RU2529449C1 - Кольцевая ретрорефлекторная система - Google Patents

Кольцевая ретрорефлекторная система Download PDF

Info

Publication number
RU2529449C1
RU2529449C1 RU2013125569/28A RU2013125569A RU2529449C1 RU 2529449 C1 RU2529449 C1 RU 2529449C1 RU 2013125569/28 A RU2013125569/28 A RU 2013125569/28A RU 2013125569 A RU2013125569 A RU 2013125569A RU 2529449 C1 RU2529449 C1 RU 2529449C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corner
corner reflectors
reflectors
dihedral
given deviation
Prior art date
Application number
RU2013125569/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Борисович Бурмистров
Михаил Алексеевич Садовников
Андрей Леонидович Соколов
Виктор Даниилович Шаргородский
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (ОАО "НПК "СПП")
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 "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (ОАО "НПК "СПП") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (ОАО "НПК "СПП")
Priority to RU2013125569/28A priority Critical patent/RU2529449C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529449C1 publication Critical patent/RU2529449C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в ретрорефлекторных системах (PC) космических аппаратов. Кольцевая ретрорефлекторная система состоит из уголковых отражателей с пирамидальной вершиной и основанием, на боковых гранях которых имеется отражающее покрытие. В каждом уголковом отражателе один из трех двугранных углов при вершине выполнен с заданным отступлением от 90°. Вершины уголковых отражателей расположены равномерно по окружности так, что основания уголковых отражателей расположены в одной плоскости. Каждый уголковый отражатель развернут таким образом, чтобы проекция ребра двугранного угла уголкового отражателя, выполненного с заданным отступлением от 90°, на плоскость составляла с касательной к окружности одинаковые углы для всех уголковых отражателей. Проекции диаметрально противоположных ребер двугранных углов уголковых отражателей, выполненных с заданным отступлением от 90°, параллельны. Технический результат - повышение точности измерения расстояния до центра РС и возможность ее использования в одноосно ориентированных спутниках, например, ГЛОНАСС. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области лазерной дальнометрии и может быть использовано в системах отражения света, а именно в ретрорефлекторных системах (PC) космических аппаратов (КА).
Известны устройства, представляющие собой имитаторы подвижной радиолокационной цели (патент RU 2337376 C1, патент RU 82832 U1). Имитаторы содержат уголковые отражатели, жестко прикрепленные к несущему колесу равномерно по его окружности, экран, раму на колесах.
Недостатком этих устройств является невозможность использования имитаторов для отражения лазерного излучения на КА в открытом космосе.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является лазерная ретрорефлекторная антенна (система) для космического аппарата (КА) типа «Метеор-3» с трехосной ориентацией, состоящая из восьми уголковых отражателей (световозвращателей), расположенных по кругу на конусе, имеющем угол при основании, равный 40°, а другие шестнадцать - на конусе с углом 50°. Уголковые отражатели с двухпятенными диаграммами направленности (ДН), гантелеобразные по форме, строго ориентированы относительно их направления полета, что позволяет повысить энергетическую эффективность панели по сравнению с использованием осесимметричных гауссообразных ДН (Статья авторов В.Б. Бурмистрова, Н.М. Союзовой и др. «Разработка лазерных ретрорефлекторных антенн на основе уголковых световозвращателей для высокоточных измерений дальности до космических аппаратов», опубл. в журн. «Электромагнитные волны и электронные системы», 2007 г., №7).
Недостатком такого технического решения является расположение уголковых отражателей в PC, которое не позволяет ее использовать для одноосно ориентированных спутников, например, ГЛОНАСС. В этом случае PC при движении спутника вращается вокруг оси, направленной на центр Земли.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении заявляемого технического решения, является более точное измерение расстояния до центра РС и возможность использования конструкции РС в одноосноориентированных спутниках, например, ГЛОНАСС.
Для достижения указанного технического результата необходимо использовать уголковые отражатели, выполненные, например, из кварца, с пирамидальной вершиной, на боковых гранях которых имеется отражающее покрытие, например, из алюминия; в каждом таком уголковом отражателе один из трех двугранных углов при вершине выполнен с заданным отступлением от 90°.
Указанный технический результат достигается тем, что в кольцевой ретрорефлекторной системе, состоящей из уголковых отражателей с пирамидальной вершиной и основанием, на боковых гранях которых имеется отражающее покрытие, при этом уголковые отражатели выполнены, например, из кварца, а в каждом уголковом отражателе один из трех двугранных углов при вершине выполнен с заданным отступлением от 90°, вершины уголковых отражателей расположены равномерно по окружности так, что основания уголковых отражателей расположены в одной плоскости, причем каждый уголковый отражатель развернут таким образом, чтобы проекция ребра двугранного угла уголкового отражателя, выполненного с заданным отступлением от 90°, на плоскость составляла с касательной к окружности одинаковые углы для всех уголковых отражателей, причем проекции диаметрально противоположных ребер двугранных углов уголковых отражателей, выполненных с заданным отступлением от 90°, параллельны.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где изображены:
на фиг.1 - схема расположения уголковых отражателей,
на фиг.2 - ориентация диаграмм направленности уголковых отражателей,
на фиг.3 - диаграмма направленности уголкового отражателя.
Кольцевая PC состоит из уголковых отражателей 1 с пирамидальной вершиной 2 и основанием 3. Выполнены уголковые отражатели, например, из кварца, с отражающим покрытием, например, из алюминия, на боковых гранях. В каждом уголковом отражателе один из трех двугранных углов 4 (показан сплошной линией) при вершине выполнен с заведомо заданным отступлением от 90° (с развалом). Уголковые отражатели 1 расположены равномерно по окружности так, что основания 3 уголковых отражателей 1 расположены в одной плоскости. Каждый уголковый отражатель 1 развернут таким образом, чтобы проекция ребра двугранного угла 4, выполненного с заведомо заданным отступлением от 90°, на плоскость составляла с касательной к окружности одинаковые углы для всех уголковых отражателей.
Проекции диаметрально противоположных ребер двугранных углов 4 уголковых отражателей кольцевой PC, выполненных с заданным отступлением от 90°, параллельны.
Принцип работы кольцевой PC с развернутыми УО состоит в следующем.
Поскольку один из двугранных углов отличается от 90° на величину, например, 2-3 угловые секунды, то на выходе из каждого УО возникают два отраженных луча. Это необходимо для того, чтобы компенсировать аберрацию скорости, вследствие которой ось отраженного пучка отклоняется от первоначального направления. Угловое расстояние между двумя лучами (и соответственно, отклонение двугранного угла), отраженными от одного УО, подбирается таким образом, чтобы один из лучей попадал точно на приемник. На фиг.3 представлена двухпятенная диаграмма направленности, в данном случае двухлепестковая по форме, а не гантелеобразная, как в прототипе. Такая диаграмма образуется при увеличенных размерах уголкового отражателя: чем больше размер уголкового отражателя, тем интенсивней отраженный сигнал, поскольку на приемник попадает свет только от бокового лепестка.
Согласно предлагаемому техническому решению, УО в кольцевой PC располагают равномерно по окружности так, чтобы УО на противоположных сторонах кольцевой PC имели одинаковую ориентацию.
Лазерный пучок от передатчика, расположенного на Земле, падает на кольцевую PC и отражается от каждого УО. Поскольку для навигационных спутников ГЛОНАСС PC не ориентирована в плоскости, перпендикулярной направлению на центр Земли, то в нужном направлении на приемник попадают лучи только от УО, которые определенным образом ориентируются в плоскости PC. Таким образом, вследствие специальной конструкции кольцевой PC, в приемный тракт лазерного дальномера попадают импульсы от УО, расположенных только на противоположных сторонах кольцевой PC, т.е. отраженный сигнал в лазерном дальномере формируется не всеми УО системы.
Это позволяет получить отраженное излучение в виде двух сигналов для любой ориентации спутника от нескольких противоположных УО, в случае плотного их расположения по окружности, или от двух УО, расположенных на противоположных сторонах кольцевой PC. Использование не одного, а двух УО с одинаковой ориентацией, разнесенных на некоторое расстояние, решает важную задачу снижения погрешности измерений дальности.
В лазерном дальномере измеряется время распространения сверхкороткого лазерного импульса (≈50 пикосекунд) от лазерного передатчика до PC и обратно от PC до фотоприемника. Дальность рассчитывается до геометрического центра PC, при этом требуемая точность измерения в настоящее время составляет 1 мм после учета рефракционной поправки.
В известных технических решениях, описанных в статье авторов В.Б. Бурмистрова, Н.М. Союзовой и др. «Разработка лазерных ретрорефлекторных антенн на основе уголковых световозвращателей для высокоточных измерений дальности до космических аппаратов», опубл. в журн. «Электромагнитные волны и электронные системы», 2007 г., №7, будь то плоская прямоугольная панель УО, или кольцевая панель, заполненная уголковыми отражателями без покрытия граней и без развала одного из двугранных углов, отраженный импульс, формируемый всеми УО PC, значительно уширяется пропорционально размерам панели. В настоящее время погрешность определения дальности до геометрического центра PC составляет несколько миллиметров.
В предлагаемом решении при отражении от кольцевой PC в приемном тракте лазерного дальномера возникает два импульса, форма и длительность которых не искажается PC. Вычисление промежутка времени между импульсами позволяет определить расстояние до геометрического центра панели с точностью до 1 мм. Решение более точного измерения дальности позволяет в свою очередь более точно определить параметры орбиты навигационного спутника и в конечном итоге более точно определить местонахождение потребителя навигационной системы.

Claims (1)

  1. Кольцевая ретрорефлекторная система, состоящая из уголковых отражателей с пирамидальной вершиной и основанием, на боковых гранях которых имеется отражающее покрытие, при этом уголковые отражатели выполнены, например, из кварца, а в каждом уголковом отражателе один из трех двугранных углов при вершине выполнен с заданным отступлением от 90°, отличающаяся тем, что вершины уголковых отражателей расположены равномерно по окружности так, что основания уголковых отражателей расположены в одной плоскости, причем каждый уголковый отражатель развернут таким образом, чтобы проекция ребра двугранного угла уголкового отражателя, выполненного с заданным отступлением от 90°, на плоскость составляла с касательной к окружности одинаковые углы для всех уголковых отражателей, причем проекции диаметрально противоположных ребер двугранных углов уголковых отражателей, выполненных с заданным отступлением от 90°, параллельны.
RU2013125569/28A 2013-06-04 2013-06-04 Кольцевая ретрорефлекторная система RU2529449C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125569/28A RU2529449C1 (ru) 2013-06-04 2013-06-04 Кольцевая ретрорефлекторная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125569/28A RU2529449C1 (ru) 2013-06-04 2013-06-04 Кольцевая ретрорефлекторная система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2529449C1 true RU2529449C1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51656695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013125569/28A RU2529449C1 (ru) 2013-06-04 2013-06-04 Кольцевая ретрорефлекторная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529449C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696317C1 (ru) * 2018-12-19 2019-08-01 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (АО "НПК "СПП") Способ определения трёхосной пространственной ориентации космического аппарата

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2337376C1 (ru) * 2007-07-10 2008-10-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Имитатор подвижной радиолокационной цели
WO2013008513A1 (ja) * 2011-07-08 2013-01-17 株式会社Ihiエアロスペース コーナーリフレクタ

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2337376C1 (ru) * 2007-07-10 2008-10-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Имитатор подвижной радиолокационной цели
WO2013008513A1 (ja) * 2011-07-08 2013-01-17 株式会社Ihiエアロスペース コーナーリフレクタ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шаргородский В.Д. и др. "Разработка лазерных ретрорефлекторных антенн на основе уголковых световозвращателей для высокоточных измерений дальности до космических аппаратов" Электромагнитные волны и электронные системы, 1997, т.2, N 2, с. 50"57. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696317C1 (ru) * 2018-12-19 2019-08-01 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (АО "НПК "СПП") Способ определения трёхосной пространственной ориентации космического аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sośnica et al. Validation of Galileo orbits using SLR with a focus on satellites launched into incorrect orbital planes
Sośnica et al. Satellite laser ranging to GPS and GLONASS
CA2871502C (en) High speed 360 degree scanning lidar head
CN107727008B (zh) 一种测量主动光电系统收发同轴的装置及方法
WO2021244495A1 (zh) 用于雷达卫星和gnss卫星的高精度定标定位装置
CN103245935A (zh) 高精度sar有源定标器外校准系统
CN104977725A (zh) 用于光电吊舱的光学系统
US8588617B2 (en) Optical transceiver assembly with transmission-direction control
ES2711662A2 (es) Sistema y metodo para el rastreo de trama faltante durante giro de antena por satelite de reflector dual
Zhao et al. High-precision velocity measuring system for projectiles based on retroreflective laser screen
Prohira et al. Antarctic surface reflectivity calculations and measurements from the ANITA-4 and HiCal-2 experiments
Zhang et al. Design and performances of laser retro-reflector arrays for Beidou navigation satellites and SLR observations
Gorham et al. Antarctic surface reflectivity measurements from the ANITA-3 and HiCal-1 experiments
RU2529449C1 (ru) Кольцевая ретрорефлекторная система
Otsubo et al. GLONASS laser ranging accuracy with satellite signature effect
Zhang et al. Applications of satellite laser ranging and laser time transfer in BeiDou navigation satellite system
CN103185566B (zh) 一种反射面天线波束指向的测试装置及其测试方法
RU2354994C1 (ru) Способ обработки информации в лазерном когерентном локаторе с матричным фотоприемником
RU2594667C1 (ru) Радиолокационный уголковый отражатель
Degnan A tutorial on retroreflectors and arrays for SLR
Otsubo et al. The center-of-mass correction of the geodetic satellite AJISAI for single-photon laser ranging
CN108519591B (zh) 一种激光测距光束指向实时高精度监视的装置
Haifeng et al. Overview of satellite laser ranging for BeiDou navigation satellite system
Choi et al. Performance analysis of the first Korean satellite laser ranging system
Sokolov et al. Space retroreflector arrays

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner