RU2527252C1 - Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов - Google Patents
Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2527252C1 RU2527252C1 RU2013126406/11A RU2013126406A RU2527252C1 RU 2527252 C1 RU2527252 C1 RU 2527252C1 RU 2013126406/11 A RU2013126406/11 A RU 2013126406/11A RU 2013126406 A RU2013126406 A RU 2013126406A RU 2527252 C1 RU2527252 C1 RU 2527252C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radar
- space
- space object
- duration
- portrait
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиолокации пассивных космических объектов (КО), например крупных метеоритов и астероидов (размерами более десяти метров), которые могут представлять опасность при столкновении с Землей. Способ включает радиолокационное зондирование КО, вращающегося в процессе полета, периодической последовательностью высокоразрешающих радиосигналов наносекундной длительности. Число этих импульсов соответствует числу ракурсов КО за период его вращения, максимальный из всех периодов вращения КО вокруг его осей. Этот период определяется по повторяемости радиолокационных портретов (РЛП), дающих разрешение по дальности, равное одной десятой минимального размера КО. При этом производят многократное измерение длительности РЛП освещенной части КО. По этой длительности далее производят оценку среднего радиуса КО по половине усредненной пространственной длины сигнала РЛП и линейного размера по удвоенной величине среднего радиуса. Технический результат изобретения состоит в обеспечении достаточной точности оценки размеров пассивных КО для того, чтобы при необходимости активировать орбитальные средства космической защиты. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области радиолокации пассивных космических объектов (крупных метеоритов и астероидов) и может быть использовано при осуществлении радиолокационного обзора околоземного пространства с целью выделения космических объектов, представляющих опасность при столкновении с Землей.
Известен аналог по защите от астероидно-кометной опасности, провоцирующий разработку систем космической защиты [1]. Недостатком аналога является отсутствие оценки размеров пассивных космических объектов, исключающее возможность их селекции по степени опасности.
Известен также аналог оценки астероидно-кометной опасности [2], согласно которому космические тела размером менее 10 м обычно до поверхности Земли не долетают, сгорая в атмосфере, и опасности для планеты и населения не представляют. Недостатком известного аналога является то, что тела размером в несколько десятков метров, сгорая, способны взрываться и создавать серьезные разрушения, а объекты размером в сотни и более метров приводят к региональным, либо к глобальным катастрофам. При этом именно тела размером 50-100 метров представляют наибольшую опасность для человечества на характерном времени его существования, поскольку вероятность их столкновения с Землей выше, чем у более крупных тел, и их среднее разрушительное воздействие максимально. Таким образом, вопросы оценки размеров космических тел, пересекающих орбиту Земли, актуальны уже в настоящее время и интерес к ним по мере развития техники будет только возрастать.
Из уровня техники известен способ определения геометрических характеристик (например, диаметров) небесных тел оптической системой по их угловым размерам [3]. Недостатком оптических способов является то, что погрешность оценки линейных размеров астероидов по угловым размерам небесных тел растет пропорционально расстоянию до измеряемого объекта. Кроме того, все оптические способы при наземном базировании подвержены зависимости от состояния оптической прозрачности и турбулентности в атмосфере.
Этих недостатков лишены способы радиолокационного зондирования космического пространства, разрешение которых вдоль линии визирования определяется свойствами используемых сигналов и не зависит от расстояния до объекта.
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сути является способ радиолокации пассивных космических объектов [4], традиционно использующий узкополосные радиолокационные сигналы. Однако использование указанного способа не позволяет произвести оценку линейных размеров космических объектов с необходимой точностью, ввиду недостаточного разрешения при использовании узкополосных радиосигналов.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности оценки линейных размеров пассивных космических объектов размером более 10 метров, представляющих угрозу для планеты и ее населения.
Указанная задача решается за счет того, что для оценки размеров астероида используются высокоразрешающие сигналы. В радиолокации высокоразрешающими называют сигналы с большой абсолютной шириной спектра Δf и с высокой средней частотой f0, имеющие большую разрешающую способность по дальности Δr≈2с/Δf<<а, где c - скорость света, а - характерные размеры объекта, отражающего сигнал [5]. При этом величина сτu, где τu - длительность сигнала, имеет смысл пространственной длины сигнала.
Эти сигналы позволяют получить радиолокационный портрет объекта - отклик x(t) на высокоразрешающий сигнал, который определяется радиальным размером rk освещенной части объекта (см. фиг.1). Для радиального размера ~5 м необходимо обеспечить разрешающую способность по дальности Δr~0.5 м, что соответствует длительности импульса (ширине автокорреляционной функции) ~ 3.5 нc.
Известно, что характерной особенностью пассивных космических объектов является их вращение из-за отсутствия сопротивления воздуха [4, 6, 7]. Поверхности объекта, отражающие зондирующий сигнал в процессе радиолокации, меняют свое взаимное положение при вращении астероида. Измеряя длительность τk=2rk/с радиолокационного портрета x(t) при различных ракурсах, возникающих при вращении, и усредняя результаты измерений, можно довольно точно оценить средний радиус космического объекта (величину
)
где τk - длительность радиолокационного портрета при k-м измерении, N - число измерений, с - скорость света. При периодическом зондировании число N следует выбирать из условия N=TVF, где TV - период вращения астероида (~10-100 мин), определяемый по повторяемости радиолокационного портрета, F - частота повторения зондирующего сигнала, выбираемая таким образом, чтобы число измерений составляло величину N>100-1000. При наличии нескольких осей вращения следует учитывать самый большой из периодов ТV.
Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов состоит в следующем.
Производится зондирование космического объекта периодической последовательностью высокоразрешающих радиосигналов наносекундной длительности, обеспечивающих разрешение по дальности одной десятой части минимального размера объекта. По принятой последовательности отраженных сигналов (радиолокационных портретов) выбирается число N, определяемое по повторяемости радиолокационных портретов, и соответствующее числу ракурсов объекта за период его вращения TV, либо за самый большой из периодов при вращении объекта по нескольким осям. При этом производится многократное измерение длительности радиолокационных портретов τk (k=1, 2, …N) освещенной части космического объекта, длительности τk отраженного сигнала - радиолокационного портрета освещенной части объекта. Затем измеренные значения τk усредняются по числу измерений
и производится оценка среднего радиуса объекта по половине усредненной пространственной длины сигнала радиолокационного портрета
и линейного размера
.
Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет оценить размеры пассивных космических объектов с достаточной точностью и, при необходимости, активировать орбитальные средства космической защиты.
Источники информации
1. Способ отражения атаки из космоса / Болотин Н.Б. - Патент РФ №2302605 от 10.07.2007.
2. Б.М.Шустов, Л.В.Рыхлова. Астероидно-кометная опасность: научные, технические и организационные аспекты. Секция " Солнечная система" Совета РАН по космосу.
http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1304&tx_ttnews%5btt_news%5d=581&cHash=59аае60531287d 16da6641 bf2e7259ba
3. Способ определения геометрических характеристик объекта многоапертурной оптической системой / Бакут П.А.; Плотников И.П.; Рожков И.А.; Ряхин А.Д.; Свиридов К.Н. - Патент РФ №2059280 от 27.04.1996.
4. Способ радиолокации пассивных космических объектов / Атнашев А.Б., Землянов А.Б., Атнашев Д.А., Бойков К.Б., Докукин В.Ф. Патент РФ №2175139 от 20.10.2001 (прототип).
5. Лазоренко О.В., Черногор Л.Ф. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. Основные понятия, модели и методы описания // Радиофизика и радиоастрономия, 2008, т.13, №2. - С.166-194.
6. Pravec P., Harris A.W., Michalowski Т. Asteroid Rotations // Bottke W.F., Cellino A., et al. (eds.) Asteroids III. 2002, University of Arizona Press, Tucson - P.113-122.
7. Ostro S.J. Radar observations of Earth-approaching asteroids // Engineering & Science, 1997, V.60, No.2 - P.14-23.
Claims (1)
- Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов размером более десяти метров в диаметре, вращающихся в процессе полета, включающий радиолокационное зондирование космического объекта, отличающийся тем, что зондирование космического объекта производят периодической последовательностью высокоразрешающих радиосигналов наносекундной длительности числом N, которое соответствует числу ракурсов объекта за период его вращения, максимальный из периодов вращения по осям объекта, который определяют по повторяемости радиолокационных портретов, обеспечивающих разрешение по дальности, равное одной десятой части минимального размера объекта, причем производят многократное измерение длительности радиолокационного портрета освещенной части объекта, затем по измеренным значениям длительности радиолокационного портрета производят оценку среднего радиуса объекта по половине усредненной пространственной длины сигнала радиолокационного портрета и линейного размера объекта по удвоенной величине среднего радиуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013126406/11A RU2527252C1 (ru) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013126406/11A RU2527252C1 (ru) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2527252C1 true RU2527252C1 (ru) | 2014-08-27 |
Family
ID=51456428
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013126406/11A RU2527252C1 (ru) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2527252C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2634453C1 (ru) * | 2016-05-19 | 2017-10-30 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук | Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5343203A (en) * | 1992-09-24 | 1994-08-30 | Hughes Aircraft Company | Doppler tracking method for object imaging from radar returns |
