RU2611855C2 - Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи и устройство для его реализации - Google Patents

Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2611855C2
RU2611855C2 RU2015130319A RU2015130319A RU2611855C2 RU 2611855 C2 RU2611855 C2 RU 2611855C2 RU 2015130319 A RU2015130319 A RU 2015130319A RU 2015130319 A RU2015130319 A RU 2015130319A RU 2611855 C2 RU2611855 C2 RU 2611855C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
control
signals
spacecraft
digital
Prior art date
Application number
RU2015130319A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015130319A (ru
Inventor
Анатолий Алексеевич Безруков
Юрий Григорьевич Выгонский
Евгений Аркадьевич Голубев
Евгений Парфенович Екимов
Александр Викторович Котов
Александр Анатольевич Усольцев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Спутниковая система "Гонец"
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 "Спутниковая система "Гонец" filed Critical Открытое акционерное общество "Спутниковая система "Гонец"
Priority to RU2015130319A priority Critical patent/RU2611855C2/ru
Publication of RU2015130319A publication Critical patent/RU2015130319A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611855C2 publication Critical patent/RU2611855C2/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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к космической технике и может быть использована в системе телеметрического контроля. В способе телеметрического контроля сигналы с выходов каждого из телеметрических датчиков сравнивают с установленными пороговыми значениями уровней сигналов ключевых элементов. При превышении пороговых значений выдается ключевой сигнал в генератор длительности импульса, что приводит к запуску сигнала установленной длительности импульса. При совпадении ключевого сигнала и сигнала установленной длительности импульса с бортовым временным сигналом формируют общий позиционный сигнал совпадения и преобразуют его в цифровой сигнал, соответствующий номеру команды управления. В бортовом радиотехническом комплексе к выходам телеметрических датчиков дополнительно последовательно подключены ключевые элементы, схемы И, преобразователь позиционного кода в цифровой и преобразователь цифрового кода в команду управления. Техническим результатом группы изобретений является повышение оперативности и надежности управления КА. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при проектировании и управлении низкоорбитальных космических аппаратов (КА) связи типа «Гонец» в части способа и системы телеметрического контроля для их управления.
Известны способы и радиотелеметрические системы для управления КА, включающие последовательно подключенные телеметрические датчики, кодирующее устройство, радиопередатчик и радиоприемник, устройство декодирования, регистрирующее устройство (см., например, патент РФ №2134488).
Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа заявленного изобретения, является способ управления бортовой аппаратурой, реализованный в радиотехническом комплексе КА «Гонец», включающий традиционную телеметрическую систему (см., например, патент РФ №2440677).
Недостатком известных способов и систем является неудовлетворительная оперативность управления КА, обусловленная дискретностью связи с наземным комплексом управления (НКУ), что приводит к снижению эффективности функционирования космической системы, особенно в периоды отсутствия прямой радиовидимости между КА и НКУ и при возникновении на борту отказов и нештатных ситуаций, нахождение в которых ограничено во времени.
Необходимость регулярного и обязательного привлечения наземного комплекса управления каждого КА спутниковой группировки усложняет технологичность процессов управления как отдельными КА, так и всей спутниковой группировки этих КА.
Наиболее близким аналогом в части устройства для реализации предложенного способа является бортовой комплекс управления (БКУ), предназначенный для организации внутреннего и внешнего управления КА, включая взаимодействие с НКУ при решении задач управления работой бортовых систем КА автономно или совместно с НКУ, контроля и диагностики состояния бортовых систем, обеспечения процессов управления и контроля в реальном масштабе времени. БКУ включает последовательно подключенные к командному радиоканалу НКУ бортового радиоприемника, программно-временного устройства, соединенного с исполнительными органами КА, запоминающего устройства и бортового радиопередатчика, связанного через телеметрическую радиолинию с НКУ, а также генератор временных сигналов, подключенный между выходом бортового радиоприемника и входом программно-временного устройства (см., например, Низкоорбитальная космическая система персональной спутниковой связи и передачи данных, изд. Юлис, 2011, стр. 45).
Недостатком этого аналога является низкая надежность при возникновении на борту КА нештатных ситуаций.
Задачей, решаемой предложенным изобретением, является повышение оперативности и надежности управления КА.
Решение указанной задачи обеспечивается за счет того, что на борту КА сигналы телеконтроля с выходов каждого из телеметрических датчиков сравнивают с установленными пороговыми значениями уровней сигналов ключевых элементов. При превышении каждого из сигналов телеконтроля величины установленного порогового значения уровня сигнала ключевого элемента выдается ключевой сигнал, запускающий формирование сигнала с установленной длительностью импульса, длительность которого не превышает времени поступления очередного сигнала телеконтроля, являющегося определением факта срабатывания ключевого элемента и свидетельствующего о возникновении нештатной ситуации. При совпадении ключевого сигнала и сигнала установленной длительности импульса с бортовым временным сигналом формируют общий сигнал совпадения в виде совокупности сигналов совпадения и преобразуют его в позиционный сигнал, а затем в цифровой сигнал, соответствующий номеру команды управления, поступающей на исполнительные органы КА. Цифровые сигналы номеров команд управления для контроля поступают в НКУ, от которого на борт КА поступают необходимые корректирующие сигналы управления и сигналы коррекции бортового времени.
Для реализации предложенного способа в состав бортовой системы КА, включающей бортовой радиотехнический комплекс, состоящий из последовательно подключенных к командному радиоканалу НКУ бортового радиоприемника, программно-временного устройства, соединенного с исполнительными органами, запоминающего устройства и бортового радиопередатчика, связанного через телеметрическую радиолинию с НКУ, генератор временных сигналов, подключенный между выходом бортового радиоприемника и входом программно-временного устройства, дополнительно включены последовательно подключенные к выходам телеметрических датчиков ключевые элементы, схемы И, преобразователь позиционного кода в цифровой и преобразователь цифрового кода в команду управлении, выход которого подключен к входам исполнительных органов и запоминающего устройства, выход каждого ключевого элемента через генератор длительности импульса подключен ко вторым входам схем И, к третьим входам которых подключен выход генератора временных сигналов.
Ключевые элементы и схемы И являются ключевыми элементами радиоэлектронной техники (см., например, Зубчук В.И., Сигорский В.П., Шкуро А.Н. Справочник по цифровой схемотехнике. Киев, изд. «Техника», 1990, стр. 36, 42, 53). Указанные ключевые элементы срабатывают при превышении входного сигнала установленного порогового значения на другом входе. Схемы И срабатывают при одновременном совпадении сигналов на их входах. Совокупность сигналов с выхода схем И является позиционным кодом (см., например, И. Яглом. Системы счисления. Квант. 1970, №6, стр. 2-10, Д. Поселов. Арифметические основы вычислительных машин дискретного действия. Высшая школа. 1970).
Позиционный код преобразуется в цифровой с помощью преобразователя позиционного кода в цифровой (ПК-Ц), например, матрично-диодного типа (см., например, И. Балагин. Передача дискретной информации и телеграфия. Транспорт, 1971. Стр. 352, А. Алексенко. Основы микросхемотехники. М.: Сов. Радио. – 1971. Стр. 112). Каждый цифровой сигнал соответствует определенной команде управления, вырабатываемой в преобразователе цифрового кода в команду управления (Ц-КУ), который может быть выполнен по предыдущей схеме.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемого устройства системы телеметрического контроля низкоорбитальных КА связи, где:
1. Бортовой радиотехнический комплекс (БРТК).
1-1. Бортовой радиоприемник (БРПМ).
1-2. Программно-временное устройство (ПВУ).
1-3. Запоминающее устройство (ЗУ).
1-4. Бортовой радиопередатчик (БРПД).
2. Генератор временных сигналов (ГВС).
3. Телеметрические датчики (ТМД).
4. Исполнительные органы (ИО).
5. Ключевые элементы (КЭ).
6. Генератор длительности импульсов (ГДИ).
7. Схемы И (И).
8. Преобразователь позиционного кода в цифровой (ПК-Ц).
9. Преобразователь цифрового кода в команду управления (Ц-КУ).
На фиг. 2 представлены эпюры сигналов, формируемых схемой представленного на фиг. 1 устройства системы телеметрического контроля низкоорбитальных КА связи, где:
Figure 00000001
- Временные сигналы от ГВС (2);
Figure 00000002
- Сигнал телеконтроля ТД (3) 1-го канала;
Figure 00000003
- Пороговое значение уровня сигнала КЭ (5) 1-го канала;
Figure 00000004
- Сигнал установленной длительности импульса ГДИ (6) 1-го канала;
Figure 00000005
- Общий сигнал совпадения схемы И (7) 1-го канала;
Figure 00000006
- Сигналы N-го канала;
Figure 00000007
- Сигнал преобразователя позиционного кода в цифровой ПК-Ц (8);
Figure 00000008
- Сигнал преобразователя цифрового кода в команду управления Ц-КУ (9).
Система работает следующим образом.
К выходу каждого телеметрического датчика (3) подключены ключевые элементы (5), число которых определяется количеством датчиков по каждому параметру телеконтроля. Выход каждого из ключевых элементов (5) непосредственно и через генератор длительности импульсов (6) соединен, соответственно, с первыми (а) и вторыми (б) входами схем И (7), на третьи входы (в) которых поступают временные сигналы от генератора временных сигналов (2), соединенного с бортовым радиоприемником (1-1) бортового радиотехнического комплекса (1).
После поступления сигнала телеконтроля
Figure 00000002
с телеметрических датчиков (3) на ключевые элементы (5) и превышения ими порогового значения
Figure 00000003
с выходов ключевых элементов (5) ключевой сигнал поступает на вход генератора длительности импульса (6), формирующего сигнал установленного уровня длительности импульса
Figure 00000004
. При совпадении событий - сигнала с выходов ключевых элементов (5), сигнала установленного уровня длительности импульса (6) и ожидаемого времени события
Figure 00000001
с выхода генератора временных сигналов (2) - срабатывает конкретная схема И (7), позиционный сигнал (позиционный код)
Figure 00000005
, с выхода которой поступает на вход преобразователя позиционного кода в цифровой (8), с выхода которого цифровой сигнал (цифровой код)
Figure 00000007
поступает на вход преобразователя цифрового кода в команду управления (9), где преобразуется в команды управления
Figure 00000008
, которые поступают для отработки на исполнительные органы (4) для переключения режимов работы и комплектов бортовой аппаратуры КА, устраняя этим нештатные ситуации. На исполнительные органы (4) могут поступать (через программно-временное устройство (1-2)) и команды управления от НКУ.
Контроль осуществляется по телеметрическому каналу, по которому команды управления от преобразователя цифрового кода в команду управления (9) поступают в НКУ через блоки запоминающего устройства (1-3) и бортового радиопередатчика (1-4) бортового радиотехнического комплекса (1).
Таким образом, нештатные и технологические ситуации, возникающие на борту КА, отрабатываются автономно, а их отработка контролируется НКУ и при необходимости по каналу управления от НКУ на борт КА поступают корректирующие команды управления и сигналы коррекции бортового времени, чем и обеспечивается повышение оперативности управления КА. При этом повышается надежность и технологичность процессов управления за счет автономного выхода КА из нештатных ситуаций, возникающих, например, при нахождении КА вне зоны радиовидимости НКУ.
Предложенное изобретение реализуется в настоящее время в бортовом комплексе управления КА «Гонец-М» (ОАО «Спутниковая система «Гонец»), проходящего летные испытания.

Claims (2)

1. Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи, при котором на борту космического аппарата формируют сигналы телеметрических датчиков и из наземного комплекса управления в бортовой комплекс управления поступают цифровые сигналы команд управления и сигналы коррекции бортового времени, отличающийся тем, что сигналы телеконтроля с выходов каждого из телеметрических датчиков сравнивают с установленными пороговыми значениями уровней сигналов соответствующих ключевых элементов, при превышении которых выдается ключевой сигнал в генератор длительности импульса и запускается сигнал установленной длительности импульса, при совпадении сигнала ключевого элемента и сигнала установленной длительности импульса с бортовым временным сигналом на выходе схем И из совокупности сигналов совпадения формируют общий сигнал совпадения, который преобразуют в позиционный сигнал, с последующим его преобразованием в цифровой сигнал, соответствующий номеру команды управления, поступающей на исполнительные органы космического аппарата, цифровые сигналы номеров команд управления поступают в наземный комплекс управления, который осуществляет контроль выполнения этих команд и передает на борт космического аппарата корректирующие сигналы управления и сигналы коррекции бортового времени.
2. Устройство для реализации способа телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи, включающее бортовой радиотехнический комплекс, состоящий из последовательно подключенных к командному радиоканалу от наземного комплекса управления бортового радиоприемника, программно-временного устройства с телеметрическими датчиками, связанного с исполнительными органами, запоминающего устройства и бортового радиопередатчика, связанного через телеметрическую радиолинию с наземным комплексом управления, генератор временных сигналов, подключенный между выходом бортового радиоприемника и входом программно-временного устройства, отличающееся тем, что к выходам телеметрических датчиков дополнительно последовательно подключены ключевые элементы, схемы И, преобразователь позиционного кода в цифровой и преобразователь цифрового кода в команду управления, выход которого подключен к входам исполнительных органов и запоминающего устройства, выход каждого ключевого элемента подключен к первым входам схем И и через генератор длительности импульса подключен ко вторым входам схем И, к третьим входам которых подключен выход генератора временных сигналов.
RU2015130319A 2015-07-23 2015-07-23 Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи и устройство для его реализации RU2611855C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130319A RU2611855C2 (ru) 2015-07-23 2015-07-23 Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130319A RU2611855C2 (ru) 2015-07-23 2015-07-23 Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015130319A RU2015130319A (ru) 2017-01-31
RU2611855C2 true RU2611855C2 (ru) 2017-03-01

Family

ID=58453716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015130319A RU2611855C2 (ru) 2015-07-23 2015-07-23 Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611855C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729152C2 (ru) * 2017-03-20 2020-08-04 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" (Госкорпорация "РОСКОСМОС") Способ многоконтурного управления космическими аппаратами связи и система для его реализации

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5187805A (en) * 1989-10-02 1993-02-16 Motorola, Inc. Telemetry, tracking and control for satellite cellular communication systems
RU2126139C1 (ru) * 1994-01-12 1999-02-10 Военная инженерно-космическая Краснознаменная академия им.А.Ф.Можайского Устройство для передачи радиотелеметрических сигналов
RU2440677C1 (ru) * 2010-06-18 2012-01-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ управления бортовой аппаратурой космического аппарата

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5187805A (en) * 1989-10-02 1993-02-16 Motorola, Inc. Telemetry, tracking and control for satellite cellular communication systems
RU2126139C1 (ru) * 1994-01-12 1999-02-10 Военная инженерно-космическая Краснознаменная академия им.А.Ф.Можайского Устройство для передачи радиотелеметрических сигналов
RU2440677C1 (ru) * 2010-06-18 2012-01-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ управления бортовой аппаратурой космического аппарата

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.И. Галькевич и др. Низкоорбитальная космическая система персональной спутниковой связи и передачи данных. - М.: ООО "Издательство Юлис", 2011. с.45. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729152C2 (ru) * 2017-03-20 2020-08-04 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" (Госкорпорация "РОСКОСМОС") Способ многоконтурного управления космическими аппаратами связи и система для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015130319A (ru) 2017-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9768945B2 (en) Isolated system data communication
CN107566007B (zh) 信号转换装置、处理装置、通信系统以及信号转换方法
RU2611855C2 (ru) Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи и устройство для его реализации
Peng et al. Output-based event-triggered ℋ∞ control for sampled-data control systems with nonuniform sampling
CN105991111B (zh) 一种时序预测电路及方法
CN103236889B (zh) 一种航天器遥控优先级的测试方法
CN100555126C (zh) 用于监测传输介质的方法和装置
US20050270907A1 (en) Sequence controller
El-Bayoumi et al. A new Checkout-and-Testing-Equipment (CTE) for a satellite Telemetry using LabVIEW
US10340706B2 (en) Assembled battery monitoring apparatus and assembled battery monitoring system
US20150165989A1 (en) Electric circuit for cutting off an electric power supply having transistors and fuses
US2790900A (en) Pulse generator and distributor
Atoui et al. Sensor faults detection design for networked control systems with packet dropout
US10348289B2 (en) Programmable SCR firing system
KR101548349B1 (ko) 다채널 스위치 구동 장치
Wojtkowiak et al. ASAP: Autonomy through on-board planning
RU2636386C1 (ru) Устройство для контроля целостности поля навигационных космических аппаратов
Michel et al. A Portable Autonomous Ground Station to Support a Constellation of CubeSats
RU2715277C1 (ru) Цифровая система управления пиротехническими средствами
UA76808C2 (en) Collecting information-display system of multi-engine power unit of aircraft
CN209978738U (zh) 一种带电源延迟切换功能的遥测装置
RU2726834C1 (ru) Устройство для моделирования процесса перемещения подвижного объекта в условиях функционирования космической разведки с учетом возможных неисправностей
RU2729152C2 (ru) Способ многоконтурного управления космическими аппаратами связи и система для его реализации
KR102579809B1 (ko) 실시간 저장 장치
RU2546084C1 (ru) Многозонный интегрирующий регулятор

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner