космическая оптическая линия связи между двумя объектами
Классы МПК: | H04B10/02 конструктивные элементы |
Автор(ы): | Дедус А.Ф., Дубенец В.С., Королев Б.В., Семенов Ю.П., Сыроватко С.В., Хабаров А.М., Хамитов Р.С., Шагов Б.В. |
Патентообладатель(и): | Акционерное общество открытого типа "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-05-16 публикация патента:
10.03.1998 |
Изобретение относится к технике космической оптической связи. Решается задача обеспечения непрерывной оптической связи между двумя объектами, один из которых или оба вращаются вокруг своих центров масс, с одновременным повышением надежности и обеспечением функциональной гибкости космической оптической линии связи (КОЛС). КОЛС содержит размещенную на каждом объекте приемопередающую аппаратуру (ППА) с ОА. Оконечный оптический узел (ООУ) ОА установлен на опоре, состоящей из поворотного (ПУ) и неподвижного узлов (НУ), причем ПУ выполнен с возможностью разворотон относительно него ООУ вокруг поперечной оси ООУ и разворотов ПУ относительно НУ, жестко закрепленного посадочной поверхностью на корпусе объекта. В КОЛС введена на каждом вращающемся объекте вторая ОА с ООУ, посадочные поверхности ПУ опор первой и второй ОА на одном объекте обращены друг к другу, оси разворотов ООУ антенн перекрещиваются с осями разворотов ПУ, оси разворотов ПУ опор первой и второй ОА на объекте тоже перекрещиваются, а диапазон перекрытия углов разворотов ПУ относительно НУ определяется по расчетной зависимости. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Формула изобретения
1. Космическая оптическая линия связи между двумя объектами, содержащая размещенную на каждом объекте приемо-передающую аппаратуру с первой оптической антенной, оконечный оптический узел которой установлен на опоре, состоящей из поворотного и неподвижного узлов, причем поворотный узел опоры выполнен с возможностью разворотов относительно него оконечного оптического узла вокруг его поперечной оси и разворотов поворотного узла относительно неподвижного узла опоры, жестко закрепленного посадочной поверхностью на корпусе объекта, отличающаяся тем, что в нее введена, по крайней мере на одном объекте, вторая оптическая антенна с оконечным оптическим узлом, посадочные поверхности неподвижных узлов опор первой и второй антенны на одном объекте обращены друг к другу, поперечные оси разворотов оконечных оптических узлов антенн относительно поворотных узлов опор перекрещиваются с осями разворотов поворотных узлов относительно неподвижных узлов опор, оси разворотов поворотных узлов опор первой и второй антенн на одном объекте образуют в проекции на параллельную этим осям плоскость угол В не более 90o и не менее угла А раствора конуса динамической нерабочей зоны разворотов антенны, ось симметрии которого совпадает с осью разворотов поворотного узла опоры относительно неподвижного узла, а диапазон перекрытия углов разворотов поворотных узлов относительно неподвижных узлов опор составляет не менее180o + 2 arcsin/sin(A/2/sin B. 2. Линия связи по п.1, отличающаяся тем, что посадочные поверхности неподвижных узлов опор оптических антенн выполнены плоскими и установлены на объекте параллельно друг другу, а оси разворотов поворотных узлов опор антенн параллельны этим посадочным поверхностям.
Описание изобретения к патенту
Данное изобретение относится к технике электрической связи, а именно к технике космической оптической связи и, в частности, к устройствам космических оптических линий связи между объектами, в качестве которых могут быть искусственные спутники Земли, космические аппараты, орбитальные станции, наземные пункты и т.д. Известна космическая оптическая линия связи (КОЛС) между наземной станцией и геостационарным экспериментальным искусственным спутником Земли (ИСЗ) ЕТS-VI, разрабатываемая по проекту Японского национального агентства по космическим исследованиям с 1985 г. [1-3]. Известная КОЛС содержит приемо-передающую аппаратуру (ППА) с оптической антенной (ОА), установленную на ИСЗ ЕТS-VI и ППА с ОА, установленную на наземной станции. Антенна приемо-передающей аппаратуры, размещенной на ИСЗ, состоит из оконечного оптического узла, выполненного в виде зеркала, и неподвижного телескопа. Зеркало помещено на опоре, имеющей подвижный и неподвижный узлы, реализующие кинематическую схему двухстепенного карданного подвеса с разворотами по углу азимута и углу места (склонения), отсчитываемыми в приборной системе координат подвеса. Зеркало отражает оптическое излучение, выходящее из оптической