RU2602273C2 - Система определения географического местоположения передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности земли - Google Patents

Система определения географического местоположения передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности земли Download PDF

Info

Publication number
RU2602273C2
RU2602273C2 RU2012122552/07A RU2012122552A RU2602273C2 RU 2602273 C2 RU2602273 C2 RU 2602273C2 RU 2012122552/07 A RU2012122552/07 A RU 2012122552/07A RU 2012122552 A RU2012122552 A RU 2012122552A RU 2602273 C2 RU2602273 C2 RU 2602273C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
satellite
satellites
sat1
sat3
determining
Prior art date
Application number
RU2012122552/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012122552A (ru
Inventor
Кристиан ПЕЙРОТТ
Франсис МАРТИНЕРИ
Жан-Батист ТЕВЕНЕ
Original Assignee
Таль
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 Таль filed Critical Таль
Publication of RU2012122552A publication Critical patent/RU2012122552A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602273C2 publication Critical patent/RU2602273C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/66Arrangements or adaptations of apparatus or instruments, not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/03Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/10Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
    • B64G1/1085Swarms and constellations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/06Position of source determined by co-ordinating a plurality of position lines defined by path-difference measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems

Abstract

Изобретение относится к системам определения географического местоположения. Техническим результатом является повышение точности определения местоположения. Заявленная система определения географического местоположения по меньшей мере одного передатчика радиосигналов (ES), расположенного на поверхности Земли, содержит: набор спутников (SAT1, SAT2, SAT3), оснащенных приемными антеннами (ANT1, ANT2, ANT3), выполненными с возможностью приема упомянутых сигналов и образующих главное устройство расширенной интерферометрии; устройство межспутниковых относительных измерений для определения относительных положений упомянутых спутников (SAT1, SAT2, SAT3) относительно друг друга, включающее в себя по меньшей мере один специализированный датчик (CAPTd_1, CAPTd_2 и CAPTd_3) для каждого спутника (SAT1, SAT2, SAT3) и средство межспутниковой связи (СОММ1, COMM2 и СОММ3); устройство для датирования (DAT1, DAT2, DAT3) упомянутых принимаемых сигналов по результатам упомянутого определения относительных положений упомянутых спутников (SAT1, SAT2, SAT3) относительно друг друга, выдаваемых упомянутым устройством межспутниковых относительных измерений; вспомогательное устройство интерферометрии, содержащее по меньшей мере один набор по меньшей мере из трех антенн (ANT21_3, ANT22_3, ANT23_3) спутника, наземную базовую станцию (SBS), устройство для передачи полученных на спутниках результатов измерений на наземную базовую станцию (SBS) и средство для определения абсолютного положения (DPA) по меньшей мере одного из спутников (SAT1, SAT2, SAT3). 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системе определения географического местоположения по меньшей мере одного передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности Земли, и соответствующему способу распределенной интерферометрии.
Известны системы определения географического местоположения или геопозиционирования по меньшей мере одного передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности Земли, с помощью множества спутников, оснащенных приемниками GPS (аббревиатура, означающая «Глобальная система позиционирования» с помощью спутника). В качестве примеров можно привести программу AIS («Система автоматического опознавания») и систему ORBCOM.
Такие системы определения географического местоположения передатчиков радиосигналов, расположенных на поверхности Земли, часто зависят от внешней системы - системы GPS. При этом в случае сбоя системы GPS, либо погрешностей, либо отказа обмениваться данными их владельцем такая система определения географического местоположения, которая зависит от них, становится неработоспособной или имеет существенно возросшую погрешность.
Такие системы ограничены по точности определения местоположения в тех случаях, когда пространственный сегмент системы ограничен одним спутником, поскольку образующаяся база антенн, как правило, не превышает приблизительно десяти метров.
Такие системы ограничены по способности обнаружения и отслеживания в тех случаях, когда система распределена по нескольким спутникам, ввиду сложности синхронизации и обмена данными между спутниками. Определение местоположения осуществляется апостериори на земле.
Одной целью данного изобретения является создание системы определения географического местоположения передатчика электрических сигналов, расположенного на поверхности Земли, которая является независимой от системы GPS, автономной, повышенной точности, в том числе при наличии маневров спутников, гибкой и имеющей расширенную интерферометрию, т.е., в которой база антенн варьируется от нескольких метров до нескольких десятков километров.
В соответствии с одним вариантом изобретения предлагается система определения географического местоположения, по меньшей мере, одного передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности Земли, содержащая:
- множество спутников, оснащенных приемными антеннами, выполненными с возможностью приема упомянутых сигналов и образующих главное устройство расширенной интерферометрии,
- устройство межспутниковых относительных измерений для определения относительных положений упомянутых спутников относительно друг друга, включающее в себя, по меньшей мере, специализированный датчик для каждого спутника и средство межспутниковой связи,
- устройство для датирования упомянутых принимаемых сигналов по результатам упомянутого определения относительных положений упомянутых спутников относительно друг друга, выдаваемых упомянутым устройством межспутниковых относительных измерений,
- вспомогательное устройство интерферометрии, содержащее по меньшей мере один набор по меньшей мере из трех антенн спутника,
- наземную базовую станцию,
- устройство для передачи полученных на спутниках результатов измерений на наземную базовую станцию и
- средство для определения абсолютного положения по меньшей мере одного из спутников.
Такая система может использоваться для получения доступа к автономному обнаружению практически в реальном времени в соответствии с вычислительными возможностями на борту спутников, при этом основным устройством интерферометрии в этом случае обеспечивается повышенная точность определения местоположения, если сигнал является гармоническим и/или при его анализе может использоваться расширенная база антенн.
Настоящее изобретение целесообразно применять в области наблюдений в пассивном диапазоне радиочастот (РЧ) для идентификации наземных передатчиков, например при обнаружении аварийно-спасательных маяков.
Кроме того, совокупность вспомогательного устройства интерферометрии и устройства межспутниковых измерений для определения относительных положений упомянутых спутников относительно друг друга, расположенных на заданном спутнике, может использоваться для устранения неопределенности фазы несущей до увеличения точности определения местоположения с помощью расширенной базы антенн основного устройства интерферометрии.
Устройство межспутниковых измерений может включать в себя радиочастотное устройство формации спутников, или FFRF, возможно, дополненную оптическим измерительным устройством. Использование данных межспутниковых измерений исключает зависимость от спутниковой системы позиционирования, такой как система GPS, и позволяет осуществлять выборку относительного положения спутников с повышенной точностью. Это позволяет также осуществлять точную синхронизацию измерений сигнала наземной станции, обмен результатами которых может осуществляться по линии связи (например, устройства FFRF), что открывает возможность автономной бортовой обработки данных и, тем самым, определения местоположения наземных передатчиков в реальном времени.
Использование межспутниковых измерений также позволяет осуществлять автономное управление спутниковой формацией и обеспечивает значительную гибкость с точки зрения конфигурации (возможная избыточность линии связи с Землей, реконфигурация роли и положения спутников и т.д.).
Использование межспутниковых измерений также обеспечивает возможность приспособления системы к любому типу орбиты (низкая (LEO), средняя (MEO), геосинхронная (GEO), высокоэллиптическая (HEO), наклонная геостационарная (IGSO)).
В одном варианте осуществления упомянутое средство определения абсолютного положения по меньшей мере одного из спутников, включает в себя по меньшей мере один наземный передатчик с известным местоположением.
Как вариант, упомянутое средство определения абсолютного положения по меньшей мере одного из спутников включают в себя приемник спутниковой системы позиционирования, такой как GPS, GALILEO или DORIS.
В соответствии с одним вариантом осуществления устройство для передачи полученных на спутниках результатов измерений на наземную базовую станцию включает в себя набор из по меньшей мере одной антенны, размещаемой на упомянутом спутнике таким образом, что спутник содержит не более одной из них.