RU2059280C1 (ru) * | 1987-11-30 | 1996-04-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект" | Способ определения геометрических характеристик объекта многоапертурной оптической системой |
RU2099735C1 (ru) * | 1995-11-13 | 1997-12-20 | Военная академия противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации | Устройство распознавания летательных аппаратов |
RU2175139C1 (ru) * | 2000-05-17 | 2001-10-20 | Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова | Способ радиолокации пассивных космических объектов |
WO2006087421A2 (en) * | 2005-02-21 | 2006-08-24 | Eigenor Oy | Method and arrangement for detecting moving objects with a radar |
US20100225529A1 (en) * | 2009-03-05 | 2010-09-09 | Southwest Research Institute | Unswitched, ultra low power, long range radar system |
RU2439611C1 (ru) * | 2011-03-09 | 2012-01-10 | Дмитрий Геннадьевич Митрофанов | Радиолокационная станция с поимпульсной перестройкой несущей частоты, нейросетевым распознаванием объектов и инверсным синтезированием апертуры антенны |
-
2013
- 2013-06-07 RU RU2013126406/11A patent/RU2527252C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2059280C1 (ru) * | 1987-11-30 | 1996-04-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект" | Способ определения геометрических характеристик объекта многоапертурной оптической системой |
US5343203A (en) * | 1992-09-24 | 1994-08-30 | Hughes Aircraft Company | Doppler tracking method for object imaging from radar returns |
RU2099735C1 (ru) * | 1995-11-13 | 1997-12-20 | Военная академия противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации | Устройство распознавания летательных аппаратов |
RU2175139C1 (ru) * | 2000-05-17 | 2001-10-20 | Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова | Способ радиолокации пассивных космических объектов |
WO2006087421A2 (en) * | 2005-02-21 | 2006-08-24 | Eigenor Oy | Method and arrangement for detecting moving objects with a radar |
US20100225529A1 (en) * | 2009-03-05 | 2010-09-09 | Southwest Research Institute | Unswitched, ultra low power, long range radar system |
RU2439611C1 (ru) * | 2011-03-09 | 2012-01-10 | Дмитрий Геннадьевич Митрофанов | Радиолокационная станция с поимпульсной перестройкой несущей частоты, нейросетевым распознаванием объектов и инверсным синтезированием апертуры антенны |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2634453C1 (ru) * | 2016-05-19 | 2017-10-30 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук | Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9007570B1 (en) | Airborne wind profiling algorithm for Doppler Wind LIDAR | |
US9476700B2 (en) | Phase resolved shearography for remote sensing | |
JP5961188B2 (ja) | 流体の移動の半径方向速度の遠隔測定から該流体の運動を決定する方法及び装置 | |
Loi et al. | Power spectrum analysis of ionospheric fluctuations with the Murchison Widefield Array | |
Steinbrügge et al. | The performance of the BepiColombo Laser Altimeter (BELA) prior launch and prospects for Mercury orbit operations | |
CN105044039B (zh) | 一种根据激光雷达数据自动反演水平能见度的方法 | |
Zakharchenko et al. | Estimate of sizes of small asteroids (cosmic bodies) by the method of stroboscopic radiolocation | |
Beckheinrich et al. | Water level monitoring of the Mekong Delta using GNSS reflectometry technique | |
Wacks et al. | Doppler-DPCA and doppler-ATI: Novel SAR modalities for imaging of moving targets using ultra-narrowband waveforms | |
RU2527252C1 (ru) | Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов | |
KR101701638B1 (ko) | 우주 물체를 탐지하는 위성 시스템 및 우주 물체 경보 방법 | |
RU2634453C1 (ru) | Способ предотвращения угрозы для планеты путем оценки размеров пассивных космических объектов | |
Weiler | Bias correction using ground echoes for the airborne demonstrator of the wind lidar on the ADM-Aeolus mission | |
Lacki | On the use of Cherenkov telescopes for outer solar system body occultations | |
Buttler et al. | Optical velocimetry | |
Wang et al. | The capability of the Australian Square Kilometre Array Pathfinder to detect prompt radio bursts from neutron star mergers | |
CN104567921A (zh) | 一种天文测速自主导航系统地面试验方法 | |
RU2439519C1 (ru) | Способ определения места утечки жидкости или газа из трубопровода, находящегося в грунте, и устройство для его реализации | |
Aydın et al. | Determination of Space Object Size in LEO using Measurement of Brightness | |
EP3134751B1 (fr) | Dispositif et procédé simulant la détection de sources radioactives mobiles | |
Jackson et al. | A method for Doppler acoustic measurement of black smoker flow fields | |
Kim et al. | About the methodology and tools for meteo LIDAR metrological support | |
Nishizawa et al. | Gravitational-wave standard siren without redshift identification | |
Coyac et al. | Performance assessment of simulated 3D laser images using Geiger-mode avalanche photo-diode: tests on simple synthetic scenarios | |
Xu et al. | Cramer-Rao lower bound on ranging precision of pulsed laser circular-viewing detection |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160608 |