Определение долготы места на основе концепции р.м.магомедова (варианты)

 

Из наблюдений звезды в меридиане определяют момент гринвичского звездного времени кульминации звезды на местном меридиане, затем определяют момент гринвичского звездного времени кульминации этой звезды на меридиане Гринвича и по разности этих моментов определяют долготу места. В другом варианте способа наблюдают звезды вне меридиана, определяют гринвичские часовые углы этих звезд, после чего по разности местного и гринвичского часовых углов одной из наблюдаемых звезд определяют долготу места. Такие действия уменьшают трудоемкость при определении долготы и упрощают реализацию способа. 2 с.п.ф-лы.

Изобретение относится к астрономии и может быть использовано для определения долготы места по наблюдению светил.

Существующие способы определения географической долготы по наблюдениям небесных светил выполняются на основе идеи, согласно которой задача решается путем вычисления разности местных времен на нулевом и искомом меридианах в один и тот же физический момент времени. То есть задача сводится к получению поправки часов, идущих по местному времени, и установлению для этого же момента гринвичского времени, (Подобед В.В., Нестеров В.В. Общая астрономия. - М.: Наука, Главная реакция физико-математической литературы, 1982, с.257.

Поскольку местное время, к которому необходимо получить поправку часов не известно, в "Руководстве", (Руководство по астрономическим определениям: Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила. - М: Недра, 1984. - 381 с) принят дифференциальный метод вычисления долготы пункта. При этом вычисляется не долгота, а поправка к приближенной долготе. Поправка вычисляется по соответствующим формулам в зависимости от способа определения местного времени и долгота получается из суммы приближенной долготы и поправки (см. с. 26).

Независимо от способа определения местного времени звездные наблюдения сопровождаются приемом радиосигналов времени (см. с. 26), для получения поправки часов к гринвичскому времени, а чтобы использовать при обработке астроопределений необходимо вычислить поправку часов относительно местного звездного времени (см. с. 12).

При наблюдениях в меридиане регистрируют моменты наблюдений по часам, показывающим местное звездное время и получают поправку ко времени, равном прямому восхождению кульминирующей звезды.

Наиболее широко применяемый в мировой практике способ равных высот Цингера для определения долгот (времени) требует знания широты с точностью до 2'', а предварительной долготы - до 1''. Если же они не известны, то их получают по нескольким широтным и долготным парам (см. с. 39-40). Примерно таковы особенности и других способов долготных определений.

Таким образом, существующие способы определения долготы места обладают большой трудоемкостью, возникающей от необходимости получения предварительной долготы, вычисления поправки часов относительно местного времени этой долготы и получения из наблюдений звезд поправки к предварительной долготе.

Для упрощения решения долготных задач астрономические наблюдения выполняют на основе концепции, которая выражает идею: "долгота места равна разности моментов гринвичского времени одного и того же астрономического явления, которое происходит на местном и гринвичском меридианах в разные физические моменты времени".

Долготная задача сводится к получению гринвичского времени на момент какого-либо астрономического явления на местном меридиане и установлению момента гринвичского времени этого же явления на меридиане Гринвича. Для этого по приему сигналов точного времени получают поправку часов, идущих по гринвичскому времени, и по этим часам регистрируют моменты наблюдений.

При наблюдениях в меридиане определяют гринвичское звездное время кульминации звезды на местном меридиане. Момент кульминации этой звезды на меридиане Гринвича принимают известным и равным прямому восхождению звезды, так как по физической сути прямое восхождение звезды является моментом ее кульминации на меридиане Гринвича и известного из астрономического ежегодника или специального каталога, где для большого количества звезд даны видимые склонения и прямые восхождения на каждые 10 звездных суток года, что позволяет получить их значения на дату наблюдений. Тогда из разности прямого восхождения и гринвичского звездного времени ее кульминации на местном меридиане определяется долгота места; При наблюдениях звезд вне меридиана из разности гринвичского звездного времени наблюдений и прямого восхождения наблюдаемой звезды вычисляют гринвичский часовой угол этой звезды. После этого из решения параллактического треугольника по соответствующей формуле в зависимости от способа наблюдений вычисляют местный часовой угол этой звезды и из разности местного и гринвичского часовых углов звезды определяют долготу места. Результат будет таким же, если при вычислениях переходить от часовых углов светил к соответствующим им моментам гринвичского времени.

Таким образом, из долготных определений исключается время, отсчитываемое от местной полуночи, вычисление поправки часов к местному времени и связанное с ними предварительное определение долготы.

Формула изобретения

1. Способ определения долготы места, включающий прием сигналов точного времени и вычисление поправки часов на моменты гринвичского времени наблюдений, отличающийся тем, что из наблюдений в меридиане определяют момент гринвичского звездного времени кульминации звезды на местном меридиане, затем определяют момент гринвичского звездного времени кульминации этой звезды на меридиане Гринвича и по разности моментов кульминаций звезды на гринвичском и местном меридианах определяют долготу места.

2. Способ определения долготы места, включающий прием сигналов точного времени и вычисление поправки часов на моменты гринвичского времени наблюдений, отличающийся тем, что из наблюдений вне меридиана определяют гринвичские часовые углы звезд в моменты гринвичского времени наблюдений, затем вычисляют местные часовые углы этих звезд, после чего по разности местного и гринвичского часовых углов одной из наблюдаемых звезд определяют долготу места.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительным устройствам, в частности, к устройствам, позволяющим выбирать оптимальные созвездия астроориентиров и кеплеровских навигационных точек в любой точке маршрута потребителя и может быть использовано для отображения и анализа элементов звездной, баллистической, навигационной обстановки в процессе планирования работы астронавигационных приборов, при решении задач штурманской подготовки, а также при решении целого ряда практических задач сферической тригонометрии, сводящихся к решению сферических треугольников в азимутальных проекциях, в частности, при определении характеристик кинематических элементов орбитальных систем

Изобретение относится к авиационному приборостроению и может быть использовано в составе бортового оборудования летательных аппаратов, обеспечивающего их навигацию, управление и наведение

Изобретение относится к авиационному приборостроению и может быть использовано в составе бортового самолетного оборудования, обеспечивающего выполнение задач навигации и целеуказания

Изобретение относится к авиационному приборостроению и может быть использовано в составе бортового оборудования летательных аппаратов, обеспечивающего их управление и наведение

Изобретение относится к авиационному приборостроению и может быть использовано в составе бортового оборудования летательных аппаратов для решения задач наведения, прицеливания и применения боевых средств

Изобретение относится к мореходной астрономии и может быть использовано для определения координат места по наблюдению светил

Изобретение относится к области навигации летательных аппаратов (ЛА) преимущественно при полетах в сложных метеоусловиях

Изобретение относится к космической технике и, в частности, к методам и средствам обеспечения привязки времени регистрации наблюдаемых явлений на борту космического аппарата (КА) к местному времени на Земле

Изобретение относится к информационным спутниковым системам и может быть использовано для создания глобального радионавигационного поля для морских, наземных, воздушных, а также космических потребителей
Наверх