обитаемой базой на поверхности Марса и каждым из спутников-ретрансляторов с одной стороны и, по крайней мере, между одним из спутников-ретрансляторов и Землей с другой стороны.
2. Система для осуществления постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности Марса с Землей, содержащая две подсистемы для осуществления такой радиосвязи поочередно: подсистему магистральной радиосвязи для осуществления связи в течение полупериода вращения Марса вокруг своей оси, содержащую приемопередающую аппаратуру, сопряженную с остронаправленной следящей антенной на территории обитаемой базы на поверхности Марса, между которой осуществляется прямая радиосвязь с Землей в течение данного полупериода вращения Марса вокруг своей оси с тремя приемопередающими станциями на поверхности Земли поочередно, размещенными с расстоянием между ними порядка 120° по долготе, а также подсистему спутниковой связи для осуществления связи в течение следующего полупериода вращения Марса, когда в результате вращения Марса антенна подсистемы магистральной радиосвзяи уходит из зоны прямой радиосвязи с Землей, подсистема спутниковой связи включает в себя два спутника-ретранслятора, размещенные на стационарных орбитах Марса, станцию ретрансляции на территории обитаемой базы на поверхности Марса, снабженную двумя антеннами для постоянной связи со спутниками-ретрансляторами.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что спутники-ретрансляторы через дополнительные антенны обеспечивают радиосвязь Земли с движущимися на поверхности Марса космонавтами и марсоходами при нахождении их в зоне видимости спутников-ретрансляторов.
RU2011125230/07A 2011-06-17 2011-06-17 Способ обеспечения постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности марса с землей и система для осуществления данного способа RU2475957C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125230/07A RU2475957C1 (ru) 2011-06-17 2011-06-17 Способ обеспечения постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности марса с землей и система для осуществления данного способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125230/07A RU2475957C1 (ru) 2011-06-17 2011-06-17 Способ обеспечения постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности марса с землей и система для осуществления данного способа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011125230A RU2011125230A (ru) 2012-12-27
RU2475957C1 true RU2475957C1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=49121193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011125230/07A RU2475957C1 (ru) 2011-06-17 2011-06-17 Способ обеспечения постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности марса с землей и система для осуществления данного способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2475957C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705196C1 (ru) * 2019-06-03 2019-11-06 Александр Федорович Попов Способ выполнения космической связи

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001001997A (ja) * 1999-03-23 2001-01-09 Toshiyasu Suzuki 内側静止惑星手段、地球温暖化防止手段、地球気象制御手段、紫外線遮蔽手段、太陽観測惑星手段、太陽発電惑星手段、金星低温化手段、外側静止惑星手段、「太陽が地球の後ろに隠れる日食もしくは地球大気」観測・観光惑星手段、火星温暖化手段、木星温暖化手段、望遠鏡惑星手段、磁場観測惑星手段、地球磁場観測惑星手段、同一公転角速度型の内側静止衛星手段、同一公転角速度型の外側静止衛星手段、「地球が月の後ろに隠れる地食」観測・観光衛星手段、月面裏側・地球間宇宙通信手段、同一公転角速度型の内側静止天体手段、同一公転角速度型の外側静止天体手段、光透過量制御手段、火星温暖化衛星手段および木星温暖化衛星手段
RU2205511C2 (ru) * 2001-07-03 2003-05-27 Зубарев Юрий Борисович Способ радиосвязи земля-луна-земля
RU2361363C2 (ru) * 2007-06-14 2009-07-10 Ювеналий Александрович Крутяков Система радиосвязи земля-луна-земля
RU2376214C1 (ru) * 2008-06-27 2009-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ доставки экипажа с поверхности земли на окололунную орбиту и возвращения с окололунной орбиты на поверхность земли
RU2380834C1 (ru) * 2008-06-23 2010-01-27 Юрий Федорович Кутаев Способ лазерной космической связи и комплекс для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001001997A (ja) * 1999-03-23 2001-01-09 Toshiyasu Suzuki 内側静止惑星手段、地球温暖化防止手段、地球気象制御手段、紫外線遮蔽手段、太陽観測惑星手段、太陽発電惑星手段、金星低温化手段、外側静止惑星手段、「太陽が地球の後ろに隠れる日食もしくは地球大気」観測・観光惑星手段、火星温暖化手段、木星温暖化手段、望遠鏡惑星手段、磁場観測惑星手段、地球磁場観測惑星手段、同一公転角速度型の内側静止衛星手段、同一公転角速度型の外側静止衛星手段、「地球が月の後ろに隠れる地食」観測・観光衛星手段、月面裏側・地球間宇宙通信手段、同一公転角速度型の内側静止天体手段、同一公転角速度型の外側静止天体手段、光透過量制御手段、火星温暖化衛星手段および木星温暖化衛星手段
RU2205511C2 (ru) * 2001-07-03 2003-05-27 Зубарев Юрий Борисович Способ радиосвязи земля-луна-земля
RU2361363C2 (ru) * 2007-06-14 2009-07-10 Ювеналий Александрович Крутяков Система радиосвязи земля-луна-земля
RU2380834C1 (ru) * 2008-06-23 2010-01-27 Юрий Федорович Кутаев Способ лазерной космической связи и комплекс для его осуществления
RU2376214C1 (ru) * 2008-06-27 2009-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ доставки экипажа с поверхности земли на окололунную орбиту и возвращения с окололунной орбиты на поверхность земли

