RU2492574C2 - Способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи - Google Patents

Способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2492574C2
RU2492574C2 RU2011105275/07A RU2011105275A RU2492574C2 RU 2492574 C2 RU2492574 C2 RU 2492574C2 RU 2011105275/07 A RU2011105275/07 A RU 2011105275/07A RU 2011105275 A RU2011105275 A RU 2011105275A RU 2492574 C2 RU2492574 C2 RU 2492574C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
repeater
transponder
container
earth
balloon
Prior art date
Application number
RU2011105275/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011105275A (ru
Inventor
Виктор Петрович Петухов
Иван Викторович Поляков
Владимир Васильевич Ростопчин
Александр Викторович Старченков
Original Assignee
Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)
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 Омское производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) filed Critical Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)
Priority to RU2011105275/07A priority Critical patent/RU2492574C2/ru
Publication of RU2011105275A publication Critical patent/RU2011105275A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492574C2 publication Critical patent/RU2492574C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам связи, а именно к организации радиолинии связи, и может быть использовано для постановки ретранслятора при организации радиолинии связи. Технический результат заключается в обеспечении надежной передачи радиосигналов в течение заданного времени на любое расстояние на любом участке земной поверхности с минимальными затратами времени и средств. Для этого способ включает полет летательного аппарата (ЛА) по маршруту, сброс контейнера с ретранслятором в заданной точке пространства, торможение контейнера, разделение контейнера на ретранслятор с отсеком воздушного шара и швартовочное устройство, выпуск воздушного шара, вытягивание швартовочного фала, торможение швартовочного устройства и его прикрепление к земной поверхности, работу ретранслятора и разрушение ретранслятора. При этом с ЛА сбрасывается один или несколько контейнеров с ретранслятором и каждый контейнер сбрасывается в своей точке пространства. С помощью воздушного шара и швартовочного троса ретранслятор удерживается на заданной высоте, а швартовочное устройство удерживает воздушный шар в заданной точке пространства на земной поверхности. Ретранслятор включается в работу автоматически или по внешнему сигналу, установка по крайней мере одного ретранслятора в сочетании с базовой станцией позволяет сформировать самостоятельную радиолинию связи. Продолжительность работы ретранслятора ограничивается уходом с заданных условий работы или по внешнему сигналу. 2 ил.

