Система и метод оценки местоположения внутри помещения с использованием устройства генерирования спутникового сигнала

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах для оценки местоположения объектов. Технический результат состоит в предоставлении пользователю приемного терминала спутникового сигнала, например сотового телефона или навигатора, услуги по определению местоположения без изменения аппаратного или программного обеспечения даже в зонах, недоступных для спутниковых сигналов, например внутри здания, в подземном торговом центре, в туннеле или метро. Для этого система оценки местоположения внутри помещения с использованием устройства генерирования спутникового сигнала включает в себя: приемную антенну для приема спутниковых сигналов; центральный контроллер для вычисления и обновления спутниковой информации в режиме реального времени для всех существующих спутников, получения времени спутника из спутниковых сигналов, принимаемых приемной антенной, и синхронизации, а также выбора для оценки местоположения по крайней мере 4 спутников из всех существующих спутников на основе информации о времени спутника; по крайней мере одно устройство генерирования спутникового сигнала, принимающее номера спутников, назначенные центральным контроллером, и генерирующее спутниковые сигналы, соответствующие назначенным номерам спутников. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Область технического применения

Настоящее изобретение, в целом, относится к системе и методу оценки местоположения внутри помещения с использованием устройства генерирования спутникового сигнала и, в частности, к системе и методу оценки местоположения, позволяющим определять местоположение без изменения аппаратных и программных средств приемного терминала спутникового сигнала (например, сотового телефона или навигационной системы), даже в зоне, недоступной для спутниковых сигналов, например внутри здания, в подземном торговом центре, в туннеле или метро.

Предпосылки создания изобретения

Как правило, система оценки местоположения представляет собой систему приема спутниковых сигналов от спутников, находящихся на высоте приблизительно от 19000 до 25000 км, и оценки местоположения приемного терминала с использованием метода триангуляции или аналогичного метода.

Таким образом, система оценки местоположения имеет ограничение в том, что местоположение может оцениваться только снаружи помещения, где осуществляется непосредственный прием спутниковых сигналов. Поэтому оценка местоположения не может выполняться в зданиях, подземных торговых центрах, туннелях или метро из-за невозможности приема спутниковых сигналов в таких местах.

Для устранения данного ограничения и с целью решения описанной выше проблемы, см. фиг.1, был предложен метод приема спутниковых сигналов на крыше с последующей передачей принятых спутниковых сигналов в помещение (в дальнейшем именуемый как традиционный метод).

Однако в традиционном методе имеются следующие проблемы:

Во-первых, существует вертикальная ошибка, связанная с тем, что координаты приемной антенны (RX ANT) определяются с использованием ретранслируемых сигналов, принимаемых через передающую антенну (ТХ ANT). Также существует горизонтальная ошибка, связанная с расстоянием до приемной антенны. Для устранения горизонтальной ошибки требуется наличие множества приемных антенн (RX ANT), что приведет к увеличению затрат на производство и установку.

Во-вторых, точка установки приемной антенны снаружи помещения и точка установки передающей антенны внутри помещения должны в точности соответствовать друг другу, но в связи с особенностями установки антенн на крыше установить множество приемных антенн в точном соответствии с передающими антеннами достаточно затруднительно.

В-третьих, в связи с изменением величины потери сигнала в зависимости от длины кабеля, показанного пунктирной линией на фиг.1, необходимо контролировать напряженность электрического поля в конечных терминалах передающих антенн.

В-четвертых, в зависимости от высоты установки приемных антенн будут определяться разные значения координат. Данный фактор значительно влияет на вертикальную ошибку.

В-пятых, если радиочастотная мощность передающих антенн не является одинаковой, терминал будет постоянно принимать сигналы от передающей антенны с более высокой радиочастотной мощностью.

Таким образом, изобретатели настоящего изобретения разработали систему, способную обеспечить оценку местоположения в помещении в условиях, аналогичных условиям наружной среды, посредством приема спутниковых сигналов, имеющих структуру, аналогичную структуре спутниковых сигналов, получения времени спутника из спутниковых сигналов, принимаемых приемной антенной, выбора по крайней мере четырех спутников, подходящих для оценки местоположения из всех существующих спутников на основе полученного времени спутника, передачи номеров спутников в устройство генерирования спутникового сигнала и генерирования спутниковых сигналов, соответствующих номерам спутников, с помощью устройства генерирования спутникового сигнала на основе предварительно вычисленной спутниковой информации в режиме реального времени для всех существующих спутников.

Подробное описание изобретения

Техническая проблема

Одним из аспектов настоящего изобретения является создание неразрывной среды для системы оценки местоположения, в которой переход между оценками местоположения снаружи и внутри помещения осуществлялся бы без изменения аппаратных и программных средств пользовательского терминала.

Другим аспектом настоящего изобретения является снижение производственных затрат за счет установки одного или нескольких устройств генерирования спутникового сигнала (в зависимости от размеров зоны установки) и передачи по крайней мере одного спутникового сигнала от установленного устройства генерирования спутникового сигнала, что позволяет регулировать количество устройств генерирования спутникового сигнала в месте установки.

Еще одним аспектом настоящего изобретения является значительное повышение точности оценки местоположения посредством выбора спутников, находящихся не только в пределах видимости, но и вне зоны видимости благодаря простой модификации программы приемника, позволяющей использовать спутниковые сигналы соответствующих спутников для оценки местоположения.

Техническое решение

Настоящее изобретение обеспечивает систему оценки местоположения внутри помещения с использованием устройства генерирования спутникового сигнала. Система оценки местоположения внутри помещения включает в себя приемную антенну для приема спутниковых сигналов, центральный контроллер для периодического приема и хранения обновлений спутниковой информации в режиме реального времени для всех существующих спутников, получения времени спутника из спутниковых сигналов, принимаемых приемной антенной для синхронизации, и выбора для оценки местоположения по крайней мере 4 спутников из всех существующих спутников на основе информации о времени спутника. Также система оценки местоположения внутри помещения включает в себя по крайней мере одно устройство генерирования спутникового сигнала, принимающее номера спутников, назначенные центральным контроллером, и генерирующее спутниковые сигналы, соответствующие номерам спутников, которые были назначены центральным контроллером. При этом система оценки местоположения внутри помещения обеспечивает среду, позволяющую пользователю приемного терминала спутникового сигнала оценивать свое местоположение на основе спутниковых сигналов, соответствующих по крайней мере четырем спутникам и передаваемых устройством генерирования спутникового сигнала.

Предпочтительно, чтобы центральный контроллер или устройство генерирования спутникового сигнала вычисляли расстояния между существующими спутниками и соответствующими устройствами генерирования спутникового сигнала для выбранных номеров спутников на основе координат соответствующих спутников и оцененных ранее координат местоположения соответствующих устройств генерирования спутникового сигнала, а также рассчитывали время задержки при передаче как отношение вычисленного расстояния к скорости света.

Более предпочтительно, когда устройство генерирования спутникового сигнала генерирует спутниковые сигналы, соответствующие выбранным спутникам таким образом, чтобы имела место задержка, равная времени задержки при передаче, определяемая центральным контроллером или вычисляемая автономно.

Наиболее предпочтительно, когда устройство генерирования спутникового сигнала принимает по крайней мере 4 номера спутников и генерирует спутниковые сигналы, соответствующие спутникам с заданными номерами.

Предпочтительно, чтобы для оценки местоположения центральный контроллер выбирал по крайней мере 4 номера спутников из всех существующих спутников, находящихся в видимости, на основе информации о времени спутника.

Предпочтительно, чтобы центральный контроллер выбирал из всех имеющихся спутников по крайней мере один спутник, находящийся в зоне видимости, и по крайней мере три спутника, расположенных в пределах 120 градусов по широте и долготе относительно данного спутника.

Предпочтительные типы спутников: GPS, Galileo, ГЛОНАСС.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения метод оценки местоположения внутри помещения с помощью устройства генерирования спутникового сигнала включает в себя прием спутниковых сигналов приемной антенной и передачу принятых спутниковых сигналов в центральный контроллер; получение времени спутников из принятых спутниковых сигналов и синхронизацию системы на основе полученного времени спутников; выбор по крайней мере 4 спутников для оценки местоположения из всех существующих спутников на основе спутниковой информации в реальном времени для всех существующих спутников и информации о времени спутников; передачу выбранных номеров спутников в устройство генерирования спутникового сигнала; вычисление расстояний между существующими спутниками и соответствующими устройствами генерирования спутникового сигнала для выбранных спутников на основе координат соответствующих спутников, координат соответствующих устройств генерирования спутникового сигнала; вычисление времени задержки при передаче как отношение вычисленного расстояния и скорости света; генерирование спутниковых сигналов, соответствующих выбранным спутникам таким образом, чтобы для устройства генерирования спутникового сигнала имела место задержка, равная времени задержки при передаче; оценку местоположения приемного терминала спутникового сигнала, расположенного внутри помещения, на основе по крайней мере четырех номеров спутников, передаваемых от устройства генерирования спутникового сигнала.