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705196C1 (ru) * 2019-06-03 2019-11-06 Александр Федорович Попов Способ выполнения космической связи

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011125230A (ru) 2012-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4080165A1 (en) Moon navigation system based on earth gnss and moon navigation enhancement satellite
US20130002484A1 (en) Indoor navigation with gnss receivers
CN112332904B (zh) 使用节点的无线电系统
CN104316937B (zh) 一种数字波束天线gps多径抑制方法
US11909506B2 (en) Tilted earth-based antenna systems and methods of tilting for communication with a satellite system
RU2474959C2 (ru) Способ радиосвязи с землей постоянно действующей обитаемой базы на обратной (невидимой) стороне луны и система для осуществления данного способа
ES2929932T3 (es) Sistema de radiobaliza
CN103323856A (zh) 基于高轨三星时差体制的非合作无线电信号源定位方法
US11735818B2 (en) One-dimensional phased array antenna and methods of steering same
RU2475957C1 (ru) Способ обеспечения постоянной радиосвязи обитаемой базы на поверхности марса с землей и система для осуществления данного способа
Kindervatter et al. Tropospheric and ionospheric effects on global navigation satellite systems
Xue et al. Overview of multipath mitigation technology in global navigation satellite system
Rizos et al. Locata: A new constellation for high accuracy outdoor and indoor positioning
US20230370156A1 (en) Geolocation of radio frequency devices using spaceborne phased arrays
O'Rourke et al. The search campaign to identify and image the Philae Lander on the surface of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko
US7107007B1 (en) Positioning system for a geostationary satellite
Li et al. Seamless navigation through a Locata-enhanced GPS and INS integrated system
Oltrogge The commercial space operations center (ComSpOC)
AU2011265571B2 (en) Methods and apparatus for a navigation system with reduced susceptibility to interference and jamming
RU2412547C2 (ru) Способ построения глобальной спутниковой системы ретрансляции информации между низкоорбитальными космическими аппаратами и наземными приемопередающими станциями с использованием спутников-ретрансляторов на геостационарной орбите
Rizos et al. A hybrid system for navigation in GPS-challenged environments: Case study
LeMaster et al. Mars navigation system utilizes GPS
KR20120071238A (ko) 지구 동기 위성을 이용한 범 지구 위성 항법 시스템
Rizos et al. Locata’s VRay™ antenna technology–Multipath mitigation for indoor positioning
Wallace A lunar surface pseudolite architecture for regional communication and radionavigation