RU2700363C1 - Широкопольный датчик положения солнца - Google Patents

Широкопольный датчик положения солнца Download PDF

Info

Publication number
RU2700363C1
RU2700363C1 RU2018147240A RU2018147240A RU2700363C1 RU 2700363 C1 RU2700363 C1 RU 2700363C1 RU 2018147240 A RU2018147240 A RU 2018147240A RU 2018147240 A RU2018147240 A RU 2018147240A RU 2700363 C1 RU2700363 C1 RU 2700363C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sun
wide
position sensor
elementary
field
Prior art date
Application number
RU2018147240A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Смирнов
Иван Алексеевич Копылов
Валерий Митрофанович Глебов
Антон Александрович Напалков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс")
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 унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс")
Priority to RU2018147240A priority Critical patent/RU2700363C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700363C1 publication Critical patent/RU2700363C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B21/00Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
    • G01B21/22Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
    • G01B21/24Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes for testing alignment of axes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Navigation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборам навигации космических аппаратов по Солнцу или иным источникам оптического излучения. Широкопольный датчик положения Солнца содержит многоэлементный приемник оптического излучения, состоящий из корпуса, выполненного в виде полусферы или многогранника, в сквозных отверстиях которого относительно оси чувствительности датчика установлены цилиндрические бленды, в которых размещены элементарные фотоприемники с фоточувствительными площадками и светофильтры. Техническим результатом изобретения является увеличение точности определения угловых координат Солнца и повышение надежности устройства. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к приборам навигации космических аппаратов, в частности к приборам определения координат направления на Солнце или иной источник оптического излучения.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является датчик положения Солнца с многоэлементным фотоприемником [1], элементарные фотоприемники которого расположены на корпусе с заданным угловым шагом относительно некоторой оси. Фоточувствительные площадки элементарных фотоприемников образуют усеченную коническую поверхность.
При облучении многоэлементного фотоприемника можно выделить группу освещенных элементарных фотоприемников, при этом остальные находятся в тени. Вычисление угловых координат Солнца производится исходя из величин сигналов освещенных элементарных фотоприемников по математическим формулам.
Недостатком известного устройства является невысокая надежность из-за отсутствия защиты фоточувствительных площадок многоэлементного фотоприемника от механических повреждений и от солнечных бликов, отраженных от конструкции космического летательного аппарата, а также низкая точность определения угловых координат Солнца.
Техническим результатом изобретения является повышение точности определения угловых координат Солнца и надежности устройства.
Указанный технический результат достигается тем, что широкопольный датчик положения Солнца (ШДС), содержащий многоэлементный приемник оптического излучения, элементарные фотоприемники которого с фоточувствительными площадками расположены на корпусе с заданным угловым шагом, и устройство обработки сигнала, дополнительно снабжен блендами цилиндрической формы, расположенными на корпусе по окружности относительно вертикальной оси корпуса, элементарные фотоприемники установлены в бленды так, что их оптические оси соосны осям бленд, при этом корпус имеет форму полусферы или многогранника, на боковых поверхностях корпуса установлены бленды с элементарными фотоприемниками в несколько ярусов, и над фоточувствительными площадками элементарных фотоприемников в блендах расположены светофильтры.
На фиг. 1 изображен общий вид широкопольного датчика положения Солнца, корпус которого выполнен в виде полусферы, на фиг. 2 - общий вид широкопольного датчика положения Солнца, корпус которого выполнен в виде многогранника, на фиг. 3 - сечение элементарных фотоприемников, на фиг. 4 - расположение элементарных фотоприемников в ШДС, содержащем 8 элементарных фотоприемников, при параллельном падении лучей относительно оси чувствительности ШДС, на фиг. 5 - расположение элементарных фотоприемников в ШДС, содержащем 4 элементарных фотоприемника, при параллельном падении лучей относительно оси чувствительности ШДС, на фиг. 6 - расположение элементарных фотоприемников в ШДС, содержащем 8 элементарных фотоприемников, при перпендикулярном падении лучей относительно оси чувствительности ШДС.
Широкопольный датчик положения Солнца содержит многоэлементный приемник оптического излучения, состоящий из корпуса 1, выполненного в виде полусферы (фиг. 1), в сквозных отверстиях которого по окружности относительно оси чувствительности (вертикальной оси) 2 ШДС установлены цилиндрические бленды 3, или многогранника (фиг. 2), на боковых поверхностях которого установлены цилиндрические бленды 3. Бленды 3 (фиг. 3) могут быть снабжены, например, цилиндрическим фланцем, и установлены в корпус до упора торца цилиндрического фланца в корпус. Элементарные фотоприемники 4 с фоточувствительными площадками 5 установлены в бленды так, что оптические оси элементарных фотоприемников соосны осям бленд. В бленды 3 перед фоточувствительными площадками 5 элементарных фотоприемников 4 установлены светофильтры 6, которые служат для защиты элементарных фотоприемников от попадания прямых лучей Солнца (фиг. 3). Вместо Солнца можно использовать иной источник оптического излучения. Дальнейшую обработку выходных данных с элементарных фотоприемников осуществляет устройство обработки сигнала, расположенное в блоке системы управления космического аппарата (на чертеже не показано).
Работа широкопольного датчика положения Солнца осуществляется следующим образом.
При падении лучей на широкопольный датчик положения Солнца лучи, пройдя входное окно бленды 3, отражаются от внутренней поверхности и создают освещенность на фоточувствительной площадке 5 элементарного фотоприемника 4. По значениям выходных сигналов с нескольких элементарных фотоприемников с помощью устройства обработки сигналов определяются угловые координаты Солнца относительно оси чувствительности ШДС 2.
Широкопольный датчик положения Солнца содержит не менее трех элементарных фотоприемников 4 для определения любого направления на Солнце в пределах полусферы. Увеличение количества элементарных фотоприемников позволит повысить точность измерений благодаря получению более выраженной зависимости показания тока от угла падения лучей Солнца при наличии бленды, а также увеличить надежность датчика, так как отказы одного или нескольких фотоприемников не повлияют на процесс вычисления угловых координат Солнца. В качестве элементарного фотоприемника используются фотодиоды или элементы солнечных батарей (фотоэлементы).
Лучистый поток Солнца оказывает тепловое воздействие на фоточувствительную площадку элементарного фотоприемника, вследствие чего элементарный фотоприемник может отказать или выдавать выходные значения с погрешностями. Для ослабления теплового потока Солнца и обеспечения допустимого уровня освещенности элементарного фотоприемника используется светофильтр 6. Светофильтр 6 изготавливается из радиационно-стойкого стекла К208, не теряющего свои оптические свойства со временем в условиях космоса. На верхнюю часть стекла методом вакуумного напыления наносят слой металлической пленки, имеющей электрический контакт с корпусом прибора для снятия электрического заряда.
Бленды с элементарными фотоприемниками располагаются на поверхности корпуса ШДС так, чтобы обеспечить обнаружение Солнца в пределах полусферического поля зрения. Угловое расстояние между блендами с элементарными фотоприемниками на окружности в одном ярусе и расположение ярусов зависит от количества элементарных фотоприемников. Бленды с элементарными фотоприемниками устанавливаются по окружности в ярусе таким образом, чтобы обеспечить одинаковое угловое расстояние между ними. Расстояние между ярусами, содержащими бленды с элементарными фотоприемниками, определяется таким образом, чтобы при падении лучей Солнца параллельно оси чувствительности ШДС, фоточувствительная площадка элементарного фотоприемника закрывалась блендой и освещалась лучами, отраженными от внутренней поверхности бленды (фиг. 4, фиг. 5). Угол наклона оси бленды с элементарным фотоприемником для верхнего яруса вычисляется следующим образом:
Figure 00000001
где β - угол наклона оси бленды с элементарным фотоприемником для верхнего яруса, а - сторона фоточувствительной площадки элементарного фотоприемника, d - внутренний диаметр бленды, k - расстояние между фоточувствительной площадкой элементарного фотоприемника и выступающей кромкой бленды.
Засветка верхнего яруса фоточувствительной площадки элементарного фотоприемника прямыми лучами свидетельствует об отклонении Солнца от оси чувствительности ШДС. Угол отклонения Солнца, находящегося в поле зрения элементарного фотоприемника, определяется по выходным показаниям элементарных фотоприемников, причем малейшее отклонение Солнца от оси чувствительности ШДС сразу регистрируется благодаря перемещению тени по фоточувствительным площадкам элементарных фотоприемников. При отклонении Солнца или источника оптического излучения на 90 градусов относительно оси чувствительности ШДС, фоточувствительные площадки элементарных фотоприемников, расположенных равномерно на окружности нижнего яруса, закрываются блендами и освещаются лучами, отраженными от внутренней поверхности бленд (фиг. 6). Это позволяет уменьшить или полностью избежать попадание на ШДС лучей, отраженных от элементов космического аппарата. Дополнительные ярусы с блендами и элементарными фотоприемниками, расположенными на корпусе ШДС с равным угловым шагом по окружности между верхним и нижним ярусом, позволяют повысить точность определения угловых координат Солнца и надежность ШДС.
Таким образом, предлагаемый широкопольный датчик положения Солнца позволяет повысить точность определения угловых координат Солнца за счет обеспечения защиты фоточувствительных площадок элементарных фотоприемников от механических воздействий и от солнечных бликов, отраженных от конструкции космического летательного аппарата и надежность устройства.
Источники информации
1. Патент RU №2509290, G01C 21/24, 10.03.2014

Claims (4)

1. Широкопольный датчик положения Солнца, содержащий многоэлементный приемник оптического излучения, элементарные фотоприемники которого расположены на корпусе с заданным угловым шагом, отличающийся тем, что датчик снабжен блендами цилиндрической формы, расположенными на корпусе по окружности относительно вертикальной оси корпуса, а элементарные фотоприемники установлены в бленды так, что их оптические оси соосны осям бленд.
2. Широкопольный датчик положения Солнца по п. 1, отличающийся тем, что элементарные фотоприемники защищены светофильтрами, помещенными в бленды над фоточувствительными площадками элементарных фотоприемников.
3. Широкопольный датчик положения Солнца по п. 1, отличающийся тем, что бленды расположены на корпусе широкопольного датчика положения Солнца в несколько ярусов.
4. Широкопольный датчик положения Солнца по п. 1, отличающийся тем, что корпус широкопольного датчика положения Солнца имеет форму полусферы или многогранника, на боковых поверхностях которого устанавливаются бленды, содержащие элементарные фотоприемники.
RU2018147240A 2018-12-28 2018-12-28 Широкопольный датчик положения солнца RU2700363C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147240A RU2700363C1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Широкопольный датчик положения солнца

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147240A RU2700363C1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Широкопольный датчик положения солнца

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2700363C1 true RU2700363C1 (ru) 2019-09-16

Family

ID=67989898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147240A RU2700363C1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Широкопольный датчик положения солнца

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2700363C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1779932A1 (ru) * 1990-07-09 1992-12-07 Inst Kosm I An Sssr Coлheчhый дatчиk
EP1111402A1 (en) * 1999-12-20 2001-06-27 TRW Inc. Star tracker with CCDs for high radiation environments
US6310336B1 (en) * 1998-09-10 2001-10-30 The Boeing Company Architecture for processing wide field-of view sun sensor signals for satellite applications
RU2509290C2 (ru) * 2009-10-28 2014-03-10 Олег Иванович Ермаков Способ определения двух угловых координат светящегося ориентира и многоэлементный фотоприемник для его реализации
RU2517979C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 ОАО "Научно-производственное предприятие космического приборостроения "КВАНТ" (ОАО "НПП КП "КВАНТ") Оптический солнечный датчик
WO2014186081A1 (en) * 2013-05-14 2014-11-20 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Star tracker with steerable field-of-view baffle coupled to wide field-of-view camera
RU175758U1 (ru) * 2017-05-12 2017-12-18 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос" (АО "НПП "Геофизика-Космос") Широкопольный солнечный датчик

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1779932A1 (ru) * 1990-07-09 1992-12-07 Inst Kosm I An Sssr Coлheчhый дatчиk
US6310336B1 (en) * 1998-09-10 2001-10-30 The Boeing Company Architecture for processing wide field-of view sun sensor signals for satellite applications
EP1111402A1 (en) * 1999-12-20 2001-06-27 TRW Inc. Star tracker with CCDs for high radiation environments
RU2509290C2 (ru) * 2009-10-28 2014-03-10 Олег Иванович Ермаков Способ определения двух угловых координат светящегося ориентира и многоэлементный фотоприемник для его реализации
RU2517979C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 ОАО "Научно-производственное предприятие космического приборостроения "КВАНТ" (ОАО "НПП КП "КВАНТ") Оптический солнечный датчик
WO2014186081A1 (en) * 2013-05-14 2014-11-20 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Star tracker with steerable field-of-view baffle coupled to wide field-of-view camera
RU175758U1 (ru) * 2017-05-12 2017-12-18 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос" (АО "НПП "Геофизика-Космос") Широкопольный солнечный датчик

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108535838B (zh) 基于联合消杂光的微纳化星敏感器光学系统
KR101000267B1 (ko) 태양광을 센싱하는 태양센서장치
US3880528A (en) Light probe
US11408765B2 (en) Optical detector and system therefor
EP2183559A2 (en) Sensor cap assembly with a lens
JPH06505334A (ja) レーザ警告装置
US10823672B2 (en) Turbidimeter
RU2700363C1 (ru) Широкопольный датчик положения солнца
US9194751B1 (en) Systems and methods for dual-mode optical sensing
ITBO20100361A1 (it) Sistema opto-elettronico per misure radiometriche.
AU2021203917B2 (en) Detector and tracker
US8124925B2 (en) Simulation detector having multiple sensor surfaces for detecting incident radiation
CN104101426B (zh) 反射式全景视角火焰探测器
RU2464587C2 (ru) Датчик излучения для обнаружения положения и интенсивности источника излучения
KR20030062374A (ko) 렌즈를 이용한 태양광 추적장치
RU2554519C1 (ru) Оптический съемник информации
JP2668948B2 (ja) 光センサー
CN107102337B (zh) 随动式激光半主动方位测量装置的视场补偿测量方法
EP4372332A1 (en) Sunshine recorder and sunshine measurement method
JP2017026326A (ja) 日射計
EP3338069B1 (en) System and method for detecting angle ambiguity in optical sensors
KR101510436B1 (ko) 광학렌즈 기반 태양위치 추적시스템
JP6042137B2 (ja) 赤外線センサモジュール
CN114879274A (zh) 一种大视场宽谱段集成式激光告警装置
JPS6363908A (ja) 太陽センサ