RU2653066C1 - Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции - Google Patents

Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции Download PDF

Info

Publication number
RU2653066C1
RU2653066C1 RU2017130479A RU2017130479A RU2653066C1 RU 2653066 C1 RU2653066 C1 RU 2653066C1 RU 2017130479 A RU2017130479 A RU 2017130479A RU 2017130479 A RU2017130479 A RU 2017130479A RU 2653066 C1 RU2653066 C1 RU 2653066C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lcc
aircraft
radio
ionospheric storm
time
Prior art date
Application number
RU2017130479A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Иванович Завалишин
Original Assignee
Олег Иванович Завалишин
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 Олег Иванович Завалишин filed Critical Олег Иванович Завалишин
Priority to RU2017130479A priority Critical patent/RU2653066C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2653066C1 publication Critical patent/RU2653066C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01S19/07Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers providing data for correcting measured positioning data, e.g. DGPS [differential GPS] or ionosphere corrections
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C21/00Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00
    • G01C21/20Instruments for performing navigational calculations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C21/00Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00
    • G01C21/26Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00 specially adapted for navigation in a road network
    • G01C21/28Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00 specially adapted for navigation in a road network with correlation of data from several navigational instruments
    • 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
    • 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
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/36Means for anti-jamming, e.g. ECCM, i.e. electronic counter-counter measures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, вычислительной техники, связи и глобальных навигационных спутниковых систем и может быть использовано в гражданской авиации. Достигаемый технический результат – упрощение и расширение функциональных возможностей. Указанный результат достигается путем обеспечения определения ионосферного шторма в стационарной контрольно-корректирующей станции (ЛККС) без использования дополнительного выносного оборудования за счет анализа и выявления соответствующей ионосферному шторму динамики изменения дифференциальных поправок в заданных интервалах времени. Способ определения ионосферного шторма осуществляется с помощью наземной стационарной ЛККС, располагаемой в зоне конкретного аэропорта, и характеризуется соответствующей последовательностью действий. 1 ил.

Description

Изобретение относится к областям радиотехники, вычислительной техники, связи и глобальных навигационных спутниковых систем и может быть использовано в гражданской авиации.
Известен «Способ определения недопустимой аномалии принимаемых сигналов навигационных спутников» (патент №2393504 по МПК G01S 19/07 от 23.10.2008 г.), характеризующийся тем, что наземная стационарная контрольно-корректирующая станция (ЛККС), имеющая заранее точно определенные координаты своей дислокации, принимает и обрабатывает радиосигналы группы радиовидимых навигационных спутников (НС) действующих глобальных навигационных спутниковых систем с помощью последовательно соединенных антенного модуля, блока спутниковых приемников (БСП) и вычислителя (ВЧ), при этом получают расчетные данные координат ЛККС для различных навигационных спутниковых систем, при их совпадении/несовпадении в допуске между собой и с контрольными координатами дислокации самой ЛККС вырабатывают решение об исправности/ неисправности конкретных НС соответствующих спутниковых навигационных систем, на основании чего блокируют в ВЧ использование некондиционных НС до их реабилитации, формируют и запоминают в ВЧ полученные при использовании кондиционных НС дифференциальные поправки (ДП) к кодам псевдодальности (ПД).
Недостатком известного способа является то, что он не выявляет влияние ионосферы, изменяющей свою электрическую проводимость в зависимости от времени суток, сезона и года в зависимости, главным образом, от солнечной активности. При этом изменяются условия прохождения радиосигналов НС (время их прохождения) и, в конечном счете, ошибочно измеряется ПД. Под действием солнечных лучей в ионосфере в результате ее ионизации образуются свободные электроны, сильно влияющие на проходящий через нее радиосигнал, увеличивая его искривленный путь и время. Причем искривление пути этого радиосигнала с учетом почти 20000 км толщи ионосферы от НС до приемников их радиосигналов (за исключением относительно тонкого 50 километрового слоя стратосферы и атмосферы Земли) в зависимости от ионизации может достигать в пересчете ПД десятков и даже сотен метров. В этих условиях совершающее посадку на автопилоте, оперирующем ошибочными кодами ПД, воздушное судно (ВС), не информированное об ионосферном шторме, может не попасть на посадочную полосу. Напротив, обладая этой информацией, пилот ВС при хорошей видимости может совершить ручную посадку, или пойти на второй круг, или уйти на другой аэродром.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является «Способ повышения целостности используемых сигналов навигационных спутников с помощью локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС) с учетом влияния аномальной ионосферы» (патент №2542326 по МПК G01S 19/07 от 04.10.2013 г.), характеризующийся тем, что наземная стационарная контрольно-корректирующая станция (ЛККС), имеющая заранее точно определенные координаты своей дислокации, принимает и обрабатывает радиосигналы группы радиовидимых навигационных спутников (НС) действующих глобальных навигационных спутниковых систем с помощью последовательно соединенных антенного модуля, блока спутниковых приемников (БСП) и вычислителя (ВЧ), при этом получают расчетные данные координат ЛККС для различных навигационных спутниковых систем, при их совпадении/несовпадении в допуске между собой и с контрольными координатами дислокации самой ЛККС вырабатывают решение об исправности/неисправности конкретных НС соответствующих спутниковых навигационных систем, на основании чего блокируют в ВЧ использование некондиционных НС до их реабилитации, формируют и запоминают в ВЧ полученные при использовании кондиционных НС дифференциальные поправки (ДП) к кодам псевдодальности (ПД).
Недостатком известного способа является необходимость установки и использования дополнительного к ЛККС выносного оборудования со своими антенным модулем и блоком спутниковых приемников, сопряженных дополнительным каналом связи с ЛККС, что существенно усложняет и делает дороже известный способ. Кроме того, в некоторых аэропортах установки выносного оборудования по техническим или организационным причинам вообще не может быть.
Между тем, ЛККС, успешно используемая в 110 крупнейших аэропортах РФ, для формирования и выдачи на борт ВС ДП при относительно простом усовершенствовании обладает возможностью самостоятельно определять ионосферный шторм без дополнительного выносного оборудования.
Техническим результатом и целью заявляемого изобретения является упрощение и расширение функциональных возможностей способа прототипа путем обеспечения определения ионосферного шторма в ЛККС без использования дополнительного выносного оборудования за счет анализа и выявления соответствующей ионосферному шторму динамики изменения дифференциальных поправок в заданных интервалах времени.
Указанные технический результат и цель достигаются тем, что способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС), характеризующийся тем, что ЛККС, имеющая заранее точно определенные координаты своей дислокации, принимает и обрабатывает радиосигналы группы радиовидимых навигационных спутников (НС) действующих глобальных навигационных спутниковых систем с помощью последовательно соединенных антенного модуля, блока спутниковых приемников (БСП) и вычислителя (ВЧ), при этом получают расчетные данные координат дислокации ЛККС для различных комбинаций НС навигационных спутниковых систем, при их совпадении/не совпадении в допуске между собой и с известными контрольными данными координат самой ЛККС вырабатывают решение об исправности/неисправности конкретных НС конкретных глобальных спутниковых навигационных систем, на основании чего блокируют в ВЧ использование некондиционных НС до их реабилитации, формируют и запоминают в ВЧ полученные при использовании кондиционных НС дифференциальные поправки (ДП) к кодам псевдодальности (ПД) в единицах измерения длины, ДП периодически ЛККС выдает по УКВ-радиоканалу на воздушные суда (ВС), находящиеся в зоне действия ЛККС, а также тем, что для своевременного определения ионосферного шторма с помощью ЛККС, эксплуатируемой в зоне конкретного аэропорта, заблаговременно устанавливают для данной ЛККС два или более интервала времени для сглаживания ПД по несущей частоте и коду и анализа динамики изменения в этой связи ДП и соответствующий допустимый порог этого изменения, в процессе работы ЛККС в памяти ВЧ регистрируют рассчитанные ПД и ДП к ним по каждому радиовидимому кондиционному НС с привязкой ко времени радиоизлучения посылки НС и соответствующему времени ее приема в ЛККС, затем для всех ДП, полученных в соответствующем интервале сглаживания, определяют их среднее значение и сравнивают их расхождение с допустимым порогом, это осуществляют для каждого очередного интервала анализа, при превышении допустимого порога констатируют выявление ионосферного шторма в зоне соответствующего аэропорта и выдают потребителю по УКВ-радиоканалу для всех ВС, находящихся в этой зоне, соответствующий сигнал о потере целостности передаваемых ДП с привязкой к соответствующим НС и соответствующему времени, при этом ВС могут использовать ДП других НС, на которые не повлиял ионосферный шторм, аналогично ЛККС на всех очередных интервалах анализирует динамику изменения ДП и при сохраняющемся ионосферном шторме продолжает выдавать на ВС сигнал о нарушении целостности ДП, а при прекращении ионосферного шторма отменяет сигнал нарушения целостности ДП и реабилитирует соответствующие НС.
На чертеже представлен поясняющий эскиз, на котором показаны:
1 - группа навигационных спутников (НС) 1.1, 1.2, … 1.n;
2 - локальная контрольно-корректирующая станция (ЛККС) с
2.1 - антенным модулем,
2.2 - блоком спутниковых приемников (БСП),
2.3 - вычислителем (ВЧ) и передатчиком УКВ;
3 - воздушное судно (ВС);
4 - радиоканал УКВ для передачи ВС дифференциальных поправок (ДП);
5 - ионосфера.
Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной контрольно-корректирующей станции (ЛККС) 2, характеризующийся тем, что ЛККС 2, имеющая заранее точно определенные координаты своей дислокации, принимает и обрабатывает радиосигналы группы 1 радиовидимых навигационных спутников (НС) 1.1, 1.2, … 1.n действующих глобальных навигационных спутниковых систем с помощью последовательно соединенных антенного модуля 2.1, блока спутниковых приемников (БСП) 2.2 и вычислителя (ВЧ) 2.3, при этом получают расчетные данные координат дислокации ЛККС 2 для различных комбинаций НС 1.1, … навигационных спутниковых систем, при их совпадении/несовпадении в допуске между собой и с известными контрольными данными координат самой ЛККС 2 вырабатывают решение об исправности/неисправности конкретных НС 1.1, … конкретных глобальных спутниковых навигационных систем, на основании чего блокируют в ВЧ 2.3 использование некондиционных НС 1.1, … до их реабилитации, формируют и запоминают в ВЧ 2.3 полученные при использовании кондиционных НС из группы 1 дифференциальные поправки (ДП) к кодам псевдодальности (ПД) в единицах измерения длины, ДП периодически ЛККС 2 выдает по УКВ-радиоканалу 4 на воздушные суда (ВС) 3, находящиеся в зоне действия ЛККС 2, а также тем, что для своевременного определения ионосферного шторма с помощью ЛККС, эксплуатируемой в зоне конкретного аэропорта, заблаговременно устанавливают для данной ЛККС 2 два или более интервала времени для сглаживания ПД по несущей частоте и коду и анализа динамики изменения в этой связи ДП и соответствующий допустимый порог этого изменения, в процессе работы ЛККС 2 в памяти ВЧ 2.3 регистрируют рассчитанные ПД и ДП к ним по каждому радиовидимому кондиционному НС из группы 1 с привязкой ко времени радиоизлучения посылки этих НС и соответствующему времени ее приема в ЛККС 2, затем для всех ДП, полученных в соответствующем интервале сглаживания, определяют их среднее значение и сравнивают их расхождение с допустимым порогом, это осуществляют для каждого очередного интервала анализа, при превышении допустимого порога констатируют выявление ионосферного шторма в зоне соответствующего аэропорта и выдают потребителю по УКВ-радиоканалу 4 для всех ВС 3, находящихся в этой зоне, соответствующий сигнал о потере целостности передаваемых ДП с привязкой к соответствующим НС из группы 1 и соответствующему времени, при этом ВС 3 могут использовать ДП других НС из группы 1, на которые не повлиял ионосферный шторм, аналогично ЛККС 2 на всех очередных интервалах анализирует динамику изменения ДП и при сохраняющемся ионосферном шторме продолжает выдавать на ВС 3 сигнал о нарушении целостности ДП, а при прекращении ионосферного шторма отменяет сигнал нарушения целостности ДП и реабилитирует соответствующие НС из группы 1.
Способ осуществляется следующим образом.
Стационарная наземная ЛККС 2, установленная в аэропорту (в настоящее время в 110 крупнейших аэропортах РФ), имеет выверенную точную координату своей дислокации с соответствующим геодезическим колышком. Для наибольшей точности в координату дислокации помещают антенный модуль 2.1. Зона действия конкретной ЛККС 2 (порядка 300 км вокруг соответствующего аэропорта обеспечивает канал 4 УКВ) определяется необходимостью своевременно обеспечить все ВС 3, находящиеся в этой зоне, значительно более точными данными о их текущих координатах местонахождения, для чего на эти ВС 3 выдаются ДП к псевдодальностям (ПД) по соответствующим НС 1.1, … 1.n. Каждое ВС 3 самостоятельно определяет ПД с значительно меньшей точностью чем ЛККС 2 с помощью своего спутникового приемника, а затем их уточняет с помощью получаемых ДП. Координата местоположения ВС 3 в данный момент времени далее автоматически рассчитывается как точка пересечения ПД от любых четырех кондиционных НС из группы 1.
ЛККС 2 одновременно принимает радиосигналы вех радиовидимых НС 1.1, … 1.n всех четырех действующих глобальных спутниковых навигационных систем: GPS (США), ГЛОНАС (РФ), ГАЛИЛЕО (Евросоюз) и КОМПАС (Китай). Для этого в БСП 2.2 имеются соответствующие приемники, причем для надежности с дублированием. Практически ЛККС 2 одновременно принимает радиосигналы примерно 80 НС различных систем (почти половина небесной радиовидимой полусферы). При этом каждый НС из группы 1 периодически излучает во все стороны свой, отличающийся от других НС из группы 1 радиосигнал (относительно короткая радиопосылка с закодированной информацией, например, у ГЛОНАС на своей несущей частоте для каждого НС, а у GPS на одной несущей частоте, но с разной фазой для каждого НС и т.д.). Соответствующий приемник БСП 2.2 селектирует свои радиопосылки и отождествляет их с конкретным НС из группы 1.
Важнейшим общим радионавигационным принципом для всех глобальных навигационных систем является способ определения псевдодальности (ПД) по каждому НС из группы 1 (расстояния отданного НС до конкретного приемника, получившего радиопосылку от этого НС), который состоит в следующем. В каждой радиопосылке каждого НС из группы 1 содержится очень точное время ее излучения (на НС используют атомные часы), а принявший радиопосылку приемник фиксирует в системе единого времени момент приема соответствующей радиопосылки. Тогда код ПД определяют (автоматически в приемнике) как произведение разности указанных выше моментов времени и скорости распространения радиосигнала - 300000 км/сек. Таким образом, определяют с привязкой к системе единого времени коды ПД каждым приемником по каждому НС из группы 1. Далее рассчитывают географическое место нахождения ЛККС 2 (точнее - антенного модуля 2.1 с приемником в БСП 2.2) на Земле как общую точку пересечения трех различных ПД (трех наклонных дальностей), полученных от трех любых НС из группы 1 в один и тот же момент времени.
Острая необходимость использования в аэропорту ЛККС 2 и при отсутствии шторма ионосферы 5 вызвана тем, что точность определения ВС 3 своего местоположения в пространстве (определяется также как описано выше, но по четырем ПД от различных НС) существенно ниже чем у ЛККС 2 в силу того, что бортовое навигационное оборудование на ВС 3 по весогабаритным ограничениям не может сравняться с избыточным подобным оборудованием в стационарной наземной ЛККС 2 (полный ассортимент высокоточных приемников с дублированием в БСП 2.2) с значительно более мощным и алгоритмически развитым ВЧ 2.3. Но главное, на борту движущегося ВС 3 принципиально отсутствует возможность оценки целостности и достоверности рассчитываемых ПД, которая имеется у наземной стационарной ЛККС 2 с ее неизменной выверенной (эталонной), координатой дислокации. Особенно важно на ВС 3 повысить точность определения ПД, а, следовательно, и координаты местоположения ВС 3 в пространстве непосредственно перед его посадкой. Поэтому в аэропорту устанавливают ЛККС 2, которая формирует и выдает по радиоканалу 4 УКВ на ВС 3 по каждому НС из группы 1 дифференциальные поправки - ДП к ПД, существенно уточняя их. Для этого ЛККС 2, имеющая заранее точно определенные координаты своей дислокации, принимает и обрабатывает радиосигналы от группы 1 радиовидимых НС 1.1, … 1.n действующих глобальных навигационных спутниковых систем с помощью последовательно соединенных антенного модуля 2.1, БСП 2.2 и ВЧ 2.3 с передатчиком УКВ, при этом получают расчетные данные координат дислокации ЛККС для различных комбинаций НС навигационных спутниковых систем, при их совпадении / не совпадении в допуске между собой и с известными контрольными (эталонными) данными координат самой ЛККС 2 вырабатывают решение об исправности/неисправности конкретных НС из группы 1 конкретных глобальных спутниковых навигационных систем, на основании чего блокируют в ВЧ 2.3 использование некондиционных НС из группы 1 до их реабилитации, формируют и запоминают в ВЧ 2.3 полученные при использовании кондиционных НС из группы 1 ДП к кодам ПД в единицах измерения длины, ДП периодически (два раза в секунду) ЛККС 2 выдает по УКВ-радиоканалу 4 на ВС 3, находящиеся в зоне действия ЛККС 2. При этом точность определения координат ВС 3 повышается примерно на порядок.
Для своевременного выявления шторма ионосферы 5 в ЛККС 2 анализируют динамику изменения ДП, для этого заблаговременно в ВЧ 2.3 устанавливают два или более интервала времени для сглаживания ПД по несущей частоте и коду и анализа динамики изменения в этой связи ДП и соответствующий допустимый порог этого изменения, в процессе работы ЛККС 2 в памяти ВЧ 2.3 регистрируют рассчитанные ПД и ДП к ним по каждому радиовидимому кондиционному НС из группы 1 с привязкой ко времени радиоизлучения посылки этих НС и соответствующему времени ее приема в ЛККС 2, затем для всех ДП, полученных в соответствующем интервале сглаживания, определяют их среднее значение и сравнивают их расхождение с допустимым порогом, это осуществляют для каждого очередного интервала анализа, при превышении допустимого порога констатируют выявление ионосферного шторма в зоне соответствующего аэропорта и выдают потребителю по УКВ-радиоканалу 4 для всех ВС 3, находящихся в этой зоне, соответствующий сигнал о потере целостности передаваемых ДП с привязкой к соответствующим НС из группы 1 и соответствующему времени, при этом ВС 3 могут использовать ДП других НС из группы 1, на которые не повлиял ионосферный шторм, аналогично ЛККС 2 на всех очередных интервалах анализирует динамику изменения ДП и при сохраняющемся ионосферном шторме продолжает выдавать на ВС 3 сигнал о нарушении целостности ДП, а при прекращении ионосферного шторма отменяет сигнал нарушения целостности ДП и реабилитирует соответствующие НС из группы 1.
Практически, например, используют два интервала сглаживания 100 сек и 30 сек, а допустимый порог - 10 м.
Оперативно информируя ВС 3 о начавшемся ионосферном шторме и о наличии при этом кондиционных НС для успешного продолжения автоматического пилотирования ВС 3, а при отсутствии кондиционных НС, обеспечивая возможность своевременного перехода на ручное пилотирование, рассмотренный способ в целом повышает безопасность полетов гражданской авиации.

Claims (1)

  1. Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС), характеризующийся тем, что ЛККС, имеющая заранее точно определенные координаты своей дислокации, принимает и обрабатывает радиосигналы группы радиовидимых навигационных спутников (НС) действующих глобальных навигационных спутниковых систем с помощью последовательно соединенных антенного модуля, блока спутниковых приемников (БСП) и вычислителя (ВЧ), при этом получают расчетные данные координат дислокации ЛККС для различных комбинаций НС навигационных спутниковых систем, при их совпадении/несовпадении в допуске между собой и с известными контрольными данными координат самой ЛККС вырабатывают решение об исправности/неисправности конкретных НС конкретных глобальных спутниковых навигационных систем, на основании чего блокируют в ВЧ использование некондиционных НС до их реабилитации, формируют и запоминают в ВЧ полученные при использовании кондиционных НС дифференциальные поправки (ДП) к кодам псевдодальности (ПД) в единицах измерения длины, ДП периодически ЛККС выдает по УКВ-радиоканалу на воздушные суда (ВС), находящиеся в зоне действия ЛККС, отличающийся тем, что для своевременного определения ионосферного шторма с помощью ЛККС, эксплуатируемой в зоне конкретного аэропорта, заблаговременно устанавливают для данной ЛККС два или более интервала времени для сглаживания ПД по несущей частоте и коду и анализа динамики изменения в этой связи ДП и соответствующий допустимый порог этого изменения, в процессе работы ЛККС в памяти ВЧ регистрируют рассчитанные ПД и ДП к ним по каждому радиовидимому кондиционному НС с привязкой ко времени радиоизлучения посылки НС и соответствующему времени ее приема в ЛККС, затем для всех ДП, полученных в соответствующем интервале сглаживания, определяют их среднее значение и сравнивают их расхождение с допустимым порогом, это осуществляют для каждого очередного интервала анализа, при превышении допустимого порога констатируют выявление ионосферного шторма в зоне соответствующего аэропорта и выдают потребителю по УКВ-радиоканалу для всех ВС, находящихся в этой зоне, соответствующий сигнал о потере целостности передаваемых ДП с привязкой к соответствующим НС и соответствующему времени, при этом ВС могут использовать ДП других НС, на которые не повлиял ионосферный шторм, аналогично ЛККС на всех очередных интервалах анализирует динамику изменения ДП и при сохраняющемся ионосферном шторме продолжает выдавать на ВС сигнал о нарушении целостности ДП, а при прекращении ионосферного шторма отменяет сигнал нарушения целостности ДП и реабилитирует соответствующие НС.
RU2017130479A 2017-08-29 2017-08-29 Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции RU2653066C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130479A RU2653066C1 (ru) 2017-08-29 2017-08-29 Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130479A RU2653066C1 (ru) 2017-08-29 2017-08-29 Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2653066C1 true RU2653066C1 (ru) 2018-05-07

Family

ID=62105584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017130479A RU2653066C1 (ru) 2017-08-29 2017-08-29 Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2653066C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5361212A (en) * 1992-11-02 1994-11-01 Honeywell Inc. Differential GPS landing assistance system
EP0978728A1 (en) * 1998-08-07 2000-02-09 Texas Instruments Incorporated Locating system
RU31663U1 (ru) * 2002-12-02 2003-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова Комплекс бортовых траекторных измерений
RU2215299C2 (ru) * 2001-05-25 2003-10-27 Красноярский государственный технический университет Способ угловой ориентации объекта по сигналам навигационных космических аппаратов
JP2012042371A (ja) * 2010-08-20 2012-03-01 Electronic Navigation Research Institute 衛星航法システムにおける電離圏異常を検出する方法及びその装置。
EP2746811A2 (en) * 2012-12-18 2014-06-25 Trimble Navigation Limited Methods for generating accuracy information on an ionosphere model for satellite navigation applications
RU2542326C1 (ru) * 2013-10-04 2015-02-20 Олег Иванович Завалишин Способ повышения целостности используемых сигналов навигационных спутников с помощью локальной контрольно-корректирующей станции (лккс) с учетом влияния аномальной ионосферы
RU2595328C1 (ru) * 2015-04-07 2016-08-27 Закрытое акционерное общество "МЕРА" Способ инерциально-спутникового позиционирования подвижных объектов

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5361212A (en) * 1992-11-02 1994-11-01 Honeywell Inc. Differential GPS landing assistance system
EP0978728A1 (en) * 1998-08-07 2000-02-09 Texas Instruments Incorporated Locating system
RU2215299C2 (ru) * 2001-05-25 2003-10-27 Красноярский государственный технический университет Способ угловой ориентации объекта по сигналам навигационных космических аппаратов
RU31663U1 (ru) * 2002-12-02 2003-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова Комплекс бортовых траекторных измерений
JP2012042371A (ja) * 2010-08-20 2012-03-01 Electronic Navigation Research Institute 衛星航法システムにおける電離圏異常を検出する方法及びその装置。
EP2746811A2 (en) * 2012-12-18 2014-06-25 Trimble Navigation Limited Methods for generating accuracy information on an ionosphere model for satellite navigation applications
RU2542326C1 (ru) * 2013-10-04 2015-02-20 Олег Иванович Завалишин Способ повышения целостности используемых сигналов навигационных спутников с помощью локальной контрольно-корректирующей станции (лккс) с учетом влияния аномальной ионосферы
RU2595328C1 (ru) * 2015-04-07 2016-08-27 Закрытое акционерное общество "МЕРА" Способ инерциально-спутникового позиционирования подвижных объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5600329A (en) Differential satellite positioning system ground station with integrity monitoring
US7164383B2 (en) Navigation system using locally augmented GPS
US20050182530A1 (en) Global navigation satellite system landing systems and methods
US20100045506A1 (en) Method And System For Locating Signal Jammers
US20110231038A1 (en) Aircraft landing system using relative gnss
RU2542326C1 (ru) Способ повышения целостности используемых сигналов навигационных спутников с помощью локальной контрольно-корректирующей станции (лккс) с учетом влияния аномальной ионосферы
Cohen et al. Autolanding a 737 using GPS integrity beacons
Bhatti Improved integrity algorithms for integrated GPS/INS systems in the presence of slowly growing errors
US20230176228A1 (en) Apnt service positioning and integrity monitoring method and system
US10244364B1 (en) System and method for location determination using received ADS-B accuracy data
CN114235007B (zh) 一种apnt服务的定位和完好性监测方法及系统
EP2367023B1 (en) Aircraft landing system using relative GNSS
Marini-Pereira et al. Advanced warning of threatening equatorial plasma bubbles to support GBAS in low latitudes
Enge et al. Terrestrial radio navigation technologies
van Graas et al. Ohio University/FAA flight test demonstration of local Area Augmentation System (LAAS)
RU2541691C1 (ru) Способ повышения целостности выходных сигналов бортовых спутниковых навигационных приемников
RU2653066C1 (ru) Способ определения ионосферного шторма с помощью наземной стационарной локальной контрольно-корректирующей станции
Felux Total system performance of GBAS-based automatic landings
Kuzmenko et al. Improving the accuracy of aircraft positioning by navigational AIDS using kalman filter
Kube et al. GNSS-based curved landing approaches with a virtual receiver
RU2666554C1 (ru) Способ повышения безопасности полета и посадки воздушных судов с помощью локальной контрольно-корректирующей станции
Felux et al. GBAS approach guidance performance-A comparison to ILS
Ostroumov et al. Cybersecurity Analysis of Navigation Systems in Civil Aviation
Ferdous et al. Comparative study of aircraft approach and landing performance using ILS, MLS and GLS
CA2697086C (en) Aircraft landing system using relative gnss