Способ определения направления геомагнитного меридиана

 

1. Способ определения направления геомагнитного меридиана, включающий измерение компасного курса при циркуляции носителя в районе с известным направлением геомагнитного меридиана, компенсацию вертикальной составляющей суммарного магнитного поля и определение коэффициентов девиации в этом районе, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в заданном районе и в районе с известным направлением геомагнитного меридиана определяют величину горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции суммарного магнитного поля и компасный курс при циркуляции носителя относительно выбранного направления геомагнитного меридиана, а о направлении геомагнитного меридиана судят путем сравнения коэффициентов девиации, полученных в районе с известным направлением геомагнитного меридиана и в заданном районе.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что носитель при циркуляции движется четырьмя магнитными курсами, два из которых определяются из условия: =90n, где - магнитный курс, градус; n= 0,2, либо n = 1,3, а два других - из условия: =45+90m, где m = 0,1,2,3. Изобретение относится к области магнитометрии, точнее к методам определения направления геомагнитного меридиана вблизи ферромагнитных масс, например с борта носителей, имеющих собственное магнитное поле. Известен способ определения направления геомагнитного меридиана с помощью магнитных компасов на магнитных носителях, включающий компенсацию собственного поля носителя [1] Известный способ включает измерение компасного курса при циркуляции носителя на восьми магнитных курсах в районе с известным направлением геомагнитного меридиана и компенсацию вертикальной составляющей суммарного магнитного поля носителя. По результатам измерений определяют коэффициенты девиации для этого района. По данным измерений с помощью магнитомягких и магнитотяжелых материалов добиваются уменьшения угла рассогласования между направлением геомагнитного меридиана и показаниями магнитного компаса. В дальнейшем в заданном районе определяют направление геомагнитного меридиана с помощью показаний магнитного компаса. К недостаткам данного способа можно отнести техническую трудность полной компенсации всех составляющих собственного поля носителя. Кроме того, точность проведенной компенсации в известном районе ухудшается в других районах земного шара из-за изменения параметров геомагнитного поля (горизонтальной и вертикальной составляющих). Это происходит вследствие того, что силы, действующие на стрелку магнитного компаса, определяются произведением коэффициентов девиации на один из параметров геомагнитного поля. Эти величины на обычных морских судах в точке установки главных магнитных компасов достигают порядка десятка градусов. С целью повышения точности, при способе определения направления геомагнитного меридиана, включающем измерение компасного курса при циркуляции носителя в районе с известным направлением геомагнитного меридиана, компенсацию вертикальной составляющей суммарного магнитного поля и определение коэффициентов девиации в этом районе, в заданном районе и в районе с известным направлением геомагнитного меридиана определяют величину горизонтальной составляющей геомагнитного поля, в заданном районе определяют величину горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции суммарного магнитного поля и компасный курс при циркуляции носителя относительно выбранного направления геомагнитного меридиана, а о направлении геомагнитного меридиана судят путем сравнения коэффициентов девиации, полученных в районе с известным направлением геомагнитного меридиана и в заданном районе. Эта цель достигается также и тем, что носитель при циркуляции движется четырьмя магнитными курсами, два из которых определяются из условия = 90n где магнитный курс, градус;
n 0,2, либо n 1,3,
а два других из условия
= 45+90m
где m 0, 1, 2, 3. На чертеже приведена блок-схема устройства, реализующего способ определения направления геомагнитного меридиана. Устройство содержит систему компенсации 1, компонентный модульный преобразователь 2, измеритель 3, измеритель угла 4 между направлением геомагнитного меридиана и направлением горизонтальной составляющей суммарного магнитного поля, вычислитель 5 и преобразователь 6, определяющий горизонтальную составляющую геомагнитного поля вне носителя. Способ определения направления геомагнитного меридиана реализуется следующим образом. С помощью системы компенсации 1 создают дополнительное магнитное поле, которое компенсирует вертикальную составляющую суммарного магнитного поля. При достижении полной компенсации модульный преобразователь 2 и измеритель 3 индуцирует минимальную величину суммарного магнитного поля. Такая компенсация может поддерживаться автоматически с помощью экстремальной системы регулировки. Затем при движении носителя определенными магнитными курсами с помощью модульного преобразователя 2 и измерителя 3 определяют модуль вектора магнитной индукции. Сам модульный преобразователь 2, являясь компонентным преобразователем, покажет еще и направление горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции. Преобразователем 6, работающим вне носителя, измеряют величину горизонтальной составляющей геомагнитного поля в районе циркуляции носителя. С помощью измерителя угла 4 определяют угол между направлением геомагнитного меридиана и вектором горизонтальной составляющей суммарного магнитного поля. Этих данных достаточно, чтобы по результатам измерений в районе с известным направлением геомагнитного меридиана из уравнений Пуассона найти истинные значения коэффициентов девиации. Далее задают с определенной точностью направление геомагнитного меридиана, измеряют величину горизонтальных составляющих суммарного магнитного поля и компасные курсы при движении носителя относительно заданного направления, определяют величину горизонтальной составляющей геомагнитного поля преобразователя 6, вынесенным за пределы носителя. Полученные данные поступают в вычислитель 5, и после обработки по ним судят об истинном направлении геомагнитного меридиана. Данный способ позволяет определить направление геомагнитного меридиана на борту носителей, имеющих собственное магнитное поле, в любом месте мирового океана, позволяет контролировать направление геомагнитного меридиана, причем индуцированные коэффициенты девиации, определенные на специальных полигонах, могут быть проверены по результатам измерений в районах, где направление геомагнитного меридиана известно с достаточной точностью.


Формула изобретения

1. Способ определения направления геомагнитного меридиана, включающий измерение компасного курса при циркуляции носителя в районе с известным направлением геомагнитного меридиана, компенсацию вертикальной составляющей суммарного магнитного поля и определение коэффициентов девиации в этом районе, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в заданном районе и в районе с известным направлением геомагнитного меридиана определяют величину горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции суммарного магнитного поля и компасный курс при циркуляции носителя относительно выбранного направления геомагнитного меридиана, а о направлении геомагнитного меридиана судят путем сравнения коэффициентов девиации, полученных в районе с известным направлением геомагнитного меридиана и в заданном районе. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что носитель при циркуляции движется четырьмя магнитными курсами, два из которых определяются из условия
=90n,
где магнитный курс, градус;
n 0,2 либо n 1,3,
а два других из условия
=45+90m,
где m 0,1,2,3.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров магнитного поля на основе феррозондов

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым бортовым навигационным магнитометрам

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения положения объекта в системах управления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в магниторазведке для поиска полезных ископаемых, в навигации для определения координат судна, в аварийно-спасательных работах, например, для определения местоположения намагниченных тел, в частности затонувших судов, самолетов и т.д

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым магнитометрам, предназначенным для измерения компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ)

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для создания средств измерения угловых величин в автоматических схемах управления, в геомагнитной навигации, в прецизионном машиностроении и приборостроении и т.д

Изобретение относится к медицине, в частности к общей хирургии и предназначено для локализации инородных ферромагнитных тел при хирургическом извлечении их из тканей человека, а также может быть использовано в измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов
Наверх