В одном варианте осуществления множество спутников включает в себя главный спутник и по меньшей мере один вспомогательный спутник, причем упомянутый главный спутник включает в себя упомянутое передающее устройство, содержащее одиночную антенну, и выполнен с возможностью получения набора упомянутых принимаемых сигналов, упомянутых относительных положений и упомянутых датирований, передаваемых упомянутым множеством спутников, и передачи их на упомянутую наземную базовую станцию.
Данный вариант осуществления упрощает передачу данных на Землю путем назначения предпочтительной роли одному из спутников, которые при этом могут также отвечать за обработку вычислений или заблаговременную предварительную обработку результатов измерений. При этом архитектура остальных спутников может быть упрощена.
В соответствии с одним вариантом осуществления система содержит средство определения географического положения упомянутого передатчика, размещаемого на упомянутом главном спутнике.
Например, второстепенное устройство интерферометрии выполнено с возможностью обеспечения приблизительного определения географического положения упомянутого передатчика, который может также задавать начальные условия для точного определения географического положения упомянутого передатчика с помощью главного устройства расширенной интерферометрии.
В действительности при обработке результатов измерений на борту спутника второстепенное устройство интерферометрии может использоваться для грубого определения географического положения передатчика или для задания начальных условий определения точного географического положения передатчика главным устройством интерферометрии. Рассматриваемая база антенн является расстоянием, разделяющим специализированные антенны на рассматриваемом спутнике.
Главное устройство интерферометрии может в таком случае использоваться для определения географического положения передатчика с повышенной точностью, при этом рассматриваемая база антенн является расстоянием, разделяющим спутники, и известна благодаря устройству межспутниковых измерений. Данный вариант осуществления реализуется благодаря точной синхронизации и обмену результатами измерений между спутниками, что может использоваться для вычисления углового положения по знанию базы антенн на основе синхронизированных измерений разности путей прохождения сигнала.
В соответствии с другим вариантом осуществления система содержит средство определения географического положения упомянутого передатчика, размещаемого на упомянутой наземной станции.
Так, например, в соответствии с существующими методами обработки сигналов может быть введена автономная обработка различных измерений, обеспечивающая гибкость анализа упомянутых сигналов, позволяющего осуществлять более исчерпывающее определение местоположения набора измеряемых сигналов.
В одном варианте осуществления по меньшей мере один из упомянутых спутников содержит микродвигательную установку.
Благодаря этому можно точно изменять по команде относительные расстояния спутниковых антенн во время измерений и устранять систематическую погрешность измерений.
Например, упомянутые приемные антенны выполняются с возможностью приема РЧ (радиочастотных) электрических сигналов.
Благодаря этому потенциально возможно определение местоположения любого типа наземного передатчика радиочастотных сигналов в соответствии с точностью определения базы измерительных антенн.
В одном варианте осуществления упомянутое устройство межспутниковых относительных измерений содержит радиочастотное устройство формации спутников и, возможно, оптическое измерительное устройство.
В соответствии с одним вариантом осуществления данного изобретения предлагается также способ определения географического местоположения по меньшей мере одного передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности Земли, в котором относительные положения и относительная синхронизация между спутниками определяются путем межспутниковых измерений, при этом упомянутые принимаемые сигналы по результатам упомянутого определения относительных положений упомянутых спутников относительно друг друга датируются.
Изобретение будет более понятным после изучения некоторых вариантов осуществления, описанных с помощью неограничительных примеров и проиллюстрированных на прилагаемых чертежах, на которых:
- фиг. 1 схематически иллюстрирует систему определения географического местоположения передатчика электрических сигналов в соответствии с одним вариантом изобретения; и
- фиг. 2 схематически иллюстрирует систему определения географического местоположения передатчика электрических сигналов в соответствии с другим вариантом изобретения.
На всех чертежах элементы, имеющие одинаковые ссылочные позиции, аналогичны.
На фиг. 1 схематически показана система определения географического местоположения по меньшей мере одного передатчика радиосигналов ES, расположенного на поверхности Земли, включающая в себя множество спутников, например три спутника SAT1, SAT2 и SAT3, каждый из которых оснащен соответственно приемными антеннами ANT1, ANT2 и ANT3, выполненными с возможностью приема сигналов, передаваемых передатчиком ES. Как вариант, система определения географического местоположения может содержать любое число спутников, большее или равное двум.
Система содержит главное устройство расширенной интерферометрии, содержащее по меньшей мере одну антенну ANT1_1, ANT1_2, ANT1_3 для каждого спутника SAT1, SAT2, SAT3.
Система также содержит устройство межспутниковых относительных измерений для определения относительных положений упомянутых спутников SAT1, SAT2 и SAT3 относительно друг друга, содержащее по меньшей мере один специализированный датчик - в этом случае специализированный датчик CAPTd_1, CAPTd_2 и CAPTd_3 для каждого спутника SAT1, SAT2 и SAT3 - и модули межспутниковой связи СОММ1, COMM2 и СОММ3.
Система дополнительно содержит устройство для датирования DAT1, DAT2 и DAT3 принимаемых сигналов на основе определения относительных положений спутников SAT1, SAT2 и SAT3 относительно друг друга, выдаваемых упомянутым устройством межспутниковых относительных измерений. Устройство датирования показанного на фиг. 1 примера осуществления содержит три модуля датирования DAT1, DAT2 и DAT3, устанавливаемых, соответственно, на спутниках SAT1, SAT2 и SAT3. Благодаря этому датирование результатов измерений может быть синхронизировано между спутниками с помощью устройства межспутниковых относительных измерений.
Устройство датирования DAT1, DAT2 и DAT3 использует результаты измерений псевдорасстояний различных сигналов, передаваемых спутниками SAT1, SAT2 и SAT3 группировки. Для установления временных сдвигов между передатчиками и приемниками используется метод корреляции RPN-кода. Точное датирование при этом использует метод передачи данных (результатов измерений псевдорасстояний) и времени для синхронизации текущих значений времени спутников SAT1, SAT2 и SAT3 друг с другом. Такое эталонное время может при этом использоваться для датирования в одной и той же системе координат результатов измерений наземных радиопередатчиков, принимаемых спутниками SAT1, SAT2 и SAT3.
Система также содержит вспомогательное устройство интерферометрии, содержащее по меньшей мере один набор по меньшей мере трех антенн ANT21_3, ANT22_3, ANT23_3 спутника - в данном случае третьего спутника SAT3, наземную базовую станцию SBS и модуль для определения абсолютного положения DPA по меньшей мере одного спутника - в данном случае первого спутника SAT1. Предпочтительный спутник - в данном случае третий спутник SAT3 - подает эталонное время через вспомогательное устройство интерферометрии.
Модуль для определения абсолютного положения DPA первого спутника SAT1 содержит, как показано в данном примере по меньшей мере один наземный передатчик ЕС с известным местоположением.
Как вариант, модуль для определения абсолютного положения DPA, по меньшей мере, одного спутника может содержать приемник спутниковой системы позиционирования.
Этот модуль для определения географического положения DPA может, например, выполнять измерения псевдорасстояний и/или доплеровские измерения по телекоммуникационным сигнальным линиям связи между наземной базовой станцией или станциями SBS и спутником.
По меньшей мере один из спутников SAT1, SAT2 и SAT3 содержит микродвигательную установку - в данном случае в показанном на фиг. 1 варианте осуществления каждый из спутников SAT1, SAT2 и SAT3 содержит микродвигательный модуль МР1, МР2 и МР3.
Наземная базовая станция SBS содержит модуль для определения географического положения DLG. Метод определения местоположения на Земле осуществляется с возвратом на Землю различных датированных результатов измерений, выполняемых различными спутниками.
Как вариант, модуль для определения географического положения DLG может быть установлен на борту спутника.
Кроме того, модули датирования DAT1, DAT2, DAT3 могут, например, быть выполнены путем реализации идеи Европейского патента ЕР 1 813 957 В1 и, следовательно, не зависят от использования приемников GPS.
При этом в модуле датирования DAT1, DAT2, DAT3 спутника используется устройство относительных измерений. При этом может использоваться способ двусторонних межспутниковых измерений псевдорасстояний, из результатов которых он извлекает межспутниковый временной сдвиг, позволяющий осуществлять относительное датирование результатов измерений главного интерферометра с высокой точностью. Измерительное устройство может также оценивать направления передачи сигналов, передаваемых другими спутниками.
Точность определения местоположения в такой системе улучшена по сравнению с известными системами, в которых реализованы приемники GPS, поскольку относительная точность позиционирования спутников может быть снижена до величины менее сантиметра, а временная синхронизация составляет менее трех наносекунд в реальном времени даже в том случае, когда спутники осуществляют маневрирование.
Фиг. 2 схематически иллюстрирует другой вариант осуществления системы определения географического местоположения, в которой множество спутников SATP, SATS1 и SATS2 - всегда в количестве трех - неограничительным образом включает в себя главный спутник SATP и по меньшей мере один вспомогательный спутник - в данном случае два вспомогательных спутника SATS1 и SATS2. Главный спутник SATP выполнен с возможностью получения набора принимаемых сигналов, относительных положений и датирований, передаваемых множеством спутников SATP, SATS1, SATS2, и передачи их на наземную базовую станцию SBS. Обработка данных может выполняться на борту главного спутника SATP или на наземной базовой станции SBS, в частности обнаружение, сопровождение и определение местоположения первого уровня. Кроме того, модуль для определения географического положения DLG передатчика ES может быть установлен на главном спутнике SATP.
Как вариант, модуль для определения географического положения DLG передатчика ES может быть установлен на наземной базовой станции SBS.
Три спутника - главный спутник SATP и вспомогательные спутники SATS1 и SATS2 - оснащены, соответственно, приемными антеннами ANTP, ANTS1 и ANTS2 и выполнены с возможностью приема сигналов, передаваемых передатчиком ES. Как вариант, система определения географического положения может содержать любое число спутников, большее или равное двум.
Система содержит главное устройство интерферометрии, содержащее по меньшей мере одну антенну ANT1_P, ANT1_S1, ANT1_S2 для каждого спутника SATP, SATS1, SATS2.
Система также содержит устройство межспутниковых относительных измерений для определения относительных положений упомянутых спутников SATP, SATS1 и SATS2 относительно друг друга, содержащее по меньшей мере один специализированный датчик - в этом случае специализированный датчик CAPTd_P, CAPTd_S1 и CAPTd_S2 для каждого спутника SATP, SATS1 и SATS2 - и модули межспутниковой связи COMMP, COMMS1 и COMMS2.
Система дополнительно содержит устройство для датирования DATP, DATS1 и DATS2 принимаемых сигналов на основе определения относительных положений спутников SATP, SATS1 и SATS2 относительно друг друга, выдаваемых упомянутым устройством межспутниковых относительных измерений - в этом случае FFRF. Устройство датирования показанного на фиг. 2 примера осуществления содержит три модуля датирования DATP, DATS1 и DATS2, устанавливаемых соответственно на спутниках SATP, SATS1 и SATS2. Благодаря этому датирование результатов измерений может быть синхронизировано между спутниками.
Система также содержит вспомогательное устройство интерферометрии, содержащее по меньшей мере один набор по меньшей мере трех антенн ANT21_S1, ANT22_S1, ANT23_S1 спутника - в данном случае вспомогательного спутника SATS1, наземную базовую станцию SBS и модуль для определения абсолютного положения DPA по меньшей мере одного из спутников - в данном случае вспомогательного спутника SATS2. Предпочтительный спутник - в данном случае вспомогательный спутник SATS2 - подает эталонное время через вспомогательное устройство интерферометрии.
Модуль для определения абсолютного положения DPA первого спутника SAT1 содержит, как показано в данном примере по меньшей мере один наземный передатчик ЕС с известным местоположением.
Как вариант, модуль для определения абсолютного положения DPA по меньшей мере одного спутника может содержать приемник спутниковой системы позиционирования.
Модуль для определения географического положения DLG может быть установлен на борту спутника - в данном случае главного спутника SATP.
Как вариант, наземная базовая станция SBS может содержать модуль для определения географического положения DLG.
Устройство датирования показанного на фиг. 2 примера осуществления содержит три модуля датирования DATP, DATS1 и DATS2, устанавливаемых соответственно на главном спутнике SATP и второстепенных спутниках SATS1 и SATS2.
Как вариант, в наземной базовой станции SBS может быть размещен один модуль датирования, заменяющий три модуля датирования DATP, DATS1 и DATS2.
По меньшей мере один из спутников - главного спутника SATP и вспомогательных спутников SATS1 и SATS2 - содержит микродвигательную установку, в данном случае в показанном на фиг. 2 варианте осуществления каждый из спутников - главного спутника SATP и вспомогательных спутников SATS1 и SATS2 - содержит микродвигательный модуль MPP, MPS1 и MPS2.

Claims (9)

1. Система определения географического местоположения по меньшей мере одного передатчика радиосигналов (ES), расположенного на поверхности Земли, содержащая:
- набор спутников (SAT1, SAT2, SAT3), оснащенных приемными антеннами (ANT1, ANT2, ANT3), выполненными с возможностью приема упомянутых сигналов, образующих главное устройство расширенной интерферометрии,
- устройство межспутниковых относительных измерений для определения относительных положений упомянутых спутников (SAT1, SAT2, SAT3) относительно друг друга, включающее в себя по меньшей мере один специализированный датчик (CAPTd_1, CAPTd_2 и CAPTd_3) для каждого спутника (SAT1, SAT2, SAT3) и средство межспутниковой связи (COMM1, COMM2 и СОММ3),
- устройство для датирования (DAT1, DAT2, DAT3) упомянутых принимаемых сигналов по результатам упомянутого определения относительных положений упомянутых спутников (SAT1, SAT2, SAT3) относительно друг друга, выдаваемых упомянутым устройством межспутниковых относительных измерений, из измерений псевдорасстояний посредством корреляции PRN-кода и посредством синхронизации часов спутников посредством передачи значений времени между спутниками,
- вспомогательное устройство интерферометрии, содержащее по меньшей мере один набор по меньшей мере из трех антенн (ANT21_3, ANT22_3, ANT23_3) спутника,
- наземную базовую станцию (SBS),
- устройство для передачи полученных на спутниках результатов измерений на наземную базовую станцию (SBS) и
- средство для определения абсолютного положения (DPA) по меньшей мере одного из спутников (SAT1, SAT2, SAT3),
причем упомянутый набор спутников включает в себя главный спутник (SATP) и по меньшей мере один вспомогательный спутник (SATS1, SATS2), причем упомянутый главный спутник (SATP) включает в себя упомянутое передающее устройство, содержащее одиночную антенну (ANT1_P), и выполнен с возможностью получения набора упомянутых принимаемых сигналов, упомянутых относительных положений и упомянутых датирований (DATP, DATS1, DATS2), передаваемых упомянутым набором спутников, и передачи их на упомянутую наземную базовую станцию (SBS), и средство определения географического положения (DLG) упомянутого передатчика (ES), размещаемого на упомянутом главном спутнике (SATP),
причем вспомогательное устройство интерферометрии выполнено с возможностью обеспечения приблизительного определения географического положения упомянутого передатчика (ES), выполненного с возможностью задания начальных условий для точного определения географического положения упомянутого передатчика (ES) с помощью главного устройства расширенной интерферометрии.
2. Система по п. 1, в которой упомянутое средство определения абсолютного положения (DPA) по меньшей мере одного из спутников, включает в себя по меньшей мере один наземный передатчик (ЕС) с известным местоположением.
3. Система по п. 1, в которой упомянутое средство определения абсолютного положения (DPA) по меньшей мере одного из спутников включает в себя приемник спутниковой системы позиционирования.
4. Система по п. 1, в которой устройство для передачи полученных на спутниках результатов измерений на наземную базовую станцию (SBS) включает в себя набор по меньшей мере из одной антенны (ANT1_1, ANT1_2, ANT1_3), размещаемой на упомянутых спутниках таким образом, что спутник (SAT1, SAT2, SAT3) содержит не более одной из них.
5. Система по п. 1, содержащая средство определения географического положения (DLG) упомянутого передатчика (ES), размещаемого на упомянутой наземной станции (SBS).
6. Система по п. 1, в которой по меньшей мере один из упомянутых спутников содержит микродвигательную установку (MPi).
7. Система по п. 1, в которой упомянутые приемные антенны (ANT1, ANT2, ANT3) выполнены с возможностью приема РЧ-сигналов.
8. Система по п. 1, в которой упомянутое устройство межспутниковых относительных измерений включает в себя радиочастотное устройство формации спутников.
9. Система по п. 8, в которой упомянутое устройство межспутниковых относительных измерений дополнительно содержит оптическое измерительное устройство.
RU2012122552/07A 2011-06-01 2012-05-31 Система определения географического местоположения передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности земли RU2602273C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1101682A FR2976087B1 (fr) 2011-06-01 2011-06-01 Systeme de localisation geographique d'un emetteur de signaux radioelectriques situee a la surface de la terre, et procede associe d'interferometrie distribuee
FR1101682 2011-06-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012122552A RU2012122552A (ru) 2013-12-10
RU2602273C2 true RU2602273C2 (ru) 2016-11-20

Family

ID=46125332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012122552/07A RU2602273C2 (ru) 2011-06-01 2012-05-31 Система определения географического местоположения передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности земли

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8952847B2 (ru)
EP (1) EP2530022B1 (ru)
JP (1) JP6044040B2 (ru)
CN (1) CN102809754B (ru)
ES (1) ES2716527T3 (ru)
FR (1) FR2976087B1 (ru)
RU (1) RU2602273C2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9651648B1 (en) * 2012-06-19 2017-05-16 Sandia Corporation Phase difference of arrival geolocation
US9829561B2 (en) 2013-09-04 2017-11-28 X Development Llc Balloon-based positioning system and method
US9661604B1 (en) 2016-06-30 2017-05-23 HawkEye 360, Inc. Determining emitter locations
US10466336B2 (en) * 2017-06-30 2019-11-05 HawkEye 360, Inc. Detecting radio signal emitter locations
CN112799105B (zh) * 2020-12-30 2022-04-22 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种编队leo卫星星间时间同步和评估方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5914687A (en) * 1998-06-01 1999-06-22 Litton Systems, Inc. Combined phase-circle and multiplatform TDOA precision emitter location
RU2145151C1 (ru) * 1999-06-10 2000-01-27 Спиридонов Владимир Васильевич Спутниковая система односторонней передачи коротких повторяющихся сводок
US6072433A (en) * 1996-07-31 2000-06-06 California Institute Of Technology Autonomous formation flying sensor
EP1986018A1 (en) * 2007-04-27 2008-10-29 Alcatel Alenia Space Italia S.p.A. Position and orientation determination
RU2008133983A (ru) * 2006-01-19 2010-02-27 Таль (Fr) Устройство контроля относительного(ых) положения(й) путем анализа двухчастотных сигналов для космического аппарата группы космических аппаратов при полете строем

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6307503B1 (en) * 1998-05-07 2001-10-23 Hughes Electronics Corporation Method and system of determining user terminal position using a measured signal propagation delay and Doppler shift of a communications link
JP2917145B1 (ja) * 1998-06-11 1999-07-12 宇宙開発事業団 複数衛星による電磁波発生源観測方法
GB2373940A (en) * 2001-03-27 2002-10-02 Secr Defence Locating the source of an unknown signal
US6721658B2 (en) * 2001-06-14 2004-04-13 The Johns Hopkins University Integrated navigation and communication system for use in distributed spacecraft systems
US7336962B2 (en) * 2005-06-17 2008-02-26 Nextel Communications Inc. System and method for position equipment dusting in search and rescue operations
US7663547B2 (en) * 2007-04-13 2010-02-16 Glowlink Communications Technology, Inc. Determining a geolocation solution of an emitter on earth based on weighted least-squares estimation
FR2922659B1 (fr) * 2007-10-19 2011-02-11 Thales Sa Systeme de visee absolue amelioree par combinaison d'un senseur d'etoiles et d'un capteur metrologique optique de vol en formation
JP2010060303A (ja) * 2008-09-01 2010-03-18 Mitsubishi Electric Corp 測位装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6072433A (en) * 1996-07-31 2000-06-06 California Institute Of Technology Autonomous formation flying sensor
US5914687A (en) * 1998-06-01 1999-06-22 Litton Systems, Inc. Combined phase-circle and multiplatform TDOA precision emitter location
RU2145151C1 (ru) * 1999-06-10 2000-01-27 Спиридонов Владимир Васильевич Спутниковая система односторонней передачи коротких повторяющихся сводок
RU2008133983A (ru) * 2006-01-19 2010-02-27 Таль (Fr) Устройство контроля относительного(ых) положения(й) путем анализа двухчастотных сигналов для космического аппарата группы космических аппаратов при полете строем
EP1986018A1 (en) * 2007-04-27 2008-10-29 Alcatel Alenia Space Italia S.p.A. Position and orientation determination

Also Published As

Publication number Publication date
FR2976087A1 (fr) 2012-12-07
RU2012122552A (ru) 2013-12-10
JP6044040B2 (ja) 2016-12-14
US20130141282A1 (en) 2013-06-06
US8952847B2 (en) 2015-02-10
FR2976087B1 (fr) 2019-07-12
ES2716527T3 (es) 2019-06-13
CN102809754A (zh) 2012-12-05
CN102809754B (zh) 2016-09-07
JP2012252005A (ja) 2012-12-20
EP2530022B1 (fr) 2018-12-19
EP2530022A1 (fr) 2012-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2066831C (en) Vehicle tracking system employing global positioning system (gps) satellites
US20200225359A1 (en) System and method for detecting false global navigation satellite system satellite signals
Enge The global positioning system: Signals, measurements, and performance
US6430416B1 (en) Hybrid radio location system using a combination of satellite pseudoranges and radio pseudoranges
US5365447A (en) GPS and satelite navigation system
US11681052B2 (en) Non-cooperative position, navigation, and timing extraction from VSAT communications signals using multi-beam phased array antenna
US8989652B2 (en) Advanced timing and time transfer for satellite constellations using crosslink ranging and an accurate time source
RU2590903C2 (ru) Способ и система геолокализации радиомаяка в системе тревожного оповещения и спасения
US7683832B2 (en) Method for fusing multiple GPS measurement types into a weighted least squares solution
US9651666B2 (en) Global positioning system signal reception with increased resistance to interference
US9851429B2 (en) Terrestrial position and timing system
JPH083522B2 (ja) 衛星を用いる航行方法
RU2602273C2 (ru) Система определения географического местоположения передатчика радиосигналов, расположенного на поверхности земли
US20200041658A1 (en) Gnss receiver with a capability to resolve ambiguities using an uncombined formulation
US20070273580A1 (en) Navigation Signal Group Delay Calibration
US5781151A (en) Interferometric trajectory reconstruction technique for flight inspection of radio navigation aids
WO2004031799A1 (en) Signal deformation monitor
Betz Fundamentals of Satellite‐Based Navigation and Timing
US6809684B2 (en) Signal deformation monitor
Ito et al. Differential positioning experiment using two geostationary satellites
Theil Autonomous onboard orbit and attitude control of geostationary satellites using pseudolites
EP1570288A1 (en) Signal deformation monitor
van Graas Development and Applications of Satellite-Based Services
Vilcans et al. Differential NAVSTAR GPS (Global Positioning System) Design Concept for Harbor/Harbor Entrance Marine Navigation.
Altmayer et al. Pseudolite-Based Position and Attitude Control of Satellites in High Earth Orbits