Description

Изобретение относится к средствам связи. Известны способы построения систем передачи данных [1-4] в которых предлагается использовать стационарные, мобильные и плавающие (воздушного размещения, в том числе и свободно дрейфующие), платформы для размещения радиосвязного оборудования. Однако все известные способы организации радиолиний связи [1-4] не обеспечивают необходимой скорости развертывания радиолинии связи, устойчивости ее работы и мобильности.
Известный способ размещения ретранслятора при организации радиолинии связи [3] не обеспечивает длительности существования радиолинии, превышающей продолжительность полета летательного аппарата, так как носитель - воздушный шар дрейфует под воздействием воздушных масс и в течение короткого времени может уйти на дальности, при которых связь станет невозможной. Свободно дрейфующий воздушный шар создает угрозу безопасности полетам воздушных судов.
Известный способ организации радиолинии связи с использованием совокупности воздушных платформ [4] также не обеспечивает приемлемых эксплуатационных показателей, так как имеет:
- высокую сложность одновременного управления всеми воздушными платформами, входящими в систему связи в условиях неопределенности и непредсказуемости параметров их движения;
- высокую стоимость системы;
- высокую опасность для воздушного транспорта;
- низкую гарантию обеспечения устойчивой радиосвязи в течение заданного времени.
Известные способы организации радиолиний связи с применением ретрансляторов связи [1] используют стационарные или передвижные вышки (башни) на вершине которых размещается радиотехническое оборудование. Использование стационарных или передвижных вышек (башен) существенно сужает возможности по созданию новых и временных радиолиний связи в малонаселенных и труднодоступных районах, требует значительных капиталовложений для эксплуатации.
Задачей изобретения является разработка способа установки ретранслятора при организации радиолинии связи, который бы позволил достичь следующий технический результат: обеспечить надежную передачу радиосигналов в течение заданного времени на любое расстояние на любом участке земной поверхности с минимальными затратами времени и средств.
Сущностью изобретения является способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи, включающий полет летательного аппарата по маршруту, сброс контейнера с ретранслятором в заданной точке пространства, торможение контейнера, разделение контейнера на ретранслятор с отсеком воздушного шара и швартовочное устройство, выпуск воздушного шара, вытягивание швартовочного фала, торможение швартовочного устройства и его прикрепление к земной поверхности, работу ретранслятора и разрушение ретранслятора.
Указанный технический результат достигается тем, что с летательного аппарата (ЛА) сбрасывается один или несколько контейнеров с ретранслятором. Каждый контейнер сбрасывается в своей точке пространства. После сброса с ЛА контейнер разделяется на ретранслятор и швартовочное устройство. С помощью воздушного шара и швартовочного троса ретранслятор удерживается на заданной высоте. Швартовочное устройство удерживает воздушный шар в заданной точке пространства на земной поверхности. Ретранслятор включается в работу автоматически или по внешнему сигналу. Установка по крайней мере одного ретранслятора в сочетании с базовой станцией позволяет сформировать самостоятельную радиолинию связи. Продолжительность работы ретранслятора ограничивается уходом с заданных условий работы или по внешнему сигналу.
Перечень фигур
Фиг.1 - схема организации радиолинии связи;
фиг.2 - схема постановки ретранслятора.
ЛА, являющийся носителем, по крайней мере одного, контейнера с ретранслятором, взлетает с аэродрома или площадки 1 (фиг.1) на которой установлена базовая радиосвязная станция с площадью покрытия 2 и радиусом 3. Взлетевший летательный аппарат 5 движется по траектории 4. При достижении точки пространства 6 производится сброс контейнера с ретранслятором. Координаты точки сброса контейнера с ретранслятором 6 определяются исходя из обеспечения необходимого перекрытия площадей покрытия базовой станции 2 (или предыдущего ретранслятора) и устанавливаемого ретранслятора, имеющего свой радиус покрытия 7. Торможение упомянутого контейнера 8 (фиг.2) после сброса с ЛА 5 на ретранслятор осуществляется с помощью поворотных аэродинамических стабилизаторов до скорости безопасного выпуска воздушного шара 10. Разделение контейнера 8 на ретранслятор 6 с отсеком воздушного шара 10 и швартовочное устройство 9 происходит после достижения скорости безопасного выпуска упомянутого воздушного шара 10. Торможение швартовочного устройства 9 осуществляется с помощью раскрываемых аэродинамических поверхностей 12 после полного вытягивания швартовочного фала 11. Прикрепление швартовочного устройства 9 к земной поверхности осуществляется при достижении физического контакта 13 с земной поверхностью 14. Высота размещения ретранслятора 6 определяется заранее заданной длиной швартовочного фала 11. После прикрепления швартовочного устройства 9 к земной поверхности 14 ретранслятор осуществляет автоматическую работу по приему-передаче радиосигналов в течение заданного времени. Разрушение ретранслятора осуществляется после выработки заданного времени, по внешней команде или при его опускании до заранее определенной высоты.
Таким образом, указанный способ постановки ретранслятора при организации радиолинии связи позволяет с помощью базовой станции и, по крайней мере одного, сбрасываемого ретранслятора достичь заданный технический результат: в короткое время, не превышающее времени полета ЛА, организуется радиолиния связи, работающая в течение заданного времени и сколь угодно большой протяженности.
Источники информации
1. Чистяков Н.Н. Основы радиосвязи и радиорелейные линии, М., 1964.
2. Doutsche Welle. Наука и техника. 08.06.2009. Немецкие ученые завершают разработку летающих ретрансляторов для мобильной связи. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4311640,00.html (на 20 января 2011 г.).
3. Патент RU 2342786 «Способ организации авиационной радиосвязи за пределами прямой видимости».
4. Патент RU 2257016 «Совокупность воздушных платформ связи и способ их использования».

Claims (1)

  1. Способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи, включающий полет летательного аппарата по маршруту, сброс контейнера с ретранслятором в заданной точке пространства, торможение контейнера, разделение контейнера на ретранслятор с отсеком воздушного шара и швартовочное устройство, выпуск воздушного шара, вытягивание швартовочного фала, торможение швартовочного устройства и его прикрепление к земной поверхности, работу ретранслятора и разрушение ретранслятора, отличающийся тем, что с летательного аппарата сбрасывается один или несколько контейнеров с ретранслятором, причем каждый контейнер с ретранслятором сбрасывается в своей точке пространства, торможение контейнера после сброса с летательного аппарата осуществляется с помощью поворотных аэродинамических стабилизаторов до скорости безопасного выпуска воздушного шара, разделение контейнера на ретранслятор с отсеком воздушного шара и швартовочное устройство происходит после достижения скорости безопасного выпуска воздушного шара, торможение швартовочного устройства осуществляется с помощью раскрываемых аэродинамических поверхностей после полного вытягивания швартовочного фала, прикрепление швартовочного устройства к земной поверхности осуществляется при достижении физического контакта с земной поверхностью, причем высота размещения ретранслятора определяется заранее заданной длиной швартовочного фала, после прикрепления швартовочного устройства к земной поверхности ретранслятор осуществляет автоматическую работу по приему-передаче радиосигналов в течение заданного времени, а разрушение ретранслятора осуществляется после выработки заданного времени, по внешней команде или при его опускании до заранее заданной высоты.
RU2011105275/07A 2011-02-15 2011-02-15 Способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи RU2492574C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105275/07A RU2492574C2 (ru) 2011-02-15 2011-02-15 Способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105275/07A RU2492574C2 (ru) 2011-02-15 2011-02-15 Способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011105275A RU2011105275A (ru) 2012-08-20
RU2492574C2 true RU2492574C2 (ru) 2013-09-10

Family

ID=46936273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105275/07A RU2492574C2 (ru) 2011-02-15 2011-02-15 Способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492574C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002061971A1 (en) * 2001-02-01 2002-08-08 Skylinc Limited Communication system using an aerostat tethered above the earth surface and linked to a base station by an optical fibre
RU44635U1 (ru) * 2004-11-05 2005-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" Вертолетный унифицированный комплекс ретрансляции
RU2257016C2 (ru) * 1999-06-29 2005-07-20 Спэйс Дэйта Корпорейшн Совокупность воздушных платформ связи и способ их использования
RU2342786C2 (ru) * 2006-06-19 2008-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Рубин" Способ организации авиационной радиосвязи за пределами прямой видимости

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2257016C2 (ru) * 1999-06-29 2005-07-20 Спэйс Дэйта Корпорейшн Совокупность воздушных платформ связи и способ их использования
WO2002061971A1 (en) * 2001-02-01 2002-08-08 Skylinc Limited Communication system using an aerostat tethered above the earth surface and linked to a base station by an optical fibre
RU44635U1 (ru) * 2004-11-05 2005-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" Вертолетный унифицированный комплекс ретрансляции
RU2342786C2 (ru) * 2006-06-19 2008-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Рубин" Способ организации авиационной радиосвязи за пределами прямой видимости

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Deutsche Welle, Наука и техника: "Немецкие ученые завершают разработку летающих ретрансляторов для мобильной связи", 08.06.2009. *
Чистяков Н.Н. Основы радиосвязи и радиорелейные линии. - М., 1964. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011105275A (ru) 2012-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2813831C (en) Wildfire arrest and prevention system
US9527604B2 (en) Unmanned air vehicle recovery system
CA2972348C (en) Breaking apart a platform upon pending collision
US10618676B2 (en) Apparatus and method for launch and recovery of an unmanned aerial vehicle
US20190100331A1 (en) Unmanned aerial vehicle (uav) recharging/refuelling station
CN207148654U (zh) 一种固定翼飞机货物空投与接收系统
AU2016201076A1 (en) Methods and apparatus to deploy and recover a fixed wing unmanned aerial vehicle via a non-fixed wing aircraft
US20090302165A1 (en) Autonomous Stratosphere Platform
WO2016105523A1 (en) Techniques for intelligent balloon/airship launch and recovery window location
EP4024368A1 (en) Distribution device, aircraft, flight system, method for these, and non-transitory computer readable medium
CN101390483B (zh) 一种人工引雷装置及其引雷方法
RU2492574C2 (ru) Способ установки ретранслятора при организации радиолинии связи
CN107600427A (zh) 一种无人机空投平台
US20180354618A1 (en) Active tethers for controlling uav flight volumes, and associated methods and systems
Moormann DHL parcelcopter research flight campaign 2014 for emergency delivery of medication
CN107390720A (zh) 一种货物空投与接收系统
RU2005128131A (ru) Способ и комплекс средств обнаружения чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий
EP2860110A1 (en) Fire control process and device
RU2454796C1 (ru) Сбрасываемый автономный ретранслятор радиосигналов
RO133060A2 (ro) Metodă de lansare a rachetelor antigrindină şi platformă autopurtată dirijată de lansare a rachetelor antigrindină
Yeniçeri et al. Towards Full Integration of Manned and Unmanned Air Traffic: A Test Case Study–Performance Results of Future All Aviation CNS Technology (FACT) Project
UA99608U (ru) Способ ведения воздушной разведки в тылу противника с помощью дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов
Draganová et al. Safety Equipment and Emergency Procedures for UAV Control
Constantinescu UAVs use for the support of emergency response teams specific missions
KR20160007090A (ko) 항공기용 지상 이동 안내 및 제어 시스템

Legal Events

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

Effective date: 20140216