Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. №2. С. 263-271

Синтез эталонных изображений в построителях местной вертикали высокой точности и в навигационных системах на основе визирования линии горизонта

В.А. Гришин 
Институт космических исследований РАН, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
Одним из направлений развития средств навигации в настоящее время является создание пассивных оптических навигационных систем, обладающих высокой устойчивостью к маскирующим и имитирующим помехам. Такие навигационные системы способны функционировать в окрестности Земли, а также таких космических тел, как Луна и Марс, для которых имеется информация о профиле поверхности. Одной из проблем, возникающих при создании таких навигационных систем, является высокая вычислительная сложность синтеза эталонных изображений. В статье представлены результаты разработки алгоритма синтеза эталонных изображений и оценка его вычислительной сложности.
Ключевые слова: построители местной вертикали, изображение линии горизонта, профилеметрическая информация, корреляционно-экстремальные навигационные системы, системы реального времени, earth sensors, horizon line image, digital elevation maps, correlation-extremal navigation systems, realtime control systems
Полный текст

Список литературы:

  1. Гришин В.А. Задача создания построителей местной вертикали высокой точности и навигационных систем на основе визирования линии горизонта // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 3. С. 108–114.
  2. Гришин В.А. Анализ видимости линии горизонта при различных условиях наблюдения для решения задач оптической навигации летательных аппаратов // Современные проблемы ориентации и навигации космических аппаратов: Сб. трудов Третьей Всероссийской научно-технической конференции. М.: ИКИ, 2013.
  3. Маслов И.А., Гришин В.А. Выбор оптимального спектрального диапазона для наблюдения горизонта Земли // Техническое зрение в системах управления, 2013: Тезисы докладов научно-технической конференции. С. 83–85. (http://tvcs2013.technicalvision.ru/ docs/2013_v4.pdf).
  4. Хргиан А. Физика атмосферы. Т. 1, 2. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л.: Гидрометеоиздат, 1978.
  5. Humphreys T., Ledvina B., Psiaki M., O’Hanlon, B., Kintner P.Jr. Assessing the spoofing threat: development of a portable GPS civilian spoofer // Proceedings of the ION GNSS Meeting. Institute of Navigation, Savannah. GA. 2008.
  6. Nie J., Guo D., Wang Y., Kong L., Tang Y. Multilevel tile load map on massive terrain visualization // Journal of Computational Information Systems. 2011. Vol. 7. Issue 2. P. 452–461.
  7. Losasso F., Hoppe H. Geometry clipmaps: terrain rendering using nested regular grids // ACM Transaction on Graphic. 2004. Vol. 23. Issue 3. P. 769–776.
  8. Nighswander T., Ledvina B., Diamond J., Brumley R., Brumley D. GPS software attacks // Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’12). Raleigh, NC. 2012. P. 450–461.
  9. Tippenhauer N., Pöpper C., Rasmussen K., Capkun S. On the requirements for successful GPS spoofing attacks // Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’11). Chicago. Illinois. 2011. P. 75–86.
  10. Westerteiger R., Gerndt A., Hamann B. Spherical Terrain Rendering using the hierarchical HEALPix grid // Proceedings of IRTG 1131 – Visualization of Large and Unstructured Data Sets Workshop 2011. P. 13–23.