системы неподвижного телескопа и несущее информационные сигналы, в направлении на наземную станцию и, соответственно, направляет на вход оптической системы телескопа оптическое излучение, приходящее от наземной станции. Антенна ППА, установленной на наземной станции, состоит из оконечного оптического узла, выполненного в виде передающего и принимающего телескопов, размещенных на общей опоре, имеющей подвижный и неподвижный узлы и реализующей кинематическую схему двухстепенного угломестно-азимутального карданного подвеса. Известная КОЛС не обеспечивает возможность непрерывной оптической связи между наземной станцией и ИСЗ в случае его вращения вокруг своего центра масс, а вследствие использования в ОА на ИСЗ зеркала ограничена рабочая зона обзора антенны, причем эффективность использования поверхности зеркала существенно снижается при уменьшении угла между оптической осью неподвижного телескопа и направлением на другой объект, в данном случае на наземную станцию. Известны также КОЛС, в которых ППА имеет поворачиваемую телескопическую ОА, опора которой реализована с использованием кинематической схемы двухстепенного угломестно-азимутального карданного подвеса [4-7]. Эти известные КОЛС не могут обеспечить постоянную непрерывную связь между двумя объектами в случае, когда хотя бы один из них совершает в течение установленного сеанса связи более одного полуоборота относительно направления на другой объект. Известна КОЛС между двумя ИСЗ по проекту SILEX (Semicon- ductor Laser Intersatellite Link Experiment), разрабатываемому Европейским космическим агентством с середины 1980-х годов [8-9]. Известная КОЛС, являющаяся прототипом предлагаемого технического решения, содержит один комплект ППА на низкоорбитальном ИСЗ SPOT-4, предназначенном для зондирования Земли, и второй комплект ППА на геостационарном экспериментальном ИСЗ ARTEMIS [9]. Антенны ППА на обоих ИСЗ - поворотные и телескопические, а именно: оконечный оптический узел ОА выполнен в виде телескопа, установленного на опоре, кинематическая схема которой представляют собой двухстепенной карданный подвес с приводами разворотов. Конструктивно опора состоит из поворотного и неподвижного узлов. Поворотный узел опоры выполнен с возможностью разворотов телескопического оконечного оптического узла антенны вокруг его поперечной оси по углу места и разворотов этого узла относительно неподвижного узла опоры по углу азимута в приборной системе координат подвеса. Неподвижный узел опоры жестко закреплен посадочной поверхностью на корпусе ИСЗ. При этом обеспечивается возможность разворотов оптической оси антенны по углу места в диапазоне от 0 до 70 градусов и по углу азимута от 0 до 180 градусов. Известный прототип, также как и аналоги, в силу указанного исполнения ППА и размещения ОА на объектах не обеспечивает возможности постоянной устойчивой связи между объектами даже в пределах их взаимной видимости в случае, если вращается хотя бы один из них, или если угол между линией визирования другого объекта и неподвижной осью карданного подвеса опоры антенны в процессе связи становится меньше некоторого определенного значения, или если в поле зрения антенны попадает элемент конструкции объекта. Невозможность постоянной устойчивой связи между объектами при вращении одного из них или обоих возникает из-за того, что в этом случае угловые положения оптической оси оконечного оптического узла антенны данного объекта при визировании другого объекта в процессе указанного вращения выходят за пределы рабочей зоны возможных углов разворотов этой оси, то есть за пределы так называемой статической зоны обзора ОА. Невозможность постоянной устойчивой связи между объектами возникает также, если в процессе орбитального полета объектов оптическая ось оконечного узла антенны ППА данного объекта при отслеживании другого объекта должна разворачиваться внутри конуса динамической нерабочей зоны антенны, находящегося в ее рабочей зоне, то есть в статической зоне обзора, причем с угловой скоростью, при которой превышается максимально возможная конструктивная скорость поворота оконечного оптического узла. Обычно в известных устройствах этот конус является круговым и симметричным, причем его ось симметрии совпадает с осью разворотов поворотного узла опоры антенны данного объекта относительно неподвижного узла, то есть с неподвижной осью карданного подвеса. Величина угла А раствора указанного кругового конуса зависит от угла Ф полураствора диаграммы направленности ОА на прием, максимальной угловой скорости


При характерных для КОЛС величинах углов Ф, составляющих единицы угловых секунд - угловые минуты, и таких отношениях угловых скоростей







A = 2arcsin(


Величина угла А уменьшается от 23 до 1,5 градусов по мере увеличения отношения угловых скоростей









180o + 2arcsin(sin(A/2)/sinB) (3)
Условие (3) соответствует обеспечению полной сферической динамической рабочей зоны суммарно для двух установленных ОА. Посадочные поверхности неподвижных узлов опор двух ОА, установленных на одном объекте, например на диаметрально противоположных сторонах его корпуса, обращены в пространстве лицевой стороной друг к другу (в предлагаемом варианте посадочные поверхности плоские и параллельны друг другу). Поворотные узлы опор выполнены с возможностью угловых разворотов оптических осей оконечных оптических узлов вокруг их поперечных осей в диапазоне углов от А/2 до 180o - А/2, отсчитываемых от осей разворотов поворотных узлов относительно неподвижных узлов опор. Сущность изобретения поясняется фиг. 1-6 для возможного варианта КОЛС. На фиг. 1 показано схематичное изображение КОЛС; на фиг. 2 - кинематическая схема опоры ОА; на фиг. 3 - общий вид ОА по направлению оси разворотов поворотного узла; на фиг. 4 - общий вид ОА по направлению оси разворотов оконечного оптического узла; на фиг. 5 - размещение двух ОА на объекте; на фиг. 6 - схематичное изображение рабочих зон обзора двух ОА. Устройство КОЛС согласно предлагаемому изобретению состоит в следующем. Космическая оптическая линия связи (фиг.1) между объектом 1 и объектом 2 содержит установленную на них ППА. ППА на объекте 1 имеет в своем составе основной блок 3, оптическую антенну 4 с оконечным оптическим узлом (телескопом) и систему 5 транспортировки излучаемого и принимаемого световых потоков между антенной 4 и блоком 3. ППА на объекте 2 имеет в своем составе основной блок 6, оптические антенны 7 и 8 с поворачиваемыми телескопами, системы 9 и 10 транспортировки излучаемого и принимаемого антеннами 7 и 8 световых потоков между этими антеннами и блоком 6. При этом телескопы антенн 4,7,8 имеют, соответственно, диаграммы направленности 11,12,13 на передачу (излучение) с углом Ф полураствора конуса излучения (например, на уровне интенсивности, равной 0,5) и диаграммы направленности 14,15,16 на прием с углом Ф0 полураствора конуса поля обзора телескопа. В качестве объектов 1 и 2 могут быть различные космические объекты: космические аппараты, орбитальные станции или искусственные спутники. В некоторых случаях один из объектов, например объект 1, может быть стационарной либо мобильной станцией на поверхности или в атмосфере планеты (Земли), ее естественного спутника. Для определенности при дальнейшем изложении будем подразумевать под термином "объект" прежде всего движущийся по своей траектории (орбите) какой-либо космический объект. Между ППА объекта 1 и ППА объекта 2 устанавливается оптическая связь с использованием антенн 4,7,8. При этом если есть взаимная видимость антенн 4 и 7 и осуществляется дуплексная (двухсторонняя) связь с их использованием, то ОА 4 объекта 1 соединена оптически через космическое пространство 17 принимаемым световым пучком 18 с ОА 7 объекта 2, а ОА 7 объекта 2 соединена оптически через космическое пространство 17 принимаемым световым пучком 19 с ОА 4 объекта 1. Если есть взаимная видимость антенн 4 и 8 и осуществляется дуплексная (двухсторонняя) связь с их использованием, то ОА 8 объекта 2 соединена оптически через космическое пространство 17 принимаемым лучом 20 с ОА 4 объекта 1, а ОА 4 объекта 1 соединена оптически через космическое пространство 17 принимаемым лучом 21 с ОА 8 объекта 2. При отсутствии взаимной видимости одной из указанных пар антенн имеет место дуплексное (двухстороннее) оптическое соединение другой пары ОА, а при начале перехода на двухстороннюю связь с использованием иной пары антенн вместо работающей с ОА 4 может иметь место симплексное (одностороннее) оптическое соединение ОА 7 световым пучком 18 (или ОА 8 световым пучком 21). Антенны 4,7,8 содержат оконечные оптические узлы, выполненные, например, в виде телескопов 22 (фиг. 2-4), размещенные на опорах 23, состоящих из поворотного узла 24 и неподвижного узла 25 и имеющих кинематические схемы типа двухстепенных карданных подвесов (фиг.2). Узел 24 опоры 23 согласно этой кинематической схеме выполнен в виде внутренней рамки карданного подвеса с возможностью разворотов телескопа вокруг поперечной оси 26 (оси координат Ym телескопа) на угол














