RU2568291C1 - Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов - Google Patents

Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2568291C1
RU2568291C1 RU2014117442/08A RU2014117442A RU2568291C1 RU 2568291 C1 RU2568291 C1 RU 2568291C1 RU 2014117442/08 A RU2014117442/08 A RU 2014117442/08A RU 2014117442 A RU2014117442 A RU 2014117442A RU 2568291 C1 RU2568291 C1 RU 2568291C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
mpo
state parameters
objects
input
Prior art date
Application number
RU2014117442/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Анатольевич Гапонов
Анатолий Алексеевич Качкин
Виктор Алексеевич Месячик
Сергей Иванович Сидорец
Александр Валерьянович Уваров
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2014117442/08A priority Critical patent/RU2568291C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568291C1 publication Critical patent/RU2568291C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам мониторинга в режиме реального времени состояния объектов различных типов и степени подвижности. Техническим результатом изобретения является сокращение времени реагирования на аномальные изменения параметров состояния контролируемых многопараметрических объектов (МПО). Указанный технический результат достигается тем, что в известную систему глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов в каждый ее пункт приема и обработки информации дополнительно введен блок прогнозирования и реагирования на изменения аномальных значений параметров состояния МПО, выход которого соединен со входом блока формирования «пакетов» информации, а вход - с выходом приемника целевой информации, в состав каждого абонентского терминала дополнительно введен блок оценки соответствия фактических значений параметров состояния контролируемых МПО допустимым, выход которого соединен со входом передатчика целевой информации, а i-й вход, где i=1…I, где I - количество датчиков, соединен с выходом соответствующего датчика. 1 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к системам мониторинга в режиме реального времени состояния подвижных и стационарных объектов, расположенных на глобальных территориях поверхности Земли и в околоземном пространстве.
В условиях увеличивающегося количества природных и техногенных катастроф, с одной стороны, и существенной зависимости объективности информации о состоянии потенциально опасных объектов от человеческого фактора и корпоративных интересов, с другой стороны, постоянно возрастает актуальность создания систем оперативного мониторинга (контроля) состояния подвижных и стационарных многопараметрических объектов и формирования на основе результатов мониторинга своевременных и эффективных управляющих решений по корректировке условий и режимов функционирования данных объектов. Под мониторингом здесь и далее будем понимать комплексную систему наблюдения за параметрами состояния многопараметрических объектов, оценки и прогноза их изменений под воздействием техногенных, природных и террористических угроз. Под многопараметрическим объектом (далее по тексту - МПО) здесь и далее будем понимать объекты, на которых размещены различные комплекты измерительной аппаратуры, в состав которых могут входить датчики для измерения температуры, влажности, давления, линейных нагрузок, распределенных нагрузок, уровня радиации, состава газов, концентрации растворов, датчики наличия контакта, а также другие датчики по требованию потребителей.
К настоящему времени предложен ряд технических решений, обеспечивающих возможность решения задачи контроля состояния объекта, его элементов и окружающей среды в режиме реального времени.
Известна система глобального автоматического контроля транспортных средств при нормальных и экстремальных условиях [Патент на изобретение, Россия, №2158003, МПК G01S 7/00, Н04В 7/185, 2000 г.]. Система обеспечивает режим «Мониторинг» в нормальных и режим «Авария» в экстремальных условиях эксплуатации. Оба режима реализуются единым аппаратным комплексом, включающим размещение на каждом транспортном средстве (ТС) постоянно включенного в процессе эксплуатации радиомаяка (РМ) совмещенного типа мгновенного действия, пакеты сигналов которого синхронно ретранслируются через геостационарные ИСЗ на сопряженные с ними наземные пункты приема информации (ПНИ). Основное отличие режима «Авария» от режима «Мониторинг» заключается в оперативном (0,5 с) переходе РМ на специально выделенную для передачи через ИСЗ аварийных сигналов полосу частот в диапазоне 400 МГц с одновременным уменьшением (с 10 с до 1 с) периода повторения пакета сигналов. Особенностью и отличительным признаком данного технического решения является необходимость обеспечения непрерывной передачи больших потоков пакетов сигналов с последующей их обработкой и анализом по методикам, вследствие чего требуются значительные временные и материальные затраты для получения достоверных результатов о штатном или нештатном функционировании объекта. Вместе с тем, данная система не обеспечивает прогнозирование изменения аномальных значений параметров состояния проконтролированных объектов во времени, формирование на основе результатов прогноза рекомендаций на изменение аномальных параметров состояния проконтролированных объектов, что в свою очередь может приводить к увеличению количества нештатных и аварийных ситуаций на объектах контроля.
Известна система контроля за перемещением и состоянием подвижных объектов [Патент на изобретение, Россия, №2305327, МПК G08G 1/123, 2005 г.]. Данная система контроля содержит накопители информации, установленные на контролируемых подвижных объектах и снабженных внутренними таймерами, радиочастотные идентификаторы, установленные в соответствующих местах траектории движения, блок сбора информации, установленный в конечной точке траектории движения, центр обработки информации. При этом блок сбора информации соединен одним или более каналами связи со стационарно расположенным центром обработки информации, обеспечивающим привязку реального времени к факту регистрации каждого идентификационного сигнала, соответствующего местоположению данного радиочастотного идентификатора.
Данная система позволяет осуществлять автоматизированный сбор информации, накопленной непосредственно на подвижном объекте, о прохождении им заданных точек траектории следования с привязкой к реальному времени, без перегрузки каналов обмена между отдельными компонентами системы, за счет первичной логической обработки информации непосредственно в накопителе информации.
Особенностью и отличительным признаком аналога является использование ограниченного перечня характеристик состояния объектов, что приводит к недостаточной полноте (достоверности) оценки параметров состояния проконтролированных объектов в целом, и, в конечном счете, к увеличению количества нештатных и аварийных ситуаций на вышеупомянутых объектах. Кроме того, данная система не обеспечивает прогнозирование изменения аномальных значений параметров состояния проконтролированных объектов во времени, выработку на основе результатов прогноза команд (рекомендаций) на изменение (устранение и(или) изменение) аномальных параметров состояния проконтролированных объектов, что также может приводить к увеличению количества нештатных и аварийных ситуаций на объектах контроля.
Наиболее близким аналогом к предлагаемой системе является система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов» [Патент на изобретение, Россия, №2340004, G08B 25/14, 2007 г.], которая и выбрана в качестве прототипа.
При этом термин «глобальность» в названии прототипа подразумевает как количество контролируемых объектов, так и размер обслуживаемых территорий, удовлетворяющих ожидаемым потребностям Российской Федерации. Прототип содержит в своем составе орбитальную группировку геостационарных ИСЗ - ретрансляторов информации, комплекс наземных, сопряженных с ретрансляторами, пунктов приема и обработки информации, комплекс наземных абонентских терминалов, комплекс территориальных радиостанций приема информации от наземных пунктов приема и обработки информации.
Особенностями прототипа является реализация в системе «сортировки» информации на «пакеты» по признаку территориальной принадлежности и передача кодированных «пакетов» по космическим радиолиниям связи на соответствующие территориальные станции приема информации.
Однако указанные особенности не обеспечивают оперативное реагирование на аномальные изменения значений параметров состояния контролируемых объектов.
Техническим результатом настоящего изобретения является сокращение времени реагирования на аномальные изменения параметров состояния контролируемых многопараметрических объектов.
Технический результат достигается за счет того, что в систему глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов, содержащую орбитальную группировку геостационарных спутников Земли - ретрансляторов информации, комплекс наземных, сопряженных с ретрансляторами пунктов приема и обработки информации (ППОИ) в составе последовательно соединенных приемной антенны, приемника целевой информации, блока формирования «пакетов» информации, передатчика «пакетов» информации и передающей антенны, комплекс территориальных радиостанций приема информации от ППОИ, комплекс наземных абонентских терминалов (AT) в составе последовательно соединенных приемной антенны и приемника сигналов КНС ГЛОНАСС/GPS, последовательно соединенных комплекта датчиков, передатчика целевой информации и передающей антенны, отличающаяся тем, что в каждый ППОИ дополнительно введен блок прогнозирования и реагирования на изменения аномальных значений параметров состояния МПО, выход которого соединен со входом блока формирования «пакетов» информации, а вход - с выходом приемника целевой информации, в состав каждого AT дополнительно введен блок оценки соответствия фактических значений параметров состояния контролируемых МПО допустимым, выход которого соединен со входом передатчика целевой информации, а i-й вход, где i=1…I, где I - количество датчиков, соединен с выходом соответствующего датчика.
На фиг. 1 представлена система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов (МПО);
на фиг. 2 представлен вариант реализации наземного пункта приема и обработки информации;
на фиг. 3 представлен вариант реализации абонентского терминала.
В таблице 1 представлена форма матрицы состояния МПО.
Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов (МПО) (фиг. 1…3) (далее по тексту - система) содержит орбитальную группировку геостационарных искусственных спутников Земли - ретрансляторов информации 1; комплекс наземных сопряженных с ретрансляторами пунктов приема и обработки информации (ППОИ) 2, каждый из которых включает в себя приемник целевой информации 2.1, блок прогнозирования и реагирования на изменения аномальных параметров состояния МПО 2.2, блок формирования «пакетов» информации 2.3, передатчик «пакетов» информации 2.4, приемную антенну 2.5, передающую антенну 2.6, информационную шину 2.7; комплекс абонентских терминалов (AT) 3, каждый из которых включает в себя приемник сигналов космических навигационных систем 3.1, передатчик целевой информации 3.2, комплект датчиков для измерения фактических значений параметров состояния контролируемых МПО 3.3, блок оценки соответствия фактических значений параметров состояния проконтролированных МПО допустимым 3.4, приемную антенну 3.5, передающую антенну 3.6 и информационную шину 3.7; комплекс территориальных радиостанций приема информации 4.
Одним из отличительных признаков предлагаемой системы является ввод в состав каждого ППОИ 2 (см. фиг 2) блока прогнозирования и реагирования на изменения аномальных параметров состояния МПО 2.2, предназначенного для оперативного прогноза моментов времени возникновения на МПО критических (чрезвычайных) ситуаций с учетом предварительно полученных точечных и интервальных оценок аномальных значений параметров состояния МПО, а также своевременного формирования рекомендаций по изменению аномальных значений параметров состояния МПО.
Данный блок может быть выполнен (см. фиг. 2) в виде последовательно соединенных модуля обработки результатов контроля (МОРК) 2.2.1 и вычислителя 2.2.2, при этом выход приемника целевой информации 2.1 соединен с входом МОРК 2.2.1, а выход вычислителя 2.2.2 соединен с входом блока формирования «пакетов» информации 2.3.
В каждом МОРК 2.2.1 ППОИ 2 до начала применения системы формируют базу данных, содержащую:
идентификаторы ID={IS, IO, IY}, где IS={ISη} - идентификаторы AT 3, IO={IOi}, i=1, …, I - идентификаторы МПО и IY={γij} - идентификаторы контролируемых параметров состояния МПО;
последовательность моментов времени {tn}, n=1, …, Nη передачи результатов оценки значений параметров состояния МПО от AT 3 в ППОИ 2, при этом tn=t0+nΔη, где t0 - время начала мониторинга, Δη - заданный для η-го AT интервал времени передачи матриц состояния МПО (форма матрицы приведена в табл. 1), значение которого может уменьшаться в зависимости от динамики изменения состояния параметров объектов контроля;
совокупность правил, обеспечивающих:
выделение из принятых от приемника целевой информации 2.1 матриц значений признаков несоответствия { δ i j 0 }
Figure 00000001
и значений t={tf} времени окончания измерений параметров состояния МПО на соответствующем AT 3;
формирование временных рядов { δ 0 i j ( t ) ,  t}
Figure 00000002
из значений признаков несоответствия { δ i j 0 }
Figure 00000001
и значений t={tf} времени окончания измерений параметров состояния МПО.
В каждом вычислителе 2.2.2 ППОИ 2 до начала применения системы формируют базу данных, содержащую:
словарь терминов, которые используются для формирования текстовой части Ŧ={Ŧ1, Ŧ2} рекомендаций по изменению аномальных параметров состояния МПО. При этом Ŧ1 - текстовая часть единой для МПО формы, которая предназначена для отображения возможного интервала времени на изменение аномальных параметров состояния МПО, идентификаторов МПО и их координат; Ŧ2 - текстовая часть рекомендаций, содержание которой формируется в зависимости от результатов прогнозирования изменения аномальных значений параметров состояния конкретного МПО во времени;
совокупность правил, обеспечивающих:
получение известными методом, описанным, например, в [4. Дж. Бендат, А. Пирсол. Прикладной анализ случайных данных. Москва, Мир, 1989, с. 106-117], точечных y ^ i j K P
Figure 00000003
и интервальных y ^ i j K P ± σ i j
Figure 00000004
оценок аномальных значений j-ых параметров состояния i-х МПО, при которых на МПО может возникнуть критическая (чрезвычайная) ситуация, и фиксацию моментов времени t i j K P
Figure 00000005
прогнозируемого достижения этих значений;
определение длительностей интервалов Δ T i j = t i j K P t i j n
Figure 00000006
времени для проведения мероприятий по предупреждению возникновения критических (чрезвычайных) ситуаций на соответствующем МПО;
поочередный, начиная с ΔTij=min, выбор y ^ i j K P ( y ^ i j K P ± σ i j )
Figure 00000007
и сравнение их с нижней ( y ^ i j H )
Figure 00000008
и верхней ( y ^ i j B )
Figure 00000009
границами интервалов допустимых значений параметров состояния МПО;
формирование совокупности возможных действий {dq}, в которую включаются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие увеличение (если y ^ i j K P ( y ^ i j K P ± σ i j ) < y ^ i j H )
Figure 00000010
или уменьшение (если y ^ i j K P ( y ^ i j K P ± σ i j ) > y ^ i j B )
Figure 00000011
значения аномального j-го параметра i-го МПО, соответственно;
определение значений времени реализации { t i j d q }
Figure 00000012
для каждой совокупности возможных действий;
формирование совокупности рациональных действий {dq рац}, время реализации которых удовлетворяет условию t i j d q < Δ T i j
Figure 00000013
;
вывод из словаря терминов, соответствующих вошедшим в {dq рац} действиям;
формирование путем объединения терминов текста Ŧij рекомендаций по изменению аномальных значений параметров состояния МПО и их передача в блок формирования «пакетов» информации.
Принцип работы введенного в систему блока прогнозирования и реагирования на аномальные изменения параметров состояния МПО 2.2 заключается в следующем. Входными сигналами для данного блока являются поступающие из приемника целевой информации 2.1 «посылки» информации, содержащие матрицы, элементами которых являются признаки соответствия { δ i j 1 }
Figure 00000014
и несоответствия { δ i j 0 }
Figure 00000015
фактических значений параметров состояния проконтролированных МПО допустимым и значения моментов окончания измерений совокупности значения параметров состояния МПО (см. табл. 1). В МОРК 2.2.1 из принятых от приемника целевой информации 2.1 матриц выделяются значения признаков несоответствия { δ i j 0 }
Figure 00000016
и соответствующие им значения t={tf} времен окончания измерений параметров состояния МПО, на основе которых формируются временные ряды { δ 0 i j ( t ) ,  t}
Figure 00000017
. Далее в вычислителе 2.2.2, используя сформированные временные ряды { δ 0 i j ( t ) ,  t}
Figure 00000018
в качестве исходных данных, получают точечную y ^ i j K P
Figure 00000019
и интервальную y ^ i j K P ± σ i j
Figure 00000020
оценки аномальных значений параметров состояния МПО, при которых на МПО может возникнуть критическая (чрезвычайная) ситуация, и фиксируют моменты времени t i j K P
Figure 00000021
прогнозируемого достижения этих значений. Затем вычитают из зафиксированных значений времени t i j K P
Figure 00000022
значения времени получения ППОИ последней из «посылок» информации t i j n
Figure 00000023
и по значениям разности определяют длительности интервалов Δ T i j = t i j K P t i j n
Figure 00000024
времени для проведения мероприятий по предупреждению возникновения критических (чрезвычайных) ситуаций.
Затем на основе результатов прогнозирования изменения аномальных значений параметров состояния МПО во времени формируют рекомендации по изменению этих значений. Для этого в вычислителе 2.2.2 производится:
поочередный, начиная с ΔTij=min, выбор y ^ i j K P ( y ^ i j K P ± σ i j )
Figure 00000025
и сравнение их с нижней ( y ^ i j H )
Figure 00000026
и верхней ( y ^ i j B )
Figure 00000027
границами интервалов допустимых значений параметров состояния МПО;
формирование совокупности возможных действий {dq}, в которую включаются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие увеличение (если y ^ i j K P ( y ^ i j K P ± σ i j ) < y ^ i j H
Figure 00000028
) или уменьшение (если y ^ i j K P ( y ^ i j K P ± σ i j ) > y ^ i j B
Figure 00000029
) значения аномального j-го параметра i-го МПО, соответственно;
определение значений времени реализации { t i j d q }
Figure 00000030
для каждой совокупности возможных действий;
формирование совокупности рациональных действий {dq рац}, время реализации которых удовлетворяет условию t i j d q < Δ T i j
Figure 00000031
;
вывод из словаря терминов, соответствующих вошедшим в {dq рац} действиям;
формирование путем объединения терминов текста Ŧij рекомендаций по изменению аномальных значений параметров состояния МПО и их передача в блок формирования «пакетов» информации.
Другим отличительным признаком предлагаемой системы является ввод в состав каждого из AT (см. фиг 3) блока оценки соответствия фактических значений параметров состояния МПО допустимым 3.4, предназначенного для оперативного (в масштабе времени, близком к реальному) и независимого от количества контролируемых параметров, их физической сущности и единиц измерения получения, объединения и компактного представления результатов оценки параметров состояния МПО.
Данный блок может быть выполнен (см. фиг. 3) в виде последовательно соединенных модуля памяти допустимых значений параметров состояния контролируемых объектов 3.4.1, четных входов комплекта элементов «И» 3.4.2 и вычислителя 3.4.3, при этом выходы датчиков 3.3 подключены к нечетным входам комплекта элементов «И» 3.4.2, а выход вычислителя 3.4.3 подсоединен к входу передатчика целевой информации 3.2.
До начала применения системы в каждый модуль 3.4.1 вводят матрицу
Figure 00000032
нижних и верхних границ интервалов допустимых значений для каждого из контролируемых системой параметров { y ^ i j }
Figure 00000033
состояния МПО.
До начала применения системы в каждом вычислителе 3.4.3 формируют базу данных, содержащую:
идентификаторы ID={IS, IO, IY}, где IS={ISη} - идентификаторы AT 3, IO={IOi}, i=1, …, I - идентификаторы МПО и IY={γij} - идентификаторы контролируемых параметров состояния МПО;
последовательность моментов времени {tn}, n=1, …, Nη передачи результатов оценки значений параметров состояния МПО от AT 3 в ППОИ 2, при этом tn=t0+nΔη, где t0 - время начала мониторинга, Δη - заданный для n-го AT интервал времени передачи матриц (форма матрицы приведена в табл. 1), значение которого может изменяться в зависимости от динамики изменения состояния параметров объектов контроля;
совокупность правил, обеспечивающих:
оценку признаков соответствия { δ i j 1 }
Figure 00000034
и признаков несоответствия { δ i j 0 }
Figure 00000035
фактических значений параметров состояния МПО допустимым:
Figure 00000036
Figure 00000037
,
Figure 00000038
,
где y ^ i j
Figure 00000039
- фактические значения j-х параметров состояния i-х МПО.
формирование матриц состояния МПО, первые элементы всех строк которых соответствуют временным меткам, а количество и номера остальных элементов которых - количеству и номерам контролируемых параметров объекта, при этом в первые элементы всех строк заносят значения t={tf} времени окончания измерений параметров состояния МПО датчиками 3.1, а остальным элементам матриц присваивают вычисленные в соответствии с вышеприведенными соотношениями значения признаков соответствия { δ i j 1 }
Figure 00000040
и признаков несоответствия { δ i j 0 }
Figure 00000041
фактических значений параметров состояния МПО допустимым.
Принцип работы введенного в систему блока 3.4 заключается в следующем. При появлении на одном или нескольких нечетных входах комплекта элементов «И» 3.4.2 выходных сигналов от соответствующих датчиков 3.3 происходит срабатывание соответствующих элементов с последующей оценкой в вычислителе 3.4.3 по правилам (1) признаков соответствия { δ i j 1 }
Figure 00000040
и признаков несоответствия { δ i j 0 }
Figure 00000042
фактических значений параметров состояния МПО допустимым. Далее полученные оценки { δ i j 1 }
Figure 00000040
и { δ i j 0 }
Figure 00000042
включают в матрицы (см. табл. 1) и добавляют в матрицы временные метки, соответствующие значениям t={tf} времен окончания измерений датчиками 3.3 параметров состояния МПО.
В целом работа предлагаемой системы (фиг. 1) характеризуется следующим. Постоянно находящиеся в активном режиме абонентские терминалы 3, представленные на фиг. 1, с заданной периодичностью {tn}, n=1, …, Nη передают «посылки» целевой информации по направлению 3-1. «Посылка» информации наряду с идентификационным кодом потребителя и содержанием сигнала КНС будет содержать только одну из строк вышеупомянутой матрицы (см. табл. 1), а не весь массив измеряемых параметров состояния контролируемого объекта (это позволит сократить объем «посылки» не менее чем на 40%, а именно, с 1500 бит (у прототипа) до 850-900 бит в предлагаемой системе). Эта информация через геостационарный ИСЗ-ретранслятор 1 по направлению 1-2 поступает на ППОИ 2. ППОИ 2 формирует «пакеты» информации, содержащие идентификаторы МПО {IOi}, длительности интервалов Δ T i j = t i j K P t i j n
Figure 00000043
времени для проведения мероприятий по предупреждению возникновения на МПО критических (чрезвычайных) ситуаций и рекомендации по изменению аномальных значений параметров состояния МПО.
Сформированные пакеты информации с ППОИ по направлению 2-1 передаются на геостационарный ИСЗ-ретранслятор 1 (или ИСЗ-ретранслятор другой космической системы связи) и далее по направлению 1-4 на региональные станции приема информации 4, которые связаны с потребителями информации. «Пакеты» информации с ППОИ также могут быть переданы потребителям через соответствующие аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие выход в сеть Интернет и на наземные линии связи.
Таким образом, дополнительный ввод в состав каждого пункта приема и обработки информации блока прогнозирования и реагирования на изменения аномальных значений параметров состояния МПО и дополнительный ввод в состав каждого абонентского терминала блока оценки соответствия фактических значений параметров состояния контролируемых многопараметрических объектов допустимым обеспечивает сокращение времени реагирования на аномальные изменения параметров состояния контролируемых многопараметрических объектов, а также существенно (не менее чем на 40% по сравнению с прототипом) снижает уровень загрузки используемых в системе геостационарных ИСЗ-ретрансляторов информации.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, идентичных всем признакам заявляемого технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявляемого изобретения критерию охраноспособности «новизна».
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными признаками заявляемого комплекса, показали, что в общедоступных источниках информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками.
Из уровня техники также не подтверждена известность влияния отличительных признаков заявляемого изобретения на указанный заявителем технический результат, следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию «изобретательский уровень».
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, так как для его реализации могут быть использованы стандартные комплектующие и языки программирования общего пользования.
Figure 00000044

Claims (1)

  1. Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов (МПО), содержащая орбитальную группировку геостационарных спутников Земли - ретрансляторов информации, комплекс наземных, сопряженных с ретрансляторами пунктов приема и обработки информации (ППОИ) в составе последовательно соединенных приемной антенны, приемника целевой информации, блока формирования «пакетов» информации, передатчика «пакетов» информации и передающей антенны, комплекс территориальных радиостанций приема информации от ППОИ, комплекс наземных абонентских терминалов (AT) в составе последовательно соединенных приемной антенны и приемника сигналов КНС ГЛОНАСС/GPS, последовательно соединенных комплекта датчиков, передатчика целевой информации и передающей антенны, отличающаяся тем, что в каждый ППОИ дополнительно введен блок прогнозирования и реагирования на изменения аномальных значений параметров состояния МПО, выход которого соединен со входом блока формирования «пакетов» информации, а вход - с выходом приемника целевой информации, в состав каждого AT дополнительно введен блок оценки соответствия фактических значений параметров состояния контролируемых МПО допустимым, выход которого соединен со входом передатчика целевой информации, а i-й вход, где i=1…I, где I - количество датчиков, соединен с выходом соответствующего датчика.
RU2014117442/08A 2014-04-29 2014-04-29 Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов RU2568291C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014117442/08A RU2568291C1 (ru) 2014-04-29 2014-04-29 Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014117442/08A RU2568291C1 (ru) 2014-04-29 2014-04-29 Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2568291C1 true RU2568291C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54597909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014117442/08A RU2568291C1 (ru) 2014-04-29 2014-04-29 Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2568291C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168272U1 (ru) * 2016-10-18 2017-01-25 Дмитрий Валерьевич Полевой Интегрированная система сбора и обработки данных внешних индикаторов состояния окружающей среды при мониторинге критических ситуаций в Арктике
RU2626780C1 (ru) * 2016-07-15 2017-08-01 Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") Способ и система удаленного мониторинга энергетических установок
RU2649542C1 (ru) * 2016-12-06 2018-04-03 Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") Способ и система удаленного мониторинга объектов
RU2659379C1 (ru) * 2017-07-25 2018-06-29 Акционерное общество "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" Способ обзора геостационарной области для наблюдения элементов космического мусора и других объектов с космического аппарата на полусуточной высокоэллиптической орбите
RU2679890C1 (ru) * 2017-10-06 2019-02-14 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения абонентского терминала с помощью спутника-ретранслятора на низкой околоземной орбите
RU2705027C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Спутниковая система непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2705031C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Способ построения спутниковой системы непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2748458C1 (ru) * 2020-09-03 2021-05-25 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Подсистема управления деятельностью организационно-технической системы
RU2759327C1 (ru) * 2020-12-14 2021-11-11 Август Иосифович Борщевский Способ комплексного мониторинга состояния динамических объектов и систем

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5414432A (en) * 1992-03-04 1995-05-09 Motorola, Inc. Position locating transceiver
RU2112991C1 (ru) * 1997-06-16 1998-06-10 Акционерное общество закрытого типа Фирма "Котлин" Интегральная радионавигационная система
RU2122239C1 (ru) * 1998-03-27 1998-11-20 Закрытое акционерное общество "Гео Спектрум Интернэшнл" Система безопасности, навигации и мониторинга
US5931889A (en) * 1995-01-24 1999-08-03 Massachusetts Institute Of Technology Clock-aided satellite navigation receiver system for monitoring the integrity of satellite signals
RU98123169A (ru) * 1996-05-23 2000-10-10 Унвире АБ (SE) Способ и система для контроля множества подвижных объектов
RU2158003C1 (ru) * 2000-03-23 2000-10-20 Айнбиндер Иосиф Миронович Система глобального автоматического контроля транспортных средств при нормальных и экстремальных условиях
US6674368B2 (en) * 2000-08-28 2004-01-06 Continental Divide Robotics, Inc. Automated tracking system
RU2305327C2 (ru) * 2005-04-13 2007-08-27 Дмитрий Владимирович Топунов Система контроля за перемещением и состоянием подвижных объектов
RU2340004C1 (ru) * 2007-03-26 2008-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов
RU2349513C2 (ru) * 2007-04-13 2009-03-20 Валерий Александрович Меньшиков Международная аэрокосмическая автоматизированная система мониторинга глобальных геофизических явлений и прогнозирования природных и техногенных катастроф (макасм)

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5414432A (en) * 1992-03-04 1995-05-09 Motorola, Inc. Position locating transceiver
US5931889A (en) * 1995-01-24 1999-08-03 Massachusetts Institute Of Technology Clock-aided satellite navigation receiver system for monitoring the integrity of satellite signals
RU98123169A (ru) * 1996-05-23 2000-10-10 Унвире АБ (SE) Способ и система для контроля множества подвижных объектов
RU2112991C1 (ru) * 1997-06-16 1998-06-10 Акционерное общество закрытого типа Фирма "Котлин" Интегральная радионавигационная система
RU2122239C1 (ru) * 1998-03-27 1998-11-20 Закрытое акционерное общество "Гео Спектрум Интернэшнл" Система безопасности, навигации и мониторинга
RU2158003C1 (ru) * 2000-03-23 2000-10-20 Айнбиндер Иосиф Миронович Система глобального автоматического контроля транспортных средств при нормальных и экстремальных условиях
US6674368B2 (en) * 2000-08-28 2004-01-06 Continental Divide Robotics, Inc. Automated tracking system
RU2305327C2 (ru) * 2005-04-13 2007-08-27 Дмитрий Владимирович Топунов Система контроля за перемещением и состоянием подвижных объектов
RU2340004C1 (ru) * 2007-03-26 2008-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов
RU2349513C2 (ru) * 2007-04-13 2009-03-20 Валерий Александрович Меньшиков Международная аэрокосмическая автоматизированная система мониторинга глобальных геофизических явлений и прогнозирования природных и техногенных катастроф (макасм)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626780C1 (ru) * 2016-07-15 2017-08-01 Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") Способ и система удаленного мониторинга энергетических установок
RU168272U1 (ru) * 2016-10-18 2017-01-25 Дмитрий Валерьевич Полевой Интегрированная система сбора и обработки данных внешних индикаторов состояния окружающей среды при мониторинге критических ситуаций в Арктике
RU2649542C1 (ru) * 2016-12-06 2018-04-03 Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") Способ и система удаленного мониторинга объектов
WO2018106150A1 (ru) * 2016-12-06 2018-06-14 Акционерное Общество "Ротек" Способ и система удаленного мониторинга объектов
EA036230B1 (ru) * 2016-12-06 2020-10-15 Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") Способ и система удаленного мониторинга объектов
RU2659379C1 (ru) * 2017-07-25 2018-06-29 Акционерное общество "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" Способ обзора геостационарной области для наблюдения элементов космического мусора и других объектов с космического аппарата на полусуточной высокоэллиптической орбите
RU2679890C1 (ru) * 2017-10-06 2019-02-14 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения абонентского терминала с помощью спутника-ретранслятора на низкой околоземной орбите
RU2705027C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Спутниковая система непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2705031C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Способ построения спутниковой системы непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2748458C1 (ru) * 2020-09-03 2021-05-25 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Подсистема управления деятельностью организационно-технической системы
RU2759327C1 (ru) * 2020-12-14 2021-11-11 Август Иосифович Борщевский Способ комплексного мониторинга состояния динамических объектов и систем
RU2759327C9 (ru) * 2020-12-14 2022-01-13 Август Иосифович Борщевский Способ комплексного мониторинга состояния динамических объектов и систем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2568291C1 (ru) Система глобального мониторинга в режиме реального времени параметров состояния многопараметрических объектов
US20230384462A1 (en) System and method for tracking and forecasting the positions of marine vessels
Song et al. Statistical assessment of photospheric magnetic features in imminent solar flare predictions
CN105659109B (zh) 导航和完整性监控
US9971062B2 (en) System and method for high-resolution radio occultation measurement through the atmosphere
EP2149127B1 (en) Method for monitoring a package, sentinel indicator system and logistics system
Neri et al. An analytical evaluation for hazardous failure rate in a satellite-based train positioning system with reference to the ERTMS train control systems
EP3234881A1 (en) Environmental parameter monitor with wide area communication
CA2892864C (en) Smart lug system
US20220260539A1 (en) Integrated monitoring system for real-time odor tracking
US20220327476A1 (en) Automated System for Payload Condition Monitoring and Prediction Using Digital Twins
CN111273324A (zh) 卫星定位增强方法、装置、计算机设备和存储介质
CN106157539A (zh) 地震临震报警***
JP5524741B2 (ja) 曝露量推定システム及び曝露量推定方法
CN106768652B (zh) 油库监测方法和***
Fort et al. Reliability analysis of an IoT satellite facility for remote monitoring and asset tracking within marine environments
Alves dos Santos et al. Telemetric system for monitoring and automation of railroad networks
US11386777B2 (en) Obstacle localization based on probabilistic consensus
Margaria et al. Proof-of-concept of the local integrity approach: Prototype implementation and performance assessment in an urban context
RU2627242C1 (ru) Способ комплексного мониторинга и управления состоянием многопараметрических объектов
Jaskólski Availability of AIS binary data transmission based on dynamic measurements performed
KR101509178B1 (ko) 사물인터넷 기반 선적정보 관리방법
RU2748458C1 (ru) Подсистема управления деятельностью организационно-технической системы
TWM574296U (zh) 理賠系統
KR20200005180A (ko) IoT 기반 국가간 물류 배송 추적 시스템 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170430