[0001] L'invention est relative à un procédé et à un système pour la détection du point
ou de l'instant d'impact d'un projectile.
[0002] Il est souvent utile de connaître la position du point d'impact d'un projectile.
Ce point d'impact est habituellement le sol. Cependant il peut être constitué par
un autre mobile.
[0003] La position du point d'impact peut être calculée à partir des caractéristiques du
projectile et des conditions de lancement. Cependant, dans certains cas, ce calcul
n'est pas aisé ou ne fournit pas des résultats satisfaisants. Par exemple, la trajectoire
d'une bombe larguée d'un avion est difficile à calculer. De toute façon il est toujours
utile de connaître, de préférence en temps réel, la position exacte du point d'impact.
[0004] On a déjà proposé, pour l'entraînement des personnels, un système de détection du
point d'impact d'une bombe larguée d'un avion qui fait appel à des moyens acoustiques.
Mais ce système n'est pas toujours fiable, notamment parce que le bruit de l'avion
risque de perturber la détection du bruit entraîné par l'impact.
[0005] On a également proposé des systèmes de localisation goniométriques, utilisant par
exemple trois antennes directives tournantes, pour repérer à partir de chaque antenne
la direction d'où semble émettre une source radio, et pour localiser le point d'émission
par calcul du point d'intersection des trois directions repérées. Ces méthodes goniométriques
sont très imprécises et nécessitent plusieurs installations de réception.
[0006] On notera qu'il est connu de la demande de brevet FR-A-2490 802 un système de détection
de point d'impact par goniométrie dans lequel un projectile émet des signaux jusqu'à
son impact. Il est connu également des systèmes de localisation grossière d'abonnés
dans des systèmes de communication par satellites (US 5 543 813).
[0007] L'invention permet la réalisation d'un système de détection, en temps réel, du point
d'impact d'un projectile qui ne présente pas les inconvénients mentionnés ci-dessus
et qui est d'une bonne précision.
[0008] Le système selon l'invention est caractérisé en ce que le projectile comporte un
dispositif pour la réception de signaux GPS ou analogues et pour l'émission des signaux
GPS reçus vers un récepteur à distance, et en ce que le récepteur, par exemple au
sol, comporte des moyens pour déterminer, de façon périodique, la position du mobile
à partir des signaux GPS ou analogues reçus et pour détecter la position de l'impact
par extrapolation à partir, d'une part, de la détermination de l'instant où disparaissent
les signaux en provenance du projectile, et, d'autre part, des mesures antérieures
de position.
[0009] Un tel système de détection n'est bien entendu pas sensible au bruit de l'impact.
La période de mesure est par exemple comprise entre 100 ms et 1 seconde.
[0010] Par signaux GPS ou analogues, on entend ici des signaux qui proviennent de satellites
ou de balises, ces signaux servant à déterminer la position et la vitesse de mobiles
grâce à la mesure de la distance entre ce mobile et des satellites ou balises dont
les positions sont connues. Chaque distance est mesurée à partir du temps séparant
l'instant d'émission d'un signal par un satellite ou balise, de l'instant de réception
du même signal par le mobile. Le signal émis par chaque satellite ou balise comporte
une fréquence porteuse dont la valeur constitue un paramètre utilisé pour la détermination
des vitesses.
[0011] On peut noter qu'il existe aujourd'hui deux réseaux de satellites dont l'un est affecté
au système GPS proprement dit ("Global Positionning System") et l'autre au système
GLONASS ("Global Orbiting Navigation Satellite System"). Il est également envisagé
l'utilisation de satellites géostationnaires et de balises fixes au sol.
[0012] Dans chacun de ces systèmes le satellite émet un signal à un moment précis, cet instant
étant une donnée transmise par le satellite. La distance est proportionnelle au temps
séparant l'instant d'émission, fourni par le signal du satellite, de l'instant de
réception par le mobile.
[0013] Dans le système GPS, auquel on se référera surtout par la suite, chaque satellite
émet sur une fréquence porteuse L
1 égale à 1 575,42 MHz ainsi que sur une fréquence porteuse auxiliaire L
2 à 1 227,06 MHz.
[0014] La fréquence porteuse, qui sert aussi à la détermination des vitesses, est modulée
par une séquence binaire pseudo-aléatoire répétitive selon une modulation de phase
de type BPSK ("Binary Phase Shift Keying"). Chaque séquence constitue un code qui,
dans le cas du GPS, a une longueur de 1 023 bits. Ces codes sont émis à une fréquence
de 1,023 MHz. Ils coexistent avec d'autres codes émis à une fréquence dix fois plus
élevée : 10,23 MHz. Les codes, dénommés C/A, à 1,023 MHz permettent en principe une
détermination de position approximative tandis que les codes, dénommés P, à la fréquence
dix fois plus élevée, permettent une localisation précise.
