Preview

Giroskopiya i Navigatsiya / Gyroscopy and Navigation

Advanced search

Перспективные астроинерциальные системы управления астрофизических космических аппаратов

Abstract

The requirements applied to a stellar-inertial motion control systems (MCS) of the perspective astrophysical space vehicles (SVs) are considered. Features of SV, in-tended for the astrophysical observations carrying out, as control object are deter-mined. The chosen two-loop structure scheme of the precision MCS is presented. One of the possible variants of precision MCS algorithms for the astrophysical SVs is resulted. The requirements applied to the accuracy and dynamic characteristics of MCS measurement instrumentation and executive units are determined by mathematical simulation approach. The analysis of a state-of-the-art instrumentation which is included in the scientific SVs stellar-inertial complexes is carried out. Recommendations are developed for the choice of instrumentation structure from the point of view of the mass and power consumption characteristics minimization and the astrophysical SVs MCS working life increasing.

About the Authors

В. Лобанов
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Королев).
Russian Federation


Н. Тарасенко
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Королев).
Russian Federation


Д. Шульга
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Королев).
Russian Federation


В. Зборошенко
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Королев).
Russian Federation


Б. Беляев
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» (г. Химки)
Russian Federation


References

1. Беляев Б.Б. Система ориентации и стабилизации перспективных астрофизических космических аппаратов / Б.Б. Беляев [и др.] / Тез. докл. науч.-технич. конф. «Системы управления беспилотными космическими и атмосферными летательными аппаратами». – М.: МОКБ «Марс», октябрь 2010 г.

2. Е.И. Сомов. Офсетное гидирование и нониусная стабилизация изображения большого космического астрономического телескопа // XX Санкт-Петербургская межд. конф. по интегрированным навигационным системам.- СПб.: ОАО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор». -2013.- С. 221-229.

3. Зборошенко В.Н. Астроинерциальные системы ориентации и стабилизации КА / В.Н. Зборошенко [и др.] // Тезисы докл. 2-й Всерос. научно-технич. конф. «Состояние и перспективы раз-вития». - М.: МОКБ «Марс». 24-26 октября 2012.

4. Беляев Б.Б. Способ прецизионного наведения космического ультрафиолетового телескопа / Б.Б. Беляев, П.А. Тарасенко, Н.В. Тарасенко // Измерительная техника.- 2012. - № 1.

5. http://www.tsenki.com/production_technologies/hiroscopic

6. Ландау Б.Е. Основные результаты разработки и испытаний системы определения ориентации на электростатических гироскопах для низкоорбитальных космических аппаратов / Б.Е. Ландау [и др.]. // Гироскопия и навигация.-2007. №2(57).- С. 3-12.

7. David M. Rozelle. The Hemispherical Resonator Gyro: From Wineglass to the Planets». Northrop Grumman Co, Navigation Systems Division. White paper.

8. http://www.rpkb.ru

9. http://www.medicon-miass.ru

10. Дятлов С.А. Обзор звездных датчиков ориентации КА / С.А. Дятлов, Р.Б. Бессонов // Сб. трудов Всерос. науч.-технич. конф. «Современные проблемы определения ориентации и навигации КА».- ИКИ РАН. 2008.

11. http://www.cубмикрон.рф

12. http://www.argon.ru

13. http://www.techcom.aero

14. http://www.module.ru

15. Осипенко П.Н. Микропроцессоры и контроллеры НИИСИ РАН для аэрокосмического применения // Сб. докл. конф. «Разработка отказоустойчивых микропроцессорных систем управле-ния». - М., 2012.


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,   . Giroskopiya i Navigatsiya / Gyroscopy and Navigation. 2013;21(3):72-84. (In Russ.)

Views: 62

JATS XML


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-7035 (Print)
ISSN 2075-0927 (Online)