Посадочные поверхности 297 и 298 неподвижных узлов 257 и 258 опор антенн 7 и 8 на объекте 2 могут быть выполнены в частном случае плоскими. ОА 7 и 8 установлены с жестким креплением неподвижных узлов 257 и 258 опор в диаметрально противоположных зонах на корпусе объекта 2. При этом неподвижные узлы опор обращены посадочными поверхностями 297 и 298 друг к другу с обеспечением параллельности их плоскостей. Схематичное изображение рабочих зон обзора двух ОА предсталено на фиг. 6 в сферических координатах




abs(



Достаточно просто показать также, что угол перекрытия по разворотам телескопа должен отвечать условию
180







90






Из неравенства (7) вытекает достаточность выполнения условия
abs(

















- соответствующего исполнения ОА в виде оконечного оптического узла (телескопа), устанавливаемого на опоре, выполненной с использованием кинематической схемы двухстепенного карданного подвеса, имеющего ось разворотов поворотного узла, параллельную плоскости посадочной поверхности неподвижного узла опоры;
- установки второй ОА с вышеуказанным угловым смещением оси разворотов поворотного узла ее опоры относительно оси разворотов поворотного узла опоры первой ОА, выполненного в плоскости, параллельной оси разворотов поворотного узла первой ОА,
- размещения антенн в диаметрально противоположных частях объекта с обращением плоскостей их посадочных поверхностей лицом друг к другу, обеспечивается решение поставленной задачи - становится возможна непрерывная оптическая связь между объектами при вращении одного из них или обоих в процессе взаимного их перемещения относительно друг друга (при вращении обоих объектов необходимо будет установить на каждом из них вторую антенну с соответствующей системой транспортировки лучей от этой антенны к основному блоку ППА), а также при минимально возможном количестве ОА (не более двух) и при одновременном повышении надежности и функциональной гибкости КОЛС, заключающейся в получении, при необходимости, возможности одновременной связи одного из объектов с двумя другими. ЛИТЕРАТУРА
1. Журнал "Tsushin sogo kenkyujo kiho" = Rev.Commun. Res.Lab., Япония, - 1994, 40, N 2, с.107-110, 117-124, 153-179. 2. Реферативный журнал ВИНИТИ, 29, "Связь", сводный том N 5, 1995, рефераты: 5Б107, 5Б128, 5Б130, 5Б131. 3. Реферативный журнал ВИНИТИ, 29, "Связь", сводный том N 4, 1994, реферат 4В204. 4. Alignment acquiring, optical beam communication link. Патент США N 5060304, 1991. 5. Method and apparatus for automatic acqusition and alignment of an optical beam communication link. Патент США N 5142400, 1992. 6. Optical space communication apparatus. Патент США N 5264955, 1993. 7. Dispositif de liason optique pour mobile, notamment pour satellite de la terre. Заявка Франции N 9205751, 1992. 8. Журнал "Радио", Россия. N 2, 1994, с.2,3,42. 9. Лазерная космическая связь, под ред. М.Кацмана. - М.: Радио и связь, 1993, с.152-154,188.
Класс H04B10/02 конструктивные элементы