Положительные эффекты

Настоящее изобретение характеризуется следующими положительными эффектами:

Во-первых, настоящее изобретение обеспечивает создание неразрывной среды для системы оценки местоположения, в которой переход между оценками местоположения снаружи и внутри помещения осуществляется без изменения аппаратных и программных средств пользовательского терминала.

Во-вторых, настоящее изобретение обеспечивает снижение производственных затрат за счет установки одного или нескольких устройств генерирования спутникового сигнала (в зависимости от размеров зоны установки) и передачи по крайней мере одного спутникового сигнала от установленного устройства генерирования спутникового сигнала, что позволяет регулировать количество устройств генерирования спутникового сигнала в месте установки.

В-третьих, настоящее изобретение обеспечивает значительное повышение точности оценки вертикального положения посредством выбора спутников, находящихся не только в пределах видимости, но и вне зоны видимости благодаря простой модификации программы приемника, позволяющей использовать спутниковые сигналы соответствующих спутников для оценки местоположения.

Краткое описание фигур

На фиг.1 показана схема, иллюстрирующая пример системы оценки местоположения внутри помещения в соответствии с известным уровнем техники;

На фиг.2 показана схема, иллюстрирующая систему оценки местоположения внутри помещения с использованием устройства генерирования спутникового сигнала в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

На фиг.3 показана схема, иллюстрирующая метод выбора номеров спутников с учетом их видимости в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

На фиг.4 показана схема, иллюстрирующая видимость спутника;

На фиг.5 показана схема, иллюстрирующая пример, в котором устройства генерирования спутникового сигнала устанавливаются для малой и большой площади зоны установки;

На фиг.6 показана схема, иллюстрирующая метод вычисления расстояния между спутниками и соответствующими устройствами генерирования спутникового сигнала, а также метод вычисления времени задержки при передаче.

Способ осуществления изобретения

Ниже приводится описание предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые фигуры.

На фиг.2 показана схема, иллюстрирующая конфигурацию системы оценки местоположения внутри помещения в соответствии с настоящим изобретением.

Показанная на РИС.2 система оценки местоположения внутри помещения, использующая устройство генерирования спутникового сигнала в соответствии с настоящим изобретением, включает в себя приемную антенну для приема спутникового сигнала; центральный контроллер для вычисления и обновления спутниковой информации в режиме реального времени для всех существующих спутников, получения времени спутника из спутниковых сигналов, принимаемых приемной антенной для синхронизации, и выбора для оценки местоположения по крайней мере 4 спутников из всех существующих спутников на основе информации о времени спутника. Также система оценки местоположения внутри помещения включает в себя по крайней мере одно устройство генерирования спутникового сигнала, принимающее номера спутников, назначенные центральным контроллером, и генерирующее спутниковые сигналы, соответствующие номерам спутников, которые были назначены центральным контроллером.

Приемная антенна представляет собой антенну, устанавливаемую снаружи помещения для приема спутниковых сигналов от существующих спутников. Функция приемной антенны заключается в приеме спутниковых сигналов от существующих спутников. Рекомендуется, чтобы приемная антенна устанавливалась на крыше здания (или в аналогичном месте), в котором установлена система оценки местоположения в соответствии с настоящим изобретением.

Центральный контроллер периодически принимает и сохраняет обновления спутниковой информации в режиме реального времени (например, информацию о положении спутников на орбите в режиме реального времени и т.д.) для всех существующих спутников (в настоящее время для 32 спутников), получает время спутника из спутниковых сигналов, принимаемых приемной антенной, и синхронизирует устройство генерирования спутникового сигнала. Кроме того, центральный контроллер выбирает, по крайней мере, четыре номера спутников, подходящих для оценки местоположения, из всех существующих спутников на основе информации о времени спутника и информации о местоположении, в котором установлена система в соответствии с настоящим изобретением. Также центральный контроллер задает в устройстве генерирования спутникового сигнала выбранные номера спутников и передает информацию о спутниковых сигналах существующих спутников, соответствующих выбранным номерам спутников, в устройство генерирования спутникового сигнала. В этом случае центральный контроллер может назначать один номер спутника для каждого установленного устройства генерирования спутникового сигнала с целью генерирования соответствующих сигналов и может назначать по крайней мере 4 номера спутников для одного устройства генерирования спутникового сигнала с целью генерирования соответствующих спутниковых сигналов.

Предпочтительно, как показано на фиг.3(а), чтобы из всех существующих спутников, находящихся в зоне видимости по отношению к текущему местоположению, были выбраны по крайней мере 4 спутника, подходящих для оценки местоположения. Очевидно, что с течением времени спутники, находящиеся в зоне видимости, изменят свое положение, и выбранные номера спутников могут быть изменены.

Например (см. фиг.4), в условиях видимости, показанных на фиг.4, спутники с номерами 3, 6, 16 и 21 могут быть выбраны в 9 ч, но с течением времени, например, через 12 ч, могут использоваться спутники с номерами 3, 11, 19 и 24.

Более предпочтительно, как показано на фиг.3(b), чтобы из всех существующих спутников выбирались один спутник, находящийся в видимости, и по крайней мере три спутника, расположенных в пределах 120 градусов по широте и долготе относительно данного спутника. То есть в соответствии с настоящим изобретением, как описано выше, могут быть выбраны не только спутник, находящийся в зоне видимости, но также спутники, находящиеся вне зоны видимости, и спутниковые сигналы от соответствующих спутников могут использоваться для оценки местоположения. Таким образом, точность оценки местоположения может быть значительно повышена.

Устройство генерирования спутникового сигнала генерирует спутниковые сигналы, соответствующие номерам спутников, которые были назначены центральным контроллером. В зависимости от размеров места установки могут использоваться одно или несколько устройств генерирования спутникового сигнала. См. фиг.5. Для подземных объектов большой площади используется множество устройств генерирования спутникового сигнала. В зданиях с относительно небольшой площадью используется одно устройство генерирования спутникового сигнала. Одно устройство генерирования спутникового сигнала может принимать по крайней мере 4 присвоенных номера спутников для генерирования множества спутниковых сигналов, независимо от установки в соответствии с зоной установки.

Для выбранных спутников центральный контроллер вычисляет расстояние между существующими спутниками и соответствующими устройствами генерирования спутникового сигнала на основе координат соответствующих спутников и координат места установки устройства генерирования спутникового сигнала, а также вычисляет время задержки при передаче как отношение вычисленного расстояния к скорости света для соответствующего устройства генерирования спутникового сигнала. В зависимости от обстоятельств устройство генерирования спутникового сигнала вычисляет время задержки при передаче, а затем передает соответствующие спутниковые сигналы с учетом вычисленного времени задержки.

Таким образом, спутниковые сигналы должны передаваться с учетом времени задержки, поскольку несмотря на то, что навигационные данные для существующего спутника и устройства генерирования спутникового сигнала имеют одинаковые позиционные координаты, устройство генерирования спутникового сигнала имеет фиксированные координаты, поэтому время, затрачиваемое на прохождение спутниковых сигналов через ионосферу и тропосферу, должно компенсироваться временем задержки при передаче.

Метод вычисления времени задержки при передаче схематично описан ниже (см. фиг.6).

Значения Xj, Yj, и Zj (j изменяется в зависимости от времени, поскольку спутник движется по орбите) являются широтой, долготой и высотой определенного спутника (SVi), выбранного в зоне видимости из 32 спутников в любой момент времени;

оборудование для воспроизведения сигнала спутника SVi между устройствами генерирования спутникового сигнала определяется как SSGI и имеет фиксированные координаты X1, Y1 и Z1;

псевдодиапазон SVi и SSGI определяется как ρi:

ρ i = ( X j X 1 ) 2 + ( Y j + Y 1 ) 2 + ( Z j + Z 1 ) 2

Время задержки при передаче определяется, как: ρiT=ρi/c+Bu,

где C - скорость света, равная 2.99792458×108 м/с, а Bu - неопределенное значение компенсации времени задержки, зависящее от длины кабеля, ошибки времени пользователя и зоны обслуживания.

Устройство генерирования спутникового сигнала генерирует спутниковые сигналы, соответствующие выбранным номерам спутников, с учетом времени задержки при передаче, полученного от центрального контроллера, для компенсации ошибки, вызванной различием расстояний между спутником и соответствующим устройством генерирования спутникового сигнала.

Рассмотренная в настоящем изобретении система оценки местоположения позволяет правильно оценивать местоположение приемного терминала спутникового сигнала внутри помещения посредством приема спутниковых сигналов (соответствующих по крайней мере четырем номерам спутников), передаваемых с устройства генерирования спутникового сигнала, не только снаружи, но и внутри помещения.

Ниже приводится описание метода оценки местоположения внутри помещения с помощью устройства генерирования спутникового сигнала в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

На первом этапе осуществляется прием спутникового сигнала приемной антенной и передача принятых спутниковых сигналов в центральный контроллер. На данном этапе приемная антенна, установленная снаружи помещения, принимает спутниковые сигналы от существующих спутников и передает полученные спутниковые сигналы в центральный контроллер в режиме реального времени.

На втором этапе выполняется определение времени спутников из принятых спутниковых сигналов и синхронизация системы на основе полученного времени спутников. На данном этапе центральный контроллер определяет время спутников из спутниковых сигналов, принятых приемной антенной, и синхронизирует полученное время и устройство генерирования спутникового сигнала.

На третьем этапе из всех существующих спутников выбираются по крайней мере 4 спутника, подходящих для оценки местоположения. Выбор спутников осуществляется на основе информации о времени спутников и информации по всем спутникам, получаемой в режиме реального времени. На данном этапе выбираются по крайней мере 4 спутника, подходящих для оценки местоположения с учетом текущего места установки на основе информации о времени спутников и информации по всем существующим спутникам в режиме реального времени, заранее вычисляемой и обновляемой центральным контроллером, а также осуществляется передача номеров выбранных спутников в устройство генерирования спутникового сигнала.

На четвертом этапе вычисляется расстояние между существующим спутником и соответствующим устройством генерирования спутникового сигнала для спутников с выбранными номерами на основе координат существующих спутников с соответствующими номерами и координат места установки соответствующего устройства генерирования спутникового сигнала. Также осуществляется передача в соответствующее устройство генерирования спутникового сигнала времени задержки, вычисляемого как отношение вычисленного расстояния и скорости света. На данном этапе вычисляется время задержки генерирования спутникового сигнала для устройства генерирования спутникового сигнала с целью компенсации ошибки, вызванной различиями расстояний между существующими спутниками, соответствующими выбранным номерам спутников, и передающими антеннами устройств генерирования спутникового сигнала, которые генерируют спутниковые сигналы, соответствующие выбранным номерам спутников, а также ошибок, вызванных размерами зоны обслуживания и разницей во времени.

На пятом этапе устройством генерирования спутникового сигнала генерируются спутниковые сигналы, соответствующие выбранным номерам спутников, с учетом времени задержки при передаче.

На шестом этапе выполняется оценка местоположения приемного терминала спутникового сигнала, находящегося внутри помещения, на основе спутниковых сигналов, соответствующих по крайней мере четырем номерам спутников, принятых от устройства генерирования спутникового сигнала. На данном этапе оценивается текущее местоположение пользовательского терминала на основе спутникового сигнала, принятого от устройства генерирования спутникового сигнала.

Описанный выше и показанный на фигурах вариант осуществления настоящего изобретения не должен рассматриваться как ограничивающий техническую идею настоящего изобретения. В частности, понятие "спутник" является всеобъемлющим и включает в себя спутники GPS, широко используемые в настоящее время, а также спутники Galileo и ГЛОНАСС, которые применяются в других странах. Объем правовой охраны настоящего изобретения ограничивается содержанием, описанным в формуле изобретения. Существует возможность изменения и модификации технических идей настоящего изобретения в различных формах специалистами, обладающими обычной квалификацией в данной области, к которой относится указанный предмет изобретения. Таким образом, изменения и модификации включены в объем правовой охраны настоящего изобретения при условии, что такие изменения и модификации являются очевидными для специалистов, обладающих обычной квалификацией в данной области.

1. Система для оценки местоположения внутри помещения с использованием устройства генерирования спутникового сигнала с целью обеспечить неразрывную среду для системы оценки местоположения, в которой осуществляется свободный переход между оценками местоположения снаружи и внутри помещения без изменения аппаратных и программных средств пользовательского терминала, система включает:
приемную антенну для приема спутниковых сигналов;
центральный контроллер для периодического приема и хранения обновлений спутниковой информации в режиме реального времени для всех существующих спутников, получения времени спутника из спутниковых сигналов, принимаемых приемной антенной, и выбора по крайней мере 4 спутников, доступных для оценки местоположения, с учетом обновленной информации от всех существующих спутников, основанной на информации времени спутника; и
по крайней мере одно устройство для генерирования спутникового сигнала, принимающее номера спутников, назначенные центральным контроллером, и генерирующее спутниковые сигналы, соответствующие номерам спутников, которые были назначены центральным контроллером;
при этом центральный контроллер вычисляет расстояния между существующими спутниками и соответствующим устройством генерирования спутникового сигнала для выбранных номеров спутников, основанные на реальных координатах орбит соответствующих спутников и установлении координат местоположения соответствующих устройств генерирования спутникового сигнала, и посылает время задержки при передаче, рассчитанное как отношение вычисленного расстояния к скорости света, соответствующему устройству генерирования спутникового сигнала, и после чего устройство генерирования спутникового сигнала генерирует спутниковые сигналы, соответствующие выбранным спутникам, таким образом, чтобы имела место задержка, равная времени задержки при передаче, полученная от центрального контроллера.

2. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что устройство генерирования спутникового сигнала принимает по крайней мере 4 номера спутников и генерирует спутниковые сигналы, соответствующие спутникам с заданными номерами.

3. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что для оценки местоположения центральный контроллер выбирает по крайней мере 4 номера спутников из всех существующих спутников, находящихся в зоне видимости, на основе информации о времени спутника.

4. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что центральный контроллер выбирает из всех имеющихся спутников по крайней мере один спутник, находящийся в зоне видимости, и по крайней мере три спутника, расположенных в пределах 120 градусов по широте и долготе относительно данного спутника.

5. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что используются следующие типы спутников: GPS, Galileo, ГЛОНАСС.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области дифференциальных навигационных систем и применимо для высокоточной навигации, геодезии, ориентации объектов в пространстве по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС - ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Bei Dou и другие), в которых осуществляется измерение псевдодальности до навигационных спутников по фазе несущих колебаний.

Изобретение относится к области радионавигации. Техническим результатом является обеспечение улучшенной корректирующей информации для навигационных приемников (120) посредством разрешения целочисленных неоднозначностей в измерениях дальности, выполняемых опорными станциями, с использованием ограничений целочисленной неоднозначности двойной разности.

Изобретение относится к способам навигации по спутниковым радионавигационным системам (СРНС) и может быть использовано для идентификации параметров навигационных спутников и повышения точности определения координат навигационного приемника.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к спутниковым навигационным системам (СНС), и может быть использовано для определения целостности информации от СНС.

Изобретение относится к способам навигации по Спутниковым Радионавигационным Системам (СРНС) и может быть использовано для идентификации параметров навигационных спутников и повышения точности определения координат навигационного приемника.

Изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано для определения ионосферной задержки сигнала глобальных спутниковых навигационных систем с помощью двухчастотной навигационной аппаратуры потребителя.

Изобретение относится к беспроводной системе передачи локальных сообщений и предназначено для обеспечения централизованного управления передатчиками, что позволяет сместить сложность аппаратно-программного обеспечения с множества передатчиков на центральное оборудование.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для навигации подвижных объектов в режиме реального времени. Технический результат состоит в повышении точности и надежности определения местоположения подвижных объектов в режиме реального времени.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в составе средств радиоэлектронной борьбы, решающих задачи защиты территории от носителей аппаратуры потребителей (АП) спутниковых радионавигационных систем (СРНС).

Изобретение относится к области радионавигационных систем позиционирования подвижных объектов, таких как животные. Техническим результатом является защита антенны устройства определения местонахождения животного от внешних воздействий за счет ее размещения внутри гибкого корпуса ошейника.

Изобретение относится к способу управления летательным аппаратом (ЛА) при заходе на посадку. Для управления ЛА при заходе на посадку измеряют с помощью инерциальной навигационной системы (ИНС), систем воздушных сигналов (СВС), спутниковой навигационной системы (СНС) курс, крен и тангаж ЛА, угловую, горизонтальную и вертикальную скорости ЛА, координаты и высоту ЛА, формируют курс взлетно-посадочной полосы (ВПП) на основе уточненных координат высоты ЛА и координат высоты ВПП, формируют сигналы управления угловым положением ЛА по крену и тангажу, измеряют в автоматическом или ручном режиме угловое положение ЛА в соответствии со сформированными сигналами управления, формируют траекторию посадки с заданным экипажем углом наклона, совпадающую по направлению с курсом ВПП, с помощью курсового, глиссадного и дальномерного радиомаяков (КРМ, ГРМ и ДРМ). В случае отсутствия на борту ЛА сигналов «Готовность курса (глиссады или дальности)» сигналы управления формируют с помощью параметров виртуального курсового (глиссадного или дальномерного) маяков (ВКРМ, ВГРМ, ВДРМ), размещенных определенным образом. Определяют координаты и высоту ВГРМ, пеленг ВКРМ и угла места ВГРМ относительно ЛА. Определяют рассогласование пеленга ВКРМ относительно ЛА и курса ВПП, рассогласование угла места ВГРМ относительно ЛА и заданного экипажем угла наклона траектории посадки для корректировки сигналов управления. Обеспечивается надежность системы посадки. 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к безопасности сетей. Технический результат - повышение уровня электронной связи и обеспечение безопасности сетей от несанкционированного доступа. Способ аутентификации электронного устройства, включающий: прием устройством верификации одного или более опознавательных параметров луча, соответствующих передаче сфокусированного луча спутника и включающих псевдослучайный код и временную метку; прием устройством верификации первой информации о местоположении, указывающей местоположение электронного устройства; определение второй информации о местоположении на основании одного или более опознавательных параметров луча, указывающей местоположение центра проекции передачи сфокусированного луча; сравнение указанной первой информации о местоположении и второй информации о местоположении; и аутентификацию электронного устройства, когда разность между местоположением электронного устройства и местоположением центра проекции передачи сфокусированного луча меньше порогового значения. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области радиолокации и радионавигации. Достигаемый технический результат заключается в увеличении отношения сигнал/шум в результате совместной обработки сигнала стандартной и высокой точности системы ГЛОНАСС и уменьшении количества вычислений при синтезе радиолокационного изображения земной поверхности. Сущность изобретения заключается в формировании опорного сигнала для совместной обработки сигнала стандартной и высокой точности системы ГЛОНАСС в многопозиционной радиолокационной системе с синтезированной апертурой антенны, использующей сигналы навигационной системы для подсветки земной поверхности. 1 ил.
Изобретение относится к спутниковым навигационным системам, а именно к оборудованию наземного комплекса управления данных систем. Достигаемый технический результат - повышение надежности взаимодействия средств, обеспечивающих управление и измерение на пунктах эксплуатации и в центре управления. Указанный результат достигается тем, что средства управления и измерений для наземного комплекса управления спутниковой навигационной системы включают аппаратно независимый цифровой модуль обработки сигнала средств управления и измерений пункта эксплуатации. Выход цифрового модуля обработки сигнала связан с антенным устройством через преобразователь частоты вверх и усилитель мощности, обеспечивающий суммирование мощности без разрыва фазы, а вход подключен к антенному устройству через входное приемное устройство. Вычислительная аппаратура средств управления и измерений пункта эксплуатации представляет собой кластер серверов, объединенных логически, снабженных средствами пользовательского интерфейса и связанных через сеть Ethernet с цифровым модулем обработки сигнала и внешнюю сеть передачи данных с кластером серверов средств управления и измерений в центре управления. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области радионавигации. Техническим результатом является сокращение времени первого определения местоположения, TTFF, в пользовательском оборудовании, определяющем положение с помощью Глобальной навигационной спутниковой системы, GNSS. Упомянутый технический результат достигается тем, что устройство (15) определения положения с помощью GNSS взаимодействует с Базовой службой (11) в пользовательском оборудовании (16), UE, причем устройство определения положения с помощью GNSS получает (23) сигналы спутников GNSS и навигационные данные и определяет положение в пределах TTFF на основе упомянутых сигналов/данных, и причем Базовая служба обнаруживает (24) пользовательские данные, указывающие определенное поведение пользователя, и инициирует упомянутое определение положения на основе упомянутых пользовательских данных. 5 н. и 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и радиоэлектронике, предназначено для дистанционного зондирования атмосферы и может быть использовано в радиолокации, навигации и связи. Достигаемый технический результат - возможность получения амплитудно-частотных и дистанционно-частотных характеристик (АЧХ и ДЧХ) радиолиний на трассах различной протяженности и ориентации, а также проводить измерения допплеровского сдвига частоты отраженного радиосигнала. Указанный результат достигается за счет того, что базовая станция дистанционного зондирования атмосферы состоит из передающей и приемной частей, при этом передающая часть содержит двухсистемный приемник навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS, синхронометр, цифровой вычислительный синтезатор, широкополосный усилитель мощности, антенно-фидерное устройство, а приемная часть содержит антенно-фидерное устройство, усилитель высокой частоты, аналого-цифровой преобразователь, цифровой гетеродин, цифровой вычислительный синтезатор, синхронометр, двухсистемный приемник навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS, электронно-вычислительную машину, монитор. Перечисленные средства определенным образом выполнены и соединены между собой. 3 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиозондирования атмосферы на основе использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Достигаемый технический результат - повышение точности и надежности определения пространственных координат аэрологического радиозонда (АРЗ), направления и скорости ветра, повышении помехоустойчивости и электромагнитной совместимости. Указанный результат достигается за счет того, что навигационная система зондирования атмосферы содержит N передатчиков сигналов ГНСС, АРЗ, антенную систему приема сигналов ГНСС, антенную систему приема сигнала АРЗ с круговой диаграммой направленности, антенную систему приема сигнала АРЗ с узкой диаграммой направленности, снабженную угломестно-азимутальным приводом, антенный переключатель, базовую станцию с блоком отображения и ввода-вывода информации, сверхвысокочастотный (СВЧ) коммутатор, при этом антенная система приема сигналов ГНСС подключена к базовой станции, антенная система приема сигналов АРЗ с круговой диаграммой содержит антенну ближнего канала и антенну дальнего канала, выходы которых через переключатель и СВЧ-коммутатор подключены к базовой станции, соответственно выход базовой станции подключен к угломестно-азимутальному приводу антенной системы с узкой диаграммой направленности, выход которой через СВЧ-коммутатор подключен к базовой станции. Антенная система приема сигналов ГНСС обеспечивает точное определение координат базовой станции, антенная система приема сигналов АРЗ с круговой диаграммой направленности обеспечивает прием сигнала АРЗ при его вертикальном подъеме и удалениях до 250 км, антенная система с узкой диаграммой направленности обеспечивает прием сигнала АРЗ при удалениях более 250 км и сложной помеховой обстановке. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при разработке малогабаритных носимых комплексов радиозондирования атмосферы. Технической результат состоит в снижении массогабаритных характеристик аппаратуры радиозондирования при сохранении точности получения вертикального профиля метеорологической информации. Для этого малогабаритная навигационная система радиозондирования атмосферы содержит навигационный аэрологический радиозонд - АРЗ- и созвездия спутников радионавигационных систем GPS/ГЛОНАСС, ГАЛЛИЛЕО, при этом система выполнена в радионавигационном режиме, для чего наземная часть системы содержит: первую и вторую приемные антенны, первый и второй радиоприемник, блок обработки координатной телеинформации - КТИ-АРЗ-, пульт управления и отображения этой телеинформации - П-КТИ, интерфейс ввода/вывода информации, блок выдачи полетного задания АРЗ и привод автоматического слежения со следующими соединениями: радиосигналы созвездий всех спутниковых радионавигационных систем. 1 ил.

Изобретение относится к способам навигации по спутниковым радионавигационным системам (СРНС) и может быть использовано для определения координат навигационных спутников. Технический результат состоит в определении точности координат навигационных спутников. Для этого в способе определения координат навигационных спутников в группе из четырех навигационных спутников, находящихся в зоне прямой видимости, состоящей из первой пары навигационных спутников, находящихся на одной орбите, и второй пары навигационных спутников, находящихся на другой орбите, реализуются одновременные измерения линейных расстояний между всеми четырьмя спутниками группы, передача от каждого спутника к каждому и прием каждым спутником от каждого результатов измерений линейных расстояний между всеми четырьмя спутниками группы, а также вычисление на каждом спутнике сферического расстояния между ним и точкой пересечения орбит, по которому определяются значения координат данного спутника. 5 ил.

Изобретение относится к спутниковым навигационным системам, а именно к оборудованию наземного комплекса управления данных систем. Технический результат состоит в повышении качества контроля навигационных систем. Для этого наземная система контроля и управления бортовой аппаратурой межспутниковых измерений включает вычислительное оборудование в составе центрального вычислительного комплекса, управляющего комплекса приемо-передающей аппаратуры, вычислительного комплекса приемника навигационных сигналов. Центральный вычислительный комплекс связан с центром управления спутниковой навигационной системы и подключен к устройству формирования опорной частоты, которое, в свою очередь, подключено к центральному синхронизатору. Управляющий вычислительный комплекс приемо-передающей аппаратуры взаимодействует с центральным вычислительным комплексом и, по меньшей мере, одним упомянутым комплектом приемо-передающей аппаратуры. Вычислительный комплекс приемника навигационных сигналов взаимодействует с, по меньшей мере, одним комплектом аппаратуры приема навигационного сигнала, центральным вычислительным комплексом, управляющим вычислительным комплексом приемо-передающей аппаратуры. Вычислительное оборудование подключено к коммутатору сети Ethernet. Количество задействованных комплектов приемо-передающей аппаратуры межспутниковой радиолинии спутниковой навигационной системы меньше или равно количеству космических аппаратов спутниковой навигационной системы и определяется управляющим вычислительным комплексом приемо-передающей аппаратуры. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх