RU2578494C1 - Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения - Google Patents

Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения Download PDF

Info

Publication number
RU2578494C1
RU2578494C1 RU2014150373/11A RU2014150373A RU2578494C1 RU 2578494 C1 RU2578494 C1 RU 2578494C1 RU 2014150373/11 A RU2014150373/11 A RU 2014150373/11A RU 2014150373 A RU2014150373 A RU 2014150373A RU 2578494 C1 RU2578494 C1 RU 2578494C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
coordinate information
unit
medium
input
Prior art date
Application number
RU2014150373/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Алексеевич Минеев
Владимир Романович Фидельман
Олег Александрович Морозов
Александр Юрьевич Угольников
Владислав Антонович Новиков
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
Priority to RU2014150373/11A priority Critical patent/RU2578494C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578494C1 publication Critical patent/RU2578494C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Closed-Circuit Television Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам видеонаблюдения. Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения содержит парашют, запускаемый одноразовый расходуемый носитель, наземный комплекс приема и обработки видовой и координатной информации. Запускаемый одноразовый расходуемый носитель содержит камеру наблюдения, аналого-цифровой преобразователь, бортовое форматирующее устройство, датчик глобальной навигационной системы, блок сжатия данных, помехоустойчивый кодер, блок расширения спектра и криптозащиты, фазовый модулятор, передатчик, датчик инерциальной навигационной системы, трехкоординатный магнитный датчик, соединенные определенным образом. Наземный комплекс приема и обработки видовой и координатной информации содержит радиоприемник с приемной антенной, согласованный фильтр, декодер помехоустойчивого кода, блок стабилизации и координатной привязки изображений, блок отображения видовой и координатной информации, устройство активации одноразового расходуемого носителя, датчик глобальной навигационной системы, соединенные определенным образом. Обеспечивается надежность передачи данных целеуказания и видовой и координатной информации. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области мобильных динамичных технических средств для выполнения рекогносцировки на местности и оперативного получения загоризонтной видовой информации с временной и координатной привязкой и может быть использовано в качестве эффективного надземного запускаемого одноразового расходуемого носителя, такого как переносной реактивный снаряд, механически соединенного с парашютом, и наземного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации, поступающей с указанного расходуемого носителя с помощью установленных в корпусе этого носителя камеры наблюдения и электронных узлов для решения задач целеуказания в условиях наличия естественных и искусственных препятствий, мешающих наблюдению.
Рассматриваемое в настоящей заявке изобретение относится к типу систем загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения, проектируемых на основе запускаемых одноразовых расходуемых носителей, не требующих сложных и дорогостоящих средств и процедур запуска, управления полетом и посадки и включающих в качестве необходимого функционального узла датчик глобальной навигационной системы, и наземных приемных комплексов, в связи с чем уровень техники в указанной области ограничен группой аналогов с использованием датчика глобальной навигации.
В качестве примера таких аналогов можно привести систему разведки местности (см. патент ЕР 2372297, F42B 12/36, 2011), выполненную на основе запускаемого артиллерийского снаряда, несущего видеокамеру и передатчик видеоизображений с антенной, а также средство спутниковой навигационной системы GPS, и приемника в наземном командном пункте с выводом сигналов полученных изображений и информации GPS на блок обработки и дисплея компьютера с корректировкой изменений в изображениях в связи с вращением снаряда.
Общим недостатком для систем приведенного типа является недостаточно высокая эффективность целеуказания в условиях одновременного применения нескольких однотипных систем, создающих друг для друга помехи.
В качестве прототипа предлагаемой системы выбрана система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения (см. заявку на выдачу патента US 2012043411, B64D 17/80, F42B 10/14, F42B 15/08, H04N 7/18, 2012), состоящая из запускаемого одноразового расходуемого носителя (реактивного снаряда), механически соединенного с парашютом и содержащего установленные в корпусе носителя камеру наблюдения и электронные узлы, обеспечивающие с помощью передатчика и датчика глобальной навигационной системы видеонаблюдение и координатную привязку фиксируемых изображений, и наземного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации, поступающей с указанного расходуемого носителя.
Недостатком прототипа также является недостаточно высокая эффективность целеуказания в условиях одновременного применения нескольких однотипных систем, несмотря на различные частотные настройки в них, в связи с необходимостью таких настроек и доступностью передаваемой видовой и координатной информации для сторонних лиц.
Технический результат изобретения - повышение эффективности решения задачи целеуказания в условиях одновременного применения нескольких систем, однотипных с предлагаемой системой на основе запускаемого одноразового расходуемого носителя и наземного приемного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации за счет обеспечения надежной независимой одновременной работы нескольких указанных систем целеуказания и видеонаблюдения в смежных пространственных зонах в результате ввода уникальных настроек, позволяющих использовать криптозащиту одновременно для снятия взаимных помех одновременно работающих однотипных систем и устранения возможности доступа сторонним лицам к видовой и координатной информации, и возможности активации основных электронных узлов расходуемого носителя перед его запуском в соответствии с особенностями схемотехнического выполнения предлагаемой системы.
Кроме того, предлагаемая система расширяет арсенал современных средств целеуказания для воздушной разведки.
Для достижения указанного технического результата в системе загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения, состоящей из запускаемого одноразового расходуемого носителя, механически соединенного с парашютом и содержащего установленные в корпусе носителя камеру наблюдения и электронные узлы, обеспечивающие с помощью передатчика и датчика глобальной навигационной системы видеонаблюдение и координатную привязку фиксируемых изображений, и наземного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации, поступающей с указанного расходуемого носителя, упомянутые электронные узлы включают аналого-цифровой преобразователь, соединенный своими входом с выходом камеры наблюдения и выходом с первым входом бортового форматирующего устройства, к второму входу которого подключен первый датчик глобальной навигационной системы, снабженный собственной радиоприемной антенной, и с выходом бортового форматирующего устройства своим входом соединен блок сжатия данных.
При этом последовательно соединенные блок сжатия данных, помехоустойчивый кодер, блок расширения спектра и криптозащиты, фазовый модулятор и передатчик имеют выход на передающую антенну.
Наземный комплекс приема и обработки видовой и координатной информации включает радиоприемник с приемной антенной, своим выходом соединенный с входом согласованного фильтра.
При этом последовательно соединенные согласованный фильтр, декодер помехоустойчивого кода и блок стабилизации и координатной привязки изображений имеют выход на блок отображения видовой и координатной информации.
Причем указанные радиоприемник и согласованный фильтр подключены к устройству активации одноразового расходуемого носителя, соединенного своим входом со вторым датчиком глобальной навигационной системы, и устройство активации одноразового расходуемого носителя оснащено средствами временного электрического соединения с бортовым форматирующим устройством, блоком расширения и криптозащиты и передатчика, установленных в корпусе одноразового расходуемого носителя для их активации перед запуском одноразового расходуемого носителя.
Для улучшения эксплуатационных свойств в предлагаемой системе:
камера наблюдения и аналого-цифровой преобразователь могут иметь совместное исполнение в виде цифровой камеры;
в корпусе запускаемого одноразового расходуемого носителя может быть установлен датчик инерциальной навигационной системы, подключенный к бортовому форматирующему устройству;
в корпусе запускаемого одноразового расходуемого носителя может быть установлен трехкоординатный магнитный датчик, подключенный к бортовому форматирующему устройству;
наземный комплекс приема и обработки видовой и координатной информации может быть снабжен блоком быстрой зарядки аккумулятора запускаемого одноразового расходуемого носителя, оснащенного средством временного электрического соединения с указанным аккумулятором.
Изобретательский уровень предлагаемой системы целеуказания и видеонаблюдения подтверждается отсутствием в уровне техники информационных источников, содержащих сведения об особенностях схемотехнического выполнения предлагаемой системы: так, известная малогабаритная система видеонаблюдения за наземной обстановкой (см. патент РФ 2387584, B64D 47/08, G08C 21/00, G01V 8/00, 2010) представляет собой осуществление иной задачи - только видеонаблюдения, в связи с чем сравнение с данной системой некорректно, т.к. нет целеуказания и, кроме того, данная система основана на ином схемотехническом выполнении (без достижения технического результата предлагаемой системы, обеспечиваемого особенностями использования криптозащиты и активации системы).
На фиг. 1 показана блок-схема предлагаемой системы загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения на примере ее исполнения; на фиг. 2 - общий вид двух однотипных предлагаемых систем, одновременно функционирующих без взаимных помех благодаря преимуществам особенностей выполнения предлагаемой системы в условиях потенциального возникновения указанных взаимных помех; на фиг. 3 - блок-схема системы на фиг. 1 с электрическими связями при активации функциональных блоков одноразового расходуемого носителя перед его запуском.
В корпусе одноразового расходуемого носителя предлагаемой системы (см. фиг. 1) установлены камера наблюдения 1, аналого-цифровой преобразователь 2, соединенный своими входом с выходом камеры наблюдения 1 и выходом с первым входом бортового форматирующего устройства 3, к второму входу которого подключен первый датчик 4 глобальной навигационной системы, снабженный собственной радиоприемной антенной 5, и к выходу бортового форматирующего устройства 3 своим входом присоединен блок 6 сжатия данных.
При этом последовательно соединенные блок 6 сжатия данных, помехоустойчивый кодер 7, блок 8 расширения спектра и криптозащиты, фазовый модулятор 9 и передатчик 10 имеют выход на передающую антенну 11.
Возможны варианты дооснащения расходуемого носителя датчиком 12 инерциальной навигационной системы и/или 3-координатным магнитным датчиком 13, подключаемым к бортовому форматирующему устройству 3.
В свою очередь наземный комплекс приема и обработки видовой и координатной информации предлагаемой системы (см. фиг. 1) включает радиоприемник 14 с приемной антенной 15, своим выходом соединенный с входом согласованного фильтра 16.
При этом последовательно соединенные согласованный фильтр 16, декодер 17 помехоустойчивого кода и блок 18 стабилизации и координатной привязки изображений имеют выход на блок 19 отображения видовой и координатной информации, причем указанные радиоприемник и согласованный фильтр подключены к устройству 20 активации одноразового расходуемого носителя, соединенного своим входом со вторым датчиком 21 глобальной навигационной системы с приемной антенной 22, и устройство 20 активации одноразового расходуемого носителя оснащено средствами временного электрического соединения (см. фиг. 3) с бортовым форматирующим устройством 3, блоком 8 расширения и криптозащиты и передатчика 10, установленных в корпусе одноразового расходуемого носителя для их активации перед запуском одноразового расходуемого носителя.
Предлагаемая система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения функционирует следующим образом.
После включения питания наземного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации датчик глобальной навигационной системы 21 (например, ГЛОНАСС или GPS) выполняет поиск навигационных космических аппаратов (далее НКА) и загружает со всех обнаруженных НКА оперативные служебные данные:
- сдвиг шкалы времени НКА относительно шкалы времени глобальной навигационной системы;
- относительное отличие несущей частоты излучаемого навигационного радиосигнала от номинального значения;
- эфемериды НКА.
Далее комплект служебных оперативных данных НКА, находящихся в области видимости наземного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации, постоянно обновляется. Частота обновления определяется рекомендациями по использованию для применяемой глобальной навигационной системы.
При возникновении необходимости выполнения рекогносцировки на местности и/или других задач, связанных с загоризонтным целеуказанием или видеонаблюдением, необходимо активировать один из одноразовых расходуемых носителей, имеющихся в распоряжении.
Для активации необходимо:
- включить питание одноразового расходуемого носителя;
- соединить устройство 20 активации одноразового расходуемого носителя с одноразовым расходуемым носителем, при соединении должен быть обеспечен информационный контакт между устройством 20 активации, бортовым форматирующим устройством 3, блоком 8 расширения спектра и криптозащиты и передатчиком 10 (см. фиг. 3).
При выполнении процедуры активации в бортовое форматирующее устройство 3 передается комплект оперативных данных НКА, которые транслируются в датчик 4 глобальной навигационной системы 9 и сохраняются там в качестве текущего комплекта оперативных данных. Кроме этого, при активации производится считывание рабочей радиочастоты из передатчика 10 и уникальной криптостойкой кодовой последовательности из блока 8 расширения спектра и криптозащиты и запись:
- кодовой последовательности в согласованный фильтр 16;
- рабочей радиочастоты передатчика 10 в радиоприемник 14.
Возможен вариант исполнения системы, при котором производится передача радиочастоты и уникальной криптостойкой кодовой последовательности от аппаратуры наземного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации к аппаратуре одноразового расходуемого носителя. Основное требование: после активации кодовые последовательности одноразового расходуемого носителя и наземного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации должны быть тождественны.
Возможно исполнение системы, при котором выполняется быстрая зарядка батареи расходуемого носителя при его активации.
После завершения процедуры активации одноразовый расходуемый носитель с помощью пускового устройства и/или реактивного двигателя выводится на заданную высоту. При достижении максимальной высоты раскрывается парашют 23 и одноразовый расходуемый носитель начинает плавный неуправляемый спуск (см. фиг. 2).
После раскрытия парашюта включается камера наблюдения 1, активируются датчик 4 глобальной навигационной системы, датчик 12 инерциальной навигационной системы (опционально) и/или 3-координатный магнитный датчик 13 (опционально). Данные с указанных датчиков начинают поступать в бортовое форматирующее устройство 3. Благодаря предварительной загрузке комплекта оперативных данных НКА при активации одноразового расходуемого носителя датчик 4 глобальной навигационной системы может войти в нормальный рабочий режим и начать транслировать координатную информации в течение нескольких секунд (режим "горячего старта" датчика глобальной навигационной системы).
Изображения, поступающие с камеры наблюдения 1, оцифровываются аналого-цифровым преобразователем 2 и поступают в бортовое форматирующее устройство 3, где каждому изображению ставится в соответствие набор координатной и временной информации. В форматирующем устройстве 3 производится преобразование изображений и сопутствующей информации в цифровой поток, который передается на вход блока 6 сжатия данных для устранения избыточности.
Цифровой поток с выхода блока 6 сжатия поступает на вход помехоустойчивого кодера 7 и далее на вход блока 8 расширения спектра и криптозащиты, где подвергается процедуре расширения спектра посредством уникальной криптостойкой кодовой последовательности, расширяющей спектр и обеспечивающей:
- криптозащиту радиоканала передачи изображений и координатной информации;
- возможность одновременной работы нескольких однотипных систем загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения в смежных пространственных зонах (см. фиг. 2).
Цифровой информационный поток с выхода блока 8 расширения спектра и криптозащиты подается в фазовый модулятор 9 с целью переноса на промежуточную частоту, откуда поступает на передатчик 10 и излучается в эфир на несущей (рабочей) частоте.
В наземном комплексе приема и обработки видовой и координатной информации происходит прием и усиление радиосигналов в радиоприемнике 14, выделение символов информационного сигнала (дешифровка) в согласованном фильтре 16, снятие помехоустойчивого кода (декодирование) в декодере 17.
Декодированные изображения и сопровождающая координатная и временная информация поступают в блок 18 стабилизации и координатной привязки, где для каждого изображения осуществляется процедура стабилизации, осуществляемая таким образом, чтобы компенсировать собственные угловые и сдвиговые перемещения камеры наблюдения. Для опорных точек выполняется координатная привязка на основании временной и координатной информации, поступившей вместе с изображением.
Алгоритмы стабилизации изображений, выбора опорных точек и их координатной привязки обосновываются и определяются на этапе проектирования системы загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения.
Стабилизированные изображения и данные координатной и временной привязки сохраняются в строгой временной последовательности и могут быть выведены на устройство 19 отображения видовой и координатной информации, которое позволяет просматривать серию зафиксированных изображений в произвольном порядке, накладывать на изображения картографическую информацию, выбирать объекты на изображениях и просматривать их координаты.
Таким образом, предлагаемая система обеспечивает возможность надежного одновременного функционирования двух и более систем целеуказания и видеонаблюдения, однотипных с предлагаемой системой, исключая взаимное помеховое влияние систем и несанкционированный доступ к передаваемой видовой и координатной информации.

Claims (5)

1. Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения, состоящая из запускаемого одноразового расходуемого носителя, механически соединенного с парашютом и содержащего установленные в корпусе носителя камеру наблюдения и электронные узлы, обеспечивающие с помощью передатчика и датчика глобальной навигационной системы видеонаблюдение и координатную привязку фиксируемых изображений, и наземного комплекса приема и обработки видовой и координатной информации, поступающей с указанного расходуемого носителя, отличающаяся тем, что упомянутые электронные узлы включают аналого-цифровой преобразователь, соединенный своими входом с выходом камеры наблюдения и выходом с первым входом бортового форматирующего устройства, к второму входу которого подключен первый датчик глобальной навигационной системы, снабженный собственной радиоприемной антенной, и к выходу бортового форматирующего устройства своим входом присоединен блок сжатия данных, при этом последовательно соединенные блок сжатия данных, помехоустойчивый кодер, блок расширения спектра и криптозащиты, фазовый модулятор и передатчик имеют выход на передающую антенну, а наземный комплекс приема и обработки видовой и координатной информации включает радиоприемник с приемной антенной, своим выходом соединенный с входом согласованного фильтра, при этом последовательно соединенные согласованный фильтр, декодер помехоустойчивого кода и блок стабилизации и координатной привязки изображений имеют выход на блок отображения видовой и координатной информации, причем указанные радиоприемник и согласованный фильтр подключены к устройству активации одноразового расходуемого носителя, соединенного своим входом со вторым датчиком глобальной навигационной системы, и устройство активации одноразового расходуемого носителя оснащено средствами временного электрического соединения с бортовым форматирующим устройством, блоком расширения и криптозащиты и передатчика, установленных в корпусе одноразового расходуемого носителя для их активации перед запуском одноразового расходуемого носителя.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что камера наблюдения и аналого-цифровой преобразователь имеют совместное исполнение в виде цифровой камеры.
3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в корпусе запускаемого одноразового расходуемого носителя установлен датчик инерциальной навигационной системы, подключенный к бортовому форматирующему устройству.
4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в корпусе запускаемого одноразового расходуемого носителя установлен трехкоординатный магнитный датчик, подключенный к бортовому форматирующему устройству.
5. Система по п. 1, отличающаяся тем, что наземный комплекс приема и обработки видовой и координатной информации снабжен блоком быстрой зарядки аккумулятора запускаемого одноразового расходуемого носителя, оснащенного средством временного электрического соединения с указанным аккумулятором.
RU2014150373/11A 2014-12-11 2014-12-11 Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения RU2578494C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150373/11A RU2578494C1 (ru) 2014-12-11 2014-12-11 Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150373/11A RU2578494C1 (ru) 2014-12-11 2014-12-11 Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578494C1 true RU2578494C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55656690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150373/11A RU2578494C1 (ru) 2014-12-11 2014-12-11 Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578494C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789741C1 (ru) * 2022-08-16 2023-02-07 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Способ целеуказания с использованием персональной универсальной летающей платформы на эффекте Коанда с бортовой управляемой видео/фотокамерой

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1391681A1 (de) * 2002-08-20 2004-02-25 Diehl Munitionssysteme GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zur Echtzeit-Geländeaufklärung
RU2272753C2 (ru) * 2000-12-13 2006-03-27 Гуп 38 Ниии Мо Рф Разведывательный комплекс боевой машины
RU2387584C1 (ru) * 2008-12-11 2010-04-27 Олег Александрович Замарин Малогабаритная система видеонаблюдения за наземной обстановкой
RU2398353C2 (ru) * 2008-08-28 2010-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Технологическая лаборатория" Мобильная станция видеомониторинга и связи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2272753C2 (ru) * 2000-12-13 2006-03-27 Гуп 38 Ниии Мо Рф Разведывательный комплекс боевой машины
EP1391681A1 (de) * 2002-08-20 2004-02-25 Diehl Munitionssysteme GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zur Echtzeit-Geländeaufklärung
RU2398353C2 (ru) * 2008-08-28 2010-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Технологическая лаборатория" Мобильная станция видеомониторинга и связи
RU2387584C1 (ru) * 2008-12-11 2010-04-27 Олег Александрович Замарин Малогабаритная система видеонаблюдения за наземной обстановкой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789741C1 (ru) * 2022-08-16 2023-02-07 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Способ целеуказания с использованием персональной универсальной летающей платформы на эффекте Коанда с бортовой управляемой видео/фотокамерой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1989501B1 (en) Multiple kill vehicle (mkv) interceptor with autonomous kill vehicles
AU731385B2 (en) GPS guided munition
US6237496B1 (en) GPS guided munition
US7911497B2 (en) Method and apparatus for video on demand
US8215236B2 (en) Signal transmission surveillance system
CN104776848B (zh) 一种空间目标识别、定位、跟踪方法
EP3123102B1 (en) Stand-off delivery of unmanned underwater vehicles
US20140278082A1 (en) Tracking target objects orbiting earth using satellite-based telescopes
US3301508A (en) Guidance system with stellar correction
US20160173322A1 (en) Methodology for re-establishing communication, navigation, and power links in a marine environment
RU2578494C1 (ru) Система загоризонтного целеуказания и видеонаблюдения
US6031488A (en) Method and system for an efficient low cost PPS GPS receiver
Plotke et al. Dual use star tracker and space domain awareness sensor in-space test
RU2387584C1 (ru) Малогабаритная система видеонаблюдения за наземной обстановкой
Loffler et al. International harm precision navigation upgrade. a GPS/INS missile upgrade that improves effectiveness and minimizes friendly-fire accidents
JP4325797B2 (ja) 飛翔体の測位装置
Markgraf et al. Phoenix-HD—a miniature GPS tracking system for scientific and commercial rocket launches
RU2726301C1 (ru) Вертолетный комплекс современного бортового вооружения
Awan et al. Pakistan India Space Program and the Satellite System
KR100524181B1 (ko) 3개의 고주파 수신단을 가지는 지피에스 수신기
AU748028B2 (en) GPS guided munition
Beving et al. Low-cost, low-risk approach to tactical reconnaissance
Wilkins First satellite launch from the UK failed to make orbit due to an'anomaly'
Johnston et al. Radio science receiver support of the Mars Exploration Rover landings
MANY NORTH KOREA

Legal Events

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

Effective date: 20201212