RU2761587C1 - Интерактивный учебно-методический комплекс, имитирующий целевое функционирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли - Google Patents
Интерактивный учебно-методический комплекс, имитирующий целевое функционирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли Download PDFInfo
- Publication number
- RU2761587C1 RU2761587C1 RU2021110705A RU2021110705A RU2761587C1 RU 2761587 C1 RU2761587 C1 RU 2761587C1 RU 2021110705 A RU2021110705 A RU 2021110705A RU 2021110705 A RU2021110705 A RU 2021110705A RU 2761587 C1 RU2761587 C1 RU 2761587C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spacecraft
- panel
- complex
- earth
- remote sensing
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09B—EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
- G09B5/00—Electrically-operated educational appliances
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09B—EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
- G09B9/00—Simulators for teaching or training purposes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Educational Administration (AREA)
- Educational Technology (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Closed-Circuit Television Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к интерактивному учебно-методическому комплексу. Комплекс имитирует целевое функционирование космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли. Комплекс построен на базе программно-аппаратной платформы и содержит систему моделирования полета КА в космическом пространстве. Система моделирования полета КА в космическом пространстве имеет информационные связи между всеми компонентами комплекса посредством сети WI-FI. Комплекс содержит: портативное жидкокристаллическое устройство с программным обеспечением, жидкокристаллическое устройство визуализации с микроконтроллером и панелью ручного управления, макет космического аппарата с встроенной Wi-Fi камерой. Жидкокристаллическое устройство визуализации содержит обновляемую информацию с изображениями Земли из космического пространства различных спутников дистанционного зондирования Земли. Макет КА закреплен на орбитальных дугах с возможностью поворота корпуса в трех плоскостях с помощью электродвигателей. Портативное жидкокристаллическое устройство предусматривает вывод изображения интерфейса программного обеспечения. Изображение интерфейса содержит: панель выбора КА, панель выбора параметров орбиты, панель выбора области съемки Земной поверхности, панель выбора пункта приема информации, панель с изображением карты мира, панель визуализации текущих параметров моделирования полета КА, кнопку для запуска моделирования и кнопку для демонстрации результата моделирования. Панель карты мира выполнена с возможностью визуализации траектории движения подспутниковой точки заданного КА. Достигается повышение качества представления информации за счет осуществления моделирования полного цикла работы целевой аппаратуры КА дистанционного зондирования Земли. 2 ил.
Description
Заявленное техническое решение относится к области космического машиностроения, в частности к средствам демонстрации и обучения, а именно к учебно-методическим комплексам для приобретения и отработки заинтересованными лицами практических навыков управления и контроля космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли.
Известен мультимедийный учебно-методический комплекс с применением космических технологий (патент №103419, МПК G09B 5/00, G09B 9/00, опубл. 10.04.2011), которое содержит бумажный носитель информации, цифровой носитель информации, блок формирования и вывода мультимедийной космической информации, комплект оборудования для приема и обработки космических изображений Земли, комплект оборудования для регистрации информации о приходящей солнечной радиации, комплект оборудования спутниковой системы навигации Глонасс/GPS, пользователя учебно-методического комплекса (обучающийся). Блок формирования и вывода мультимедийной космической информации соединен с цифровым носителем информации, с комплектом оборудования для приема и обработки космических изображений Земли, с комплектом оборудования для регистрации информации о приходящей солнечной радиации и с комплектом оборудования спутниковой системы навигации Глонасс/GPS, бумажный носитель информации и блок формирования и вывода мультимедийной космической информации связаны с пользователем учебно-методического комплекса.
Недостатком данного технического решения является недостаточная практическая составляющая комплекса, не освещающая процесс получения снимков Земной поверхности различными космическими аппаратами, а также устаревшие данные мультимедийной космической информации.
Наиболее близким аналогом является комплекс наземной отработки ориентации и навигации космических аппаратов (КА), освещенная в способе наземной имитации полета космического аппарата в космосе (патент №2527632, МПК B64G 7/00, опубл. 10.09.2014 г.). Комплекс содержит интерфейс управления, систему визуализации, систему моделирования нештатных ситуаций, систему моделирования естественных (природных) помех, систему коммутации и связи, причем соединение типа Ethernet, MIL или RS, соединение типа Wi-Fi, внешние связи, внешние интерфейсы связи, систему моделирования полета КА в космическом пространстве, систему управления имитаторами, имитаторы звездного неба, имитаторы Солнца, имитаторы планет, в том числе Земли и Луны, динамический модуль, имитатор сигналов спутниковых навигационных систем. Через внешние связи комплекс наземной отработки систем ориентации и навигации КА связан с тестируемым КА, который состоит из системы управления ориентацией навигации, связанной с аппаратурой навигации и ориентации, а именно со звездными датчиками, гироскопами, солнечными датчиками, датчиками планет (в том числе Земли и Луны), приемниками Глонасс и/или GPS. Всем комплексом управляет оператор, или управление осуществляется автоматически.
Основным недостатком данного технического решения является то, что комплекс не позволяет имитировать работу целевой аппаратуры КА дистанционного зондирования Земли.
Задача, на решение которой направлено заявленное устройство, является создание наглядного интерактивного комплекса, позволяющего в доступной высокоинформативной форме представить процесс работы целевой аппаратуры КА дистанционного зондирования Земли.
Техническим результатом, достигаемым при использовании данного решения, является повышение качества представления информации путем расширения функциональных возможностей интерактивного учебно-методического комплекса за счет осуществления моделирования полного цикла работы целевой аппаратуры КА дистанционного зондирования Земли.
Указанный технический результат достигается за счет того, что интерактивный учебно-методический комплекс, имитирующий работу целевой аппаратуры космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли, построенный на базе программно-аппаратной платформы и содержащий систему моделирования полета КА в космическом пространстве, имеет информационные связи между всеми компонентами комплекса, представленными подключенным к сети Wi-Fi портативным жидкокристаллическим устройством с программным обеспечением, также подключенным к сети Wi-Fi жидкокристаллическим устройством визуализации с микроконтроллером и панелью ручного управления, в котором содержится обновляемая информация с изображениями Земли из космического пространства различных спутников дистанционного зондирования Земли, и макетом космического аппарата с встроенной Wi-Fi камерой, закрепленным на орбитальных дугах с возможностью поворота корпуса в трех плоскостях с помощью электродвигателей, связанных с микроконтроллером, при этом портативное жидкокристаллическое устройство предусматривает вывод изображения интерфейса программного обеспечения, который содержит панель выбора КА, панель выбора параметров орбиты, панель выбора области съемки Земной поверхности, панель выбора пункта приема информации, панель с изображением карты мира с возможностью визуализации траектории движения подспутниковой точки заданного КА, панель визуализации текущих параметров моделирования полета КА, кнопку для запуска моделирования и кнопку для демонстрации результата моделирования.
Совокупность программной и аппаратной частей комплекса позволяет расширить функциональные возможности интерактивного учебно-методического комплекса за счет осуществления моделирования полного цикла работы целевой аппаратуры КА дистанционного зондирования Земли, тем самым позволяя повысить качество представления информации.
Техническая сущность предложенного технического решения поясняется следующими чертежами:
на фиг. 1 представлена схема интерактивного учебно-методического комплекса, имитирующего целевое функционирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли;
на фиг. 2 изображен интерфейс программного обеспечения для функционирования учебно-методического комплекса.
Интерактивный учебно-методический комплекс представляет собой программно-аппаратную платформу, состоящую из подключенного к сети Wi-Fi портативного жидкокристаллического устройства (1) с программным обеспечением, также подключенного к сети Wi-Fi жидкокристаллического устройства визуализации (2) с микроконтроллером и панелью ручного управления (3), макета космического аппарата (4) со встроенной Wi-Fi камерой (5), закрепленного на орбитальных дугах (6) с возможностью поворота корпуса в трех плоскостях с помощью установленных там электродвигателей. Электродвигатели установлены внутри корпуса макета (4) и через провода, установленные внутри дуг (6), связаны с микроконтроллером устройства (2). Устройство визуализации (2) содержит обновляемую информацию с изображениями Земли из космического пространства различных спутников дистанционного зондирования Земли. Панель ручного управления (3) положением макета КА (4) содержит кнопку поворота вокруг оси X (7), кнопку поворота вокруг оси Y (8), кнопку поворота вокруг оси Z (9) и USB - порт (10) для обновления базы изображений в памяти микроконтроллера устройства (2). Повороты вокруг осей на величину хода электродвигателей позволяют осуществлять гибкие мембраны (11), установленные в местах крепления корпуса макета (4) с орбитальными дугами (6).
Устройство работает следующим образом.
Жидкокристаллические устройства (1,2) и камера (5) подключаются к общей сети Wi-Fi. Запускается программное обеспечение на портативном устройстве (2). Через интерфейс программного обеспечения производится настройка моделирования работы целевой аппаратуры какого-либо КА дистанционного зондирования Земли, характеристики которого находятся в общей базе, установленной в памяти устройств (1, 2). В памяти устройства (2) также находится база снимков поверхности Земли с этих аппаратов. В первую очередь, через соответствующие панели, производится выбор КА, затем выбор параметров орбиты, выбор области съемки и выбор пунктов приема информации. После всех настроек происходит формирование циклограмм работы КА и производится запуск работы комплекса. Во время выбора КА и выбора области съемки из памяти устройства (2) автоматически выгружаются соответствующие снимки данной области, полученные с этого аппарата, причем в зависимости от выбранной орбиты снимки форматируются в тот вид, в котором бы получила целевая аппаратура КА находясь на той или иной орбите. На экране портативного устройства (1) на панели с изображением карты мира появляется траектория движения выбранного КА, выделяется область съемки и появляется наземный пункт приема информации (НППИ). Также на панели визуализации текущих параметров моделирования полета КА высвечивается соответствующая информация, в частности информация о выбранном КА, его массе, высоте орбиты, наклонении орбиты, широте, долготе, дистанции от пункта приема до КА, разрешении целевой аппаратуры (ЦА) и полосе захвата ЦА. В то же время, по мере движения подспутниковой точки КА по траектории на экране портативного устройства (1), макет КА (4) производит соответствующие движения корпусом (ориентация солнечных батарей на Солнце, переориентация КА для съемки в надир), подобные производимым движениям КА в настоящем полете на орбите Земли. Таким образом макет КА имитирует целевое функционирование КА. При этом на экране (2) воспроизводятся области изображений из общей базы снимков, которые находятся в зоне обзора КА в данный момент. Когда КА достигает зону радиовидимости НППИ начинается прием информации и в память портативного устройства (1) загружаются соответствующие изображения необходимой области съемки. В случае, когда необходимо ускорить процесс моделирования нажимается кнопка «Результаты моделирования». На экране устройства (1) сразу появится информация о прошедшем моделировании и соответствующие изображения области съемки. Во время моделирования возможно установить связь с камерой (5) для того, чтобы транслировать на устройство (1) изображение с экрана устройства (2). Также с помощью панели (3) ручного управления путем нажатия соответствующих переключателей (7,8,9) возможно ручное регулирование положения макета КА (5). На панели (3) предусмотрен USB-порт для обновления базы изображений в памяти микроконтроллера устройства (2).
Пример работы комплекса.
С помощью панели выбора КА на интерфейсе программного обеспечения портативного устройства (1), подключенного к общей сети Wi-Fi, выбираем малый КА АИСТ-2Д массой 531 кг. со следующими характеристиками, представленными в таблице 1.
Параметры орбиты оставляем, как и у настоящего спутника. Выбираем в качестве области съемки город Самару. В качестве НППИ также принимаем пункт приема в городе Самара. Запускаем процесс моделирования. На панели визуализации появляется подспутниковая точка КА с траекторией движения, область съемки и пункт приема. Макет аппарата (4) начинает перестраиваться в режим съемки с помощью камеры (5), при этом на экране устройства (2) появляются снимки из базы, произведенные малым КА АИСТ-2Д, соответствующие траектории движения аппарата. После завершения съемки необходимой области или при нажатии кнопки «Результаты моделирования», на экране устройства (1) появляется информация о прошедшем моделировании и соответствующие изображения города Самары.
Claims (1)
- Интерактивный учебно-методический комплекс, имитирующий целевое функционирование космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли, построенный на базе программно-аппаратной платформы и содержащий систему моделирования полета КА в космическом пространстве, отличающийся тем, что система моделирования полета КА в космическом пространстве имеет информационные связи между всеми компонентами комплекса, представленными подключенным к сети Wi-Fi портативным жидкокристаллическим устройством с программным обеспечением, также подключенным к сети Wi-Fi жидкокристаллическим устройством визуализации с микроконтроллером и панелью ручного управления, в котором содержится обновляемая информация с изображениями Земли из космического пространства различных спутников дистанционного зондирования Земли, и макетом космического аппарата с встроенной Wi-Fi камерой, закрепленным на орбитальных дугах с возможностью поворота корпуса в трех плоскостях с помощью электродвигателей, связанных с микроконтроллером, при этом портативное жидкокристаллическое устройство предусматривает вывод изображения интерфейса программного обеспечения, который содержит панель выбора КА, панель выбора параметров орбиты, панель выбора области съемки Земной поверхности, панель выбора пункта приема информации, панель с изображением карты мира с возможностью визуализации траектории движения подспутниковой точки заданного КА, панель визуализации текущих параметров моделирования полета КА, кнопку для запуска моделирования и кнопку для демонстрации результата моделирования.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021110705A RU2761587C1 (ru) | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Интерактивный учебно-методический комплекс, имитирующий целевое функционирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021110705A RU2761587C1 (ru) | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Интерактивный учебно-методический комплекс, имитирующий целевое функционирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2761587C1 true RU2761587C1 (ru) | 2021-12-10 |
Family
ID=79174388
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021110705A RU2761587C1 (ru) | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Интерактивный учебно-методический комплекс, имитирующий целевое функционирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2761587C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU223012U1 (ru) * | 2023-10-16 | 2024-01-26 | Анастасия Борисовна Цуркан | Демонстрационный макет для изучения орбит космических аппаратов |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU103419U1 (ru) * | 2010-06-10 | 2011-04-10 | ООО Научно-производственное объединение "Современные диагностические системы" (ООО "НПО СОДИС") | Мультимедийный учебно-методический комплекс с применением космических технологий |
RU136618U1 (ru) * | 2013-06-28 | 2014-01-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" | Система имитации внешней визуальной обстановки в бортовых средствах наблюдения земной поверхности космического тренажера |
RU2527632C2 (ru) * | 2012-12-27 | 2014-09-10 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет)" | Способ наземной имитации полета космических аппаратов в космосе |
RU2653448C1 (ru) * | 2017-05-22 | 2018-05-08 | Александр Юрьевич Беленький | Симулятор полета космического корабля |
RU2664946C1 (ru) * | 2015-10-05 | 2018-08-23 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации | Способ интерактивного обучения |
-
2021
- 2021-04-15 RU RU2021110705A patent/RU2761587C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU103419U1 (ru) * | 2010-06-10 | 2011-04-10 | ООО Научно-производственное объединение "Современные диагностические системы" (ООО "НПО СОДИС") | Мультимедийный учебно-методический комплекс с применением космических технологий |
RU2527632C2 (ru) * | 2012-12-27 | 2014-09-10 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет)" | Способ наземной имитации полета космических аппаратов в космосе |
RU136618U1 (ru) * | 2013-06-28 | 2014-01-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" | Система имитации внешней визуальной обстановки в бортовых средствах наблюдения земной поверхности космического тренажера |
RU2664946C1 (ru) * | 2015-10-05 | 2018-08-23 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации | Способ интерактивного обучения |
RU2653448C1 (ru) * | 2017-05-22 | 2018-05-08 | Александр Юрьевич Беленький | Симулятор полета космического корабля |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU223012U1 (ru) * | 2023-10-16 | 2024-01-26 | Анастасия Борисовна Цуркан | Демонстрационный макет для изучения орбит космических аппаратов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7239311B2 (en) | Global visualization process (GVP) and system for implementing a GVP | |
US7564455B2 (en) | Global visualization process for personal computer platforms (GVP+) | |
McGreevy | Virtual reality and planetary exploration | |
Perry | The flightgear flight simulator | |
CN113051776B (zh) | 基于Unity3D的卫星姿态和轨道仿真系统及方法 | |
RU2527632C2 (ru) | Способ наземной имитации полета космических аппаратов в космосе | |
US20070109311A1 (en) | Planetarium picture-creating apparatus and picture-creating method thereof | |
CN111563326B (zh) | 卫星轨道运行参数学习系统、设备及系统运行方法 | |
Brown | Exploring Skyscape in Stellarium. | |
US20060172264A1 (en) | Environment conversion system from a first format to a second format | |
RU2761587C1 (ru) | Интерактивный учебно-методический комплекс, имитирующий целевое функционирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли | |
Kuritsyn et al. | The use of computer-based simulators to train cosmonauts for the fulfillment of the program of scientific-applied research | |
RU48661U1 (ru) | Комплексный тренажер воздушного судна | |
Aaisyah et al. | COVID-19 as an opportunity to make field-based earth sciences and other similar courses easily accessible and affordable | |
Christensen et al. | Connecting students to Mars and stars using innovative technologies | |
US3706141A (en) | Orbiting system simulator | |
Dubois-Matra et al. | Testing and Validation of Planetary Vision-based navigation systems with PANGU | |
Stefko et al. | SAR²-An augmented-reality App for exploration of principles of synthetic aperture radar | |
CN117373298A (zh) | 全球导航三维全息交互系统 | |
CN117077461B (zh) | 基于载体轨迹的仿真显示方法及装置 | |
Hallett et al. | Space simulation using computer generated imagery | |
CN115203920A (zh) | 一种空间环境模型的表征方法 | |
Way et al. | KidSat: Image User's Manual | |
Bernstein et al. | EARTH VIEWER FOR EXOSPHERIC NAVIGATION TRAINER | |
ES2932472A1 (es) | Sistema y procedimiento para el estudio del sistema solar con los datos del sistema de informacion spice y mediante tecnologia de realidad virtual |