RU2528503C2 - Способ управления траекторией полета тела - Google Patents
Способ управления траекторией полета тела Download PDFInfo
- Publication number
- RU2528503C2 RU2528503C2 RU2012152028/11A RU2012152028A RU2528503C2 RU 2528503 C2 RU2528503 C2 RU 2528503C2 RU 2012152028/11 A RU2012152028/11 A RU 2012152028/11A RU 2012152028 A RU2012152028 A RU 2012152028A RU 2528503 C2 RU2528503 C2 RU 2528503C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- flight path
- radiation
- bodies
- control over
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 21
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 12
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 10
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract 1
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 2
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical compound O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Piezo-Electric Or Mechanical Vibrators, Or Delay Or Filter Circuits (AREA)
- Lasers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к управлению траекторией полета тел, движущихся с высокими, в т. ч. космическими, скоростями. Система, согласно предлагаемому способу, м. б. использована в качестве вспомогательной (резервной) для коррекции траектории ракет, штатная система наведения которых вышла из строя. Возможно также ее использование на малых телах, на которых размещение обычных систем самонаведения затруднительно. Способ предусматривает нанесение на боковую поверхность тела (4) полос (5, 6, 7, 8) из кремния, легированного с разной степенью (дающей разную резонансную частоту лазерного поглощения). Излучение (3) лазера (2), попадая на полосу с резонансной частотой его поглощения, вызывает ее испарение и появление соответствующей корректирующей реактивной силы. Меняя частоту излучения (3), получают импульсы коррекции в требуемых направлениях. Техническим результатом изобретения является возможность управления траекторией полета тела в двух направлениях, поперечных по отношению к вектору его текущей скорости. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области управления траекториями полета тел, движущихся с космическими скоростями, и может быть использовано для коррекции траектории полета ракет и противоракет в случае, если с ними потеряна связь или если их система самонаведения по каким-либо причинам не работает. Изобретение также может быть использовано для наведения на цель малых тел, движущихся с космическими скоростями, поскольку на них, в силу их малости [1], размещение систем самонаведения затруднительно.
Для управления телом на его боковую поверхность наносят четыре полосы из вещества, имеющего различные области резонансного поглощения лазерного излучения. Управление осуществляют за счет отклонения тела «вправо-влево» и «вверх-вниз» при испарении соответствующей полосы путем ее облучения лазерным излучением с резонансной частотой.
Область техники
Известен [2] способ управления траекторией полета, основанный на создании перпендикулярно к боковой поверхности руля управляющей реактивной силы, которая дает телу поперечный импульс.
Фактически этот способ может быть реализован в случае, если с управляемым телом существует связь и все маневры осуществляются по командам с Земли.
Известен [3] способ управления движением тел ускорением тел при облучении их лазерным излучением. При поглощении лазерного излучения происходит интенсивное испарение вещества, и за счет реакции на истечение струи тело ускоряется в направлении, противоположном к струе.
Этот способ управления траекторией является наиболее близким к заявляемому способу и может быть выбран за прототип.
Недостатки прототипа
Поскольку лазерное испарение вещества идет только с одной стороны, сзади, то управление в этом случае сводится к сообщению телу большей или меньшей продольной скорости, а сообщить телу поперечную скорость таким образом невозможно.
Техническая задача, которую решает данный способ, состоит в устранении указанных недостатков, то есть в реализации возможности управления траекторией полета тела в двух направлениях, поперечных по отношению к направлению скорости тела.
Сущность настоящего изобретения заключается в том, что в способе управления траекторией полета тела, включающем облучение тела лазером и испарение части его массы в этом процессе, на боковую поверхность тела предварительно наносят четыре полосы из кремния, легированного с разной степенью, так что каждая полоса имеет свою резонансную частоту лазерного поглощения, при этом облучение тела ведут лазерным излучением с резонансной частотой поглощения для данной полосы и испарением соответствующей полосы регулируют угол отклонения скорости тела от первоначального направления.
Связь отличительных признаков с положительным эффектом
Для управления траекторией полета тела на его боковую поверхность наносят четыре полосы, например, из кремния, имеющего различные степени легирования, так что их ленгмюровские частоты ωp1 будут отличаться и, соответственно, эти четыре полосы будут иметь различные частоты резонансного поглощения, [4].
Таким образом, добиваются того, чтобы при резонансном поглощении лазерного излучения испарялась и, соответственно, давала реактивную струю только одна из четырех полос, а именно та, в противоположном направлении от которой надо отклонить тело.
Для того чтобы испарить полосу за короткое время, такое, чтобы тепло от поглощения лазерного излучения не успело распространиться внутрь тела, длительность лазерного импульса должна быть достаточно короткой.
На Фиг.1 схематически показано взаимное расположение элементов.
На плавучей платформе 1 расположен лазер 2, излучение которого 3 попадает на тело 4, и одна из полос 5, 6, 7, 8, нанесенных на боковую поверхность тела, резонансно это излучение поглощает и испаряется, давая реактивную струю, в то время как для остальных полос коэффициент отражения лазерного излучения близок к единице и они с лазерным излучением данной частоты практически не взаимодействуют.
Выбор основных параметров
1. Параметры полета тела и изменения его траектории
Пусть тело имеет массу mТ=1 тонна и движется со скоростью порядка Vтела=10 км/с. При истечении в поперечном к скорости тела направлении массы, равной mструи=1 кг, со скоростью Vструи=1 км/с, переданный поперечный импульс будет равен:
и это приведет к появлению угла отклонения: θ⊥=p⊥/(mтела*Vтела)=10-4. Такой угол на расстоянии от цели: s1=1000 км, приведет к отклонению тела от невозмущенной траектории на расстояние: Δ1=s1*θ⊥=100 м.
2. Энергетические соотношения для истечения струи
Теплоемкость кремния равна, cSi=20 Дж/(моль*градус) [5], стр.199, температура плавления Tплав=1415°C, теплота фазового перехода твердое тело - жидкость ΔHплав=50 кДж/моль, температура кипения: Tкип=3300°C, теплота фазового перехода жидкость - пар: ΔHкип=356 кДж/моль [5], стр.289. Сложив все необходимые для испарения энергетические затраты и учитывая, что для кремния 1 моль равен: 28 г, найдем, что для испарения 1 грамма кремния потребуется затратить энергию ~15 кДж/г.
Для того чтобы средняя направленная скорость атомов кремния была равна: Vструи=1 км/с, надо, чтобы тепловая скорость равнялась: Vтепл=2.5 км/с. Действительно после усреднения скорости в одной из поперечных плоскостей получим:
, где интегрирование по углам надо вести от 0 до π. После усреднения в двух поперечных плоскостях получим:
, так что, кроме того, что надо испарить кремний, надо еще сообщить его атомам тепловые скорости Vтепл - 2.5 км/с, для того, чтобы иметь их среднюю направленную скорость Vструи=1 км/с.
Найдем, чему равна энергия атома кремния, движущегося со скоростью Vтепл,из соотношения: mSi*Vтепл 2/2=εSi=1.5*10-19Дж.
Учитывая, что 1 г содержит 2*1022 атомов, получим, что дополнительно требуется вложение энергии порядка 3 кДж/г, и общие энергозатраты должны быть равны: Wlas ~20 кДж/г.
3. Параметры облучающего излучения
Рассмотрим возможности импульса излучения CO2 лазера, находящегося на расстоянии s2=1000 км от облучаемого тела. Для того чтобы дифракционная расходимость лазерного луча была достаточно малой, необходимо, чтобы отдельные лазерные излучатели были объединены в лазерную решетку [6] наподобие того, как отдельные излучатели синхронизированы по фазе в фазированной антенной решетке, работающей в радиодиапазоне.
Пусть суммарный диаметр такой лазерной решетки равен: dлаз=3 м. Тогда угол дифракционной расходимости составит величину: θдиф=λ/dлаз=3*10-6, где λ=10 µ - длина волны лазерного излучения. Таким образом, на расстоянии s2=1000 км площадь лазерного пятна можно оценить как S=π∗(s2∗θдиф)2=30 м2.
Пусть площадь одной полосы на теле, которую необходимо испарить для отклонения тела на угол θ⊥=p⊥/(mтела*Vтела)=10-4, равна: Sполосы=1 м2, геометрический фактор в этом случае равен: 1/30. Итак, для нагрева и испарения одного грамма кремния понадобится энергия лазерного излучения Wлаз1=20 кДж. С учетом геометрического фактора энергия излучения должна быть в 30 раз больше и составлять Wлаз2=600 кДж, а чтобы нагреть и испарить 1 кг кремния, потребуется энергия излучения еще в 1000 раз большая: Wлаз3=600 МДж.
Таким образом, облучая лазером тело, находящееся от лазера на расстоянии s2=1000 км, можно при испарении одной из четырех полос, нанесенных на тело, сообщить телу поперечный импульс p⊥=mструи*Vструи, что приведет к появлению угла отклонения: θ⊥=p⊥(mтела*Vтела)=10-4. Такой угол на расстоянии от цели: s1=1000 км приведет к отклонению тела от невозмущенной траектории на расстояние: Δ1=s1∗θ⊥=100 м.
Литература
1. С.Н. Доля, патенты РФ: №№: 2455800, 2456782, 2442941
2. И.И. Архангельский, С.П. Белявский, Е.Г. Болотов и др., патент РФ №2045741.
3. Л.С. Новиков, Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты, Университетская книга, Москва, 2009, стр. 50, http://window.edu.ru/library/pdf2txt/658/74658/54484/pare8
4. В.Ю. Тимошеко, Оптика наносистем, Лекция 4, Экситонное и примесное поглощение света, МГУ, Научно-Образовательный центр по нанотехнологиям, http://nano.msu.ru/files/systems/V/autumn2011 /optics/Timoshenko L04_NO C2011.pdf
5. Физические величины, Справочник под ред. И.С.Григорьева и Е.З. Мейлихова, Москва, Энергоатомиздат, 1991.
6. В.П. Кандидов, Лазерные решетки, http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9912_068.pdf
Claims (1)
- Способ управления траекторией полета тела, включающий облучение тела лазером и испарение части его массы в этом процессе, отличающийся тем, что на боковую поверхность тела предварительно наносят четыре полосы из кремния, легированного с разной степенью, так что каждая полоса имеет свою резонансную частоту лазерного поглощения, при этом облучение тела ведут лазерным излучением с резонансной частотой поглощения для данной полосы и испарением соответствующей полосы регулируют угол отклонения скорости тела от первоначального направления.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012152028/11A RU2528503C2 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Способ управления траекторией полета тела |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012152028/11A RU2528503C2 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Способ управления траекторией полета тела |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012152028A RU2012152028A (ru) | 2014-06-10 |
| RU2528503C2 true RU2528503C2 (ru) | 2014-09-20 |
Family
ID=51214142
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012152028/11A RU2528503C2 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Способ управления траекторией полета тела |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2528503C2 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3818700A (en) * | 1972-10-20 | 1974-06-25 | Avco Corp | Ram jet powered by a laser beam |
| US4170330A (en) * | 1974-04-12 | 1979-10-09 | Mathematical Sciences Northwest, Inc. | Weapons system |
| US6488233B1 (en) * | 2001-04-30 | 2002-12-03 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Laser propelled vehicle |
| RU2198320C2 (ru) * | 1998-09-09 | 2003-02-10 | Таран Валентин Михайлович | Двигатель-ракета |
| RU2266420C2 (ru) * | 2003-10-08 | 2005-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем (ФГУП НИИКИ ОЭП) | Аэрокосмический лазерный реактивный двигатель |
-
2012
- 2012-12-04 RU RU2012152028/11A patent/RU2528503C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3818700A (en) * | 1972-10-20 | 1974-06-25 | Avco Corp | Ram jet powered by a laser beam |
| US4170330A (en) * | 1974-04-12 | 1979-10-09 | Mathematical Sciences Northwest, Inc. | Weapons system |
| RU2198320C2 (ru) * | 1998-09-09 | 2003-02-10 | Таран Валентин Михайлович | Двигатель-ракета |
| US6488233B1 (en) * | 2001-04-30 | 2002-12-03 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Laser propelled vehicle |
| RU2266420C2 (ru) * | 2003-10-08 | 2005-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем (ФГУП НИИКИ ОЭП) | Аэрокосмический лазерный реактивный двигатель |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2012152028A (ru) | 2014-06-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20200039636A1 (en) | Unmanned aerial vehicle angular reorientation | |
| Palumbo et al. | Basic principles of homing guidance | |
| ES2727867T3 (es) | Interceptación de desechos espaciales | |
| US8436283B1 (en) | System and method for guiding and controlling a missile using high order sliding mode control | |
| EP1991825B1 (en) | System for attitude control of a flight vehicle using pitch-over thrusters | |
| US10124883B2 (en) | Laser-based flow modification to remotely control air vehicle flight path | |
| US5050818A (en) | Method for the repulsing of airborne objects | |
| Shima et al. | Head pursuit guidance | |
| Golan et al. | Head pursuit guidance for hypervelocity interception | |
| US5152135A (en) | Reflector for efficient coupling of a laser beam to air or other fluids | |
| KR20170002286A (ko) | 혼합 연료 시스템을 위한 효율적인 위도 궤도 수정 설계 | |
| Wen et al. | Impacts of orbital elements of space-based laser station on small scale space debris removal | |
| WO2021011587A1 (en) | Systems and methods for attitude control for a satellite | |
| RU2528503C2 (ru) | Способ управления траекторией полета тела | |
| CN103984236A (zh) | 天基布撒器异面轨道布撒控制方法 | |
| US7669802B2 (en) | Space based orbital kinetic energy weapon system | |
| Bergstue et al. | An advanced optical system for laser ablation propulsion in space | |
| US8448903B2 (en) | Longitude-drift phase plane control with continuous or quasi-continuous maneuvers | |
| Aslanov et al. | Attitude motion of a space object during its contactless ion beam transportation | |
| Golan et al. | Precursor Interceptor Guidance Using Sliding Mode Approach | |
| JP7499940B2 (ja) | 飛翔経路モデル選択方法、飛翔体追跡システム、飛翔体対処システムおよび地上システム | |
| Imado et al. | Engagement tactics for two missiles against an optimally maneuvering aircraft | |
| Koruba et al. | The dynamic model of a combat target homing system of an unmanned aerial vehicle | |
| Gong et al. | Utilization of an H-reversal trajectory of a solar sail for asteroid deflection | |
| Erer et al. | Indirect control of impact angle against stationary targets using biased PPN |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141205 |