[0015] Le rôle de chaque code est triple : d'une part, il permet d'identifier le satellite
émetteur, d'autre part, il facilite la détection et la démodulation des signaux qui
sont noyés dans un bruit très élevé, la détection étant effectuée par corrélation
entre le code reçu du satellite et un code identique produit localement, et d'autre
part enfin, il sert à la mesure des déphasages temporels pour le calcul des distances.
[0016] La fréquence porteuse L
1 est en outre codée par d'autres données binaires qui représentent, notamment, la
date d'émission du signal. Le satellite étant identifié et la date d'émission du signal
étant connue, la position de ce satellite au moment de l'émission du signal est alors
connue avec une grande précision.
[0017] Pour mémoire, on indiquera ici que dans le système GLONASS la fréquence porteuse
L
1 constitue l'identification du satellite. Elle diffère donc d'un satellite à un autre.
Les fréquences L
1 s'étalent d'environ 1 600 MHz à 1 615 MHz. Un code pseudo-aléatoire est également
prévu dans ce système GLONASS mais son utilité est limitée à l'extraction du signal
dans le bruit et à la détermination des écarts temporels pour la mesure des distances
entre récepteur et satellite.
[0018] L'invention concerne aussi la détermination de l'instant d'impact d'un projectile
non destructible.
[0019] Comme pour la détection de la position du point d'impact on prévoit, sur le projectile,
un dispositif de réception de signaux GPS ou analogues et de réémission de ces signaux
vers un récepteur à distance, le récepteur à distance comportant des moyens pour déterminer,
de façon périodique, la position du projectile. Ce projectile et/ou le dispositif
de réception et réémission de signaux GPS n'étant pas destructible lors de l'impact,
l'instant de l'impact est extrapolé à partir de la position du point d'impact et d'au
moins une position mesurée antérieurement.
[0020] L'extrapolation est, dans tous les cas, nécessaire car les déterminations de position
ne s'effectuent pas en permanence mais de façon périodique, la période étant au moins
de l'ordre de 100 ms. Cette période d'échantillonnage est soit fixe, soit variable.
Elle est fonction des caractéristiques de vitesse et/ou d'accélération du projectile.
[0021] Sur le projectile on prévoit, de préférence, deux antennes, à savoir une antenne
de réception des signaux GPS à l'arrière et une antenne d'émission disposée de façon
telle que le diagramme de rayonnement soit préférentiellement dirigé vers l'avant.
Le projectile pouvant prendre des orientations variables, dans une réalisation, le
diagramme des antennes est fortement omnidirectionnel.
[0022] Dans une réalisation destinée à un projectile d'entraînement, ce dernier présente
une coque en matière plastique et celle-ci est conformée pour participer au diagramme
de rayonnement d'émission. Au cours d'expériences effectuées dans le cadre de l'invention,
on a constaté qu'avec une antenne d'émission disposée à l'arrière, le fuselage plastique
- qui constitue un diélectrique - peut augmenter l'omni-directionnalité du diagramme
de rayonnement.
[0023] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront avec la description
de certain de ses modes de réalisation, celle-ci étant effectuée en se référant aux
dessins ci-annexés sur lesquels :
- la figure 1 est un schéma d'un projectile avec une antenne pour la réception et la
réémission de signaux GPS,
- la figure 2 est un schéma analogue à celui de la figure 1, mais pour deux variantes,
- la figure 3 est un diagramme montrant une interpolation effectuée pour déterminer
la position de l'impact d'un projectile,
- la figure 4 est un schéma d'un dispositif destiné à équiper un projectile dont on
veut détecter la position de l'impact, et
- la figure 5 est un schéma pour la réception de signaux fournis par un dispositif du
type de celui de la figure 4.
[0024] L'exemple que l'on va décrire, en relation avec les figures, concerne la détection
de la position de l'impact d'un projectile d'entraînement telle qu'une bombe larguée
d'un avion (non représenté).
[0025] Cette bombe d'entraînement 10 (figure 1) présente la forme générale d'une roquette
avec un corps allongé 12 rétréci en forme de pointe 14 vers l'avant et des ailettes
16 vers l'arrière.
[0026] Étant donné que le trajet de la bombe 10 est du haut vers le bas l'antenne 18, destinée
à capter les signaux des satellites GPS, est disposée à l'arrière, c'est-à-dire vers
le haut.
[0027] Dans cet exemple, on prévoit une antenne quadrifilaire composée de fils bobinés en
hélice. On sait qu'une telle antenne présente de bonnes qualités d'omni-directionnalité.
En variante, on utilise une antenne du type "PATCH", formée d'un ou plusieurs conducteurs
sur un support.
[0028] L'antenne GPS sert aussi à réémettre les signaux vers une station au sol (non représentée
sur la figure 1). Bien que l'antenne d'émission soit disposée à l'arrière de la bombe
10 alors qu'elle doit émettre vers l'avant, cette antenne donne, malgré tout, de bons
résultats car on a constaté que la structure isolante en matière plastique de la bombe
10 participe au diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission. Ces résultats sont
dus à un couplage diélectrique.
[0029] Les circuits 20 associés à l'antenne 18 se trouvent dans le même logement 22 que
l'antenne 18, à l'arrière de la bombe 10, sensiblement selon son axe.
[0030] Dans la variante représentée sur la figure 2, qui est de préférence prévue pour des
fréquences d'émission supérieures à 2 GHz environ, l'antenne 18' de réception des
signaux de satellites GPS est disposée de la même manière que l'antenne 18 de la figure
1 mais l'antenne d'émission, 24 ou 26, est distincte de l'antenne de réception 18'.
[0031] Dans une première réalisation, l'antenne 24 a la forme d'une ceinture entourant la
coque 10 à l'avant de l'antenne 18', entre cette dernière et la zone médiane 28. Une
telle antenne permet une émission quasi omnidirectionnelle sans variation de phase
ou de niveau même si le projectile tourne autour de son axe. On peut également faire
appel à une pluralité d'antennes élémentaires (ou "patch") couplées.
[0032] Dans une seconde réalisation, on prévoit une antenne 26 à proximité du nez 14 de
la bombe 10, autour de la coque. Cette antenne 26 est formée de plusieurs antennes
élémentaires couplées. On peut aussi utiliser une antenne de type ceinture. Dans les
deux cas, la disposition de l'antenne sur la partie conique avant privilégie l'émission
vers l'avant.
[0033] Pour déterminer, au sol, le lieu de l'impact de la bombe 10, à l'aide des signaux
réémis par l'antenne 18, ou par l'antenne 24 ou 26, on procède de la façon suivante
:
[0034] Un récepteur de signaux GPS, qui sera décrit plus loin en relation avec la figure
5, détermine de façon périodique, par exemple tous les 200 ms, la position du mobile
et, en fonction des positions mesurées, la trajectoire 32 du mobile. Dans l'exemple
représenté sur la figure 3 la trajectoire est dans un plan vertical, l'axe Oz étant
vertical et l'axe Ox horizontal. Pour chaque point de la trajectoire 32 calculée on
garde en mémoire le temps correspondant ainsi que la vitesse et l'accélération.
[0035] L'impact du mobile au sol aura en général pour conséquence de détruire l'électronique
de réception et de réémission des signaux GPS. L'instant de l'impact est ainsi déterminé
par la disparition des signaux reçus au sol.
[0036] La détection de l'instant de la disparition des signaux GPS s'effectue à l'aide d'un
circuit se trouvant soit à l'aval des circuits de traitement fournissant les signaux
GPS soit en amont du traitement, sur la porteuse du signal reçu.
[0037] Dans le premier cas (à l'aval des circuits de traitement), on prévoit un moyen pour
mesurer en permanence le rapport signal à bruit et l'instant de l'impact correspond
à l'instant où le rapport signal à bruit descend au-dessous d'un seuil déterminé.
[0038] Dans le second cas (à l'amont des circuits de traitement), on prévoit un circuit
qui, avant le traitement, et avant corrélation, détermine le niveau du signal, par
exemple le niveau du contrôle automatique de gain et l'instant de l'impact correspond
au moment où le signal descend au-dessous d'un seuil prédéterminé, ou quand le contrôle
automatique de gain dépasse une limite prédéterminée.
[0039] A partir de la trajectoire calculée lors de la réception des signaux GPS au sol et
d'autres paramètres calculés (vitesse et accélération), on peut extrapoler la trajectoire
entre le dernier instant t
1 de mesure et l'instant td de la disparition des signaux GPS. Cette extrapolation
fournit donc la position du point d'impact du mobile au sol. Bien entendu le calcul
et l'extrapolation s'effectuent en temps réel.
[0040] Dans une variante, quand les circuits récepteurs-émetteurs de signaux GPS du mobile
sont résistants et ne sont donc pas détruits par l'impact au sol, l'invention permet
de déterminer de façon simple l'instant de l'impact. En effet, dans ce cas, la position
de l'impact est connue. L'extrapolation portera donc sur la détermination du temps
et non sur la détermination de la position.
[0041] La figure 4 représente un exemple de réalisation de circuits de réception et de réémission
à bord du mobile.
[0042] Dans cet exemple, l'antenne 18 de réception de signaux GPS fournit un signal à l'amplificateur
112. Ce signal amplifié est appliqué sur la première entrée 114
1 d'un organe 114, tel qu'un mélangeur de changement de fréquence, dont la seconde
entrée 114
2 reçoit un signal local fourni par la sortie 116
1 d'un générateur 116. Le signal local appliqué sur l'entrée 114
2 a une fréquence de 1 580 GHz alors que le signal détecté par l'antenne 18 est le
signal de la porteuse GPS à la fréquence 1 575,42 MHz.
[0043] Le signal apparaissant sur la sortie 114
3 du mélangeur 114 est à une fréquence égale à la différence entre les fréquences des
signaux appliqués sur les entrées 114
1 et 114
2. Ce signal est appliqué à un second amplificateur 118, puis est transmis à un filtre
120 et, de là, est relié à l'antenne 18 d'émission, dirigée vers le récepteur GPS
au sol.
[0044] La figure 5 représente l'installation au sol.
[0045] Elle comporte un récepteur GPS classique.
[0046] Des moyens de traitement permettent le calcul de la trajectoire et l'instant d'impact
et, donc, la localisation de ce point d'impact.
[0047] Dans l'exemple représenté, l'installation au sol comprend une antenne 142 de réception
dont le signal est appliqué à un récepteur de télémétrie 144 qui assure des fonctions
classiques de filtrage et d'amplification. La sortie du récepteur 144 est reliée à
un circuit 146 de calcul de la trajectoire du mobile.
[0048] Par ailleurs, l'installation comprend un récepteur dit de référence 148 comportant
sa propre antenne 150. De façon en soi connue, le récepteur de référence permet, à
chaque instant, la comparaison entre, d'une part, la distance mesurée entre ce récepteur
au sol et le satellite et, d'autre part, la distance, connue a priori, entre ce récepteur
et le satellite. Cette comparaison est utilisée pour corriger les mesures fournies
par le mobile. Ce type de correction, qui permet une grande précision de la localisation
du mobile, est appelé un système GPS différentiel.
[0049] Le récepteur 148 de référence comporte une sortie d'horloge 148
1 reliée à une entrée d'horloge correspondante 146
1 du circuit 146. Il comporte aussi une sortie 148
2 fournissant les données de référence sur une entrée correspondante d'un circuit 152
de calcul de position, de vitesse, d'accélération et de temps, qui, avec le circuit
146, permet de calculer la trajectoire. Le circuit 146 comporte, en outre, une entrée
146
2 recevant un signal d'aide (inertielle par exemple), pour améliorer les performances
d'accrochage et de poursuite des signaux GPS.
1. Procédé pour déterminer la position de l'impact d'un projectile (10),
caractérisé en ce que le projectile étant équipé d'un dispositif de réception-émission pour, d'une part,
recevoir des signaux de positionnement par satellite, émis par un ensemble de satellites,
qui servent à déterminer la position du projectile grâce à la mesure de la distance
entre ce dernier et les satellites dont les positions sont connues, et, d'autre part,
émettre les signaux reçus vers un récepteur à distance (142 - 152), on détermine,
dans le récepteur à distance :
- de façon périodique, la position du mobile,
- l'instant (td) de la disparition des signaux émis par le dispositif d'émission du
mobile, et,
- à partir d'au moins une mesure de position et de la mesure de l'instant de disparition
des signaux, par extrapolation, la position de l'impact.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la détermination des positions s'effectue suivant une période comprise entre 100
ms et 1 seconde.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'extrapolation utilisée pour déterminer la position de l'impact fait également intervenir
la vitesse et l'accélération.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'instant de la disparition des signaux reçus est déterminé par comparaison de ces
signaux avec un seuil, l'instant de disparition correspondant au moment où un signal
reçu tombe au-dessous du seuil.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les signaux de détermination de position sont du type GPS ou analogue.
6. Projectile pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte une antenne (18, 18') de réception de signaux de satellites qui est disposée
à l'arrière de ce projectile.
7. Projectile pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte une antenne (18 ; 24 ; 26) d'émission de signaux disposée de façon telle
qu'elle émette les signaux vers l'avant du projectile.
8. Projectile selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'antenne d'émission (18) est disposée à l'arrière et est couplée à l'avant par un
diélectrique.
9. Projectile selon la revendication 8, caractérisé en ce que le diélectrique constitue la coque de ce projectile.
10. Projectile selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'antenne d'émission forme une ceinture (24) ou une couronne entourant le projectile.
11. Projectile selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'antenne d'émission (26) est disposée à l'avant du projectile.
12. Procédé pour déterminer l'instant de l'impact d'un projectile ou mobile,
caractérisé en ce que le projectile ou mobile comportant un dispositif de réception-émission pour, d'une
part, recevoir des signaux de positionnement par satellites, émis par un ensemble
de satellites, qui servent à déterminer la position du mobile grâce à la mesure de
la distance entre ce dernier et les satellites dont les positions sont connues, et,
d'autre part, émettre les signaux reçus vers un récepteur à distance, dans ce récepteur
à distance on détermine :
- de façon périodique, la position du mobile, et,
- à partir de ces mesures périodiques et de la position du mobile immobilisé, par
extrapolation, l'instant de l'impact.
1. Method for determining the position of the impact of a projectile (10),
characterized in that, the projectile being equipped with a reception/transmission device for, on the one
hand, receiving satellite-positioning signals, transmitted by a group of satellites,
which are used to determine the position of the projectile by measuring the distance
between it and the satellites, whose positions are known, and, on the other hand,
transmitting the received signals to a remote receiver (142-152), the following are
determined in the remote receiver:
- periodically, the position of the mobile,
- the time (td) at which the signals transmitted by the transmission device of the
mobile disappear, and
- on the basis of at least one position measurement and of measuring the time at which
the signals disappear, by extrapolation, the position of the impact.
2. Method according to Claim 1, characterized in that the positions are determined with a period of between 100 ms and 1 second.
3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in that the extrapolation used for determining the position of the impact also involves velocity
and acceleration.
4. Method according to any one of Claims 1 to 3, characterized in that the time at which the received signals disappear is determined by comparing these
signals with a threshold, the time of disappearance corresponding to the moment when
a received signal falls below the threshold.
5. Method according to any one of the preceding claims, characterized in that the position-determination signals are of the GPS type or the like.
6. Projectile for implementing the method according to any one of Claims 1 to 5, characterized in that it has a satellite-signal reception antenna (18, 18') which is arranged at the rear
of this projectile.
7. Projectile for implementing the method according to any one of Claims 1 to 5, characterized in that it has a signal transmission antenna (18; 24; 26) arranged in such a way that it
transmits the signals forwards from the projectile.
8. Projectile according to Claim 7, characterized in that the transmission antenna (18) is arranged at the rear and is coupled to the front
by a dielectric.
9. Projectile according to Claim 8, characterized in that the dielectric constitutes the outer casing of this projectile.
10. Projectile according to Claim 7, characterized in that the transmission antenna forms a belt (24) or a ring enclosing the projectile.
11. Projectile according to Claim 10, characterized in that the transmission antenna (26) is arranged at the front of the projectile.
12. Method for determining the time of the impact of a projectile or mobile,
characterized in that, the projectile or mobile being equipped with a reception/transmission device for,
on the one hand, receiving satellite-positioning signals, transmitted by a group of
satellites, which are used to determine the position of the mobile by measuring the
distance between it and the satellites, whose positions are known, and, on the other
hand, transmitting the received signals to a remote receiver, the following are determined
in the remote receiver:
- periodically, the position of the mobile, and
- on the basis of these periodic measurements and of the position of the immobilized
mobile, by extrapolation, the time of the impact.
1. Verfahren zur Bestimmung der Position des Einschlagpunkts eines Geschosses (10),
dadurch gekennzeichnet, daß das Geschoß eine Sende/Empfangsvorrichtung aufweist, um einerseits von einer Gruppe
von Satelliten ausgesendete Satelliten-Positioniersignale zu empfangen, die zur Bestimmung
der Position des Geschosses aufgrund der Messung des Abstands zwischen dem Geschoß
und den Satelliten dienen, deren Positionen bekannt sind, und um andrerseits die empfangenen
Signale zu einem entfernten Empfänger (142 bis 152) zu senden, und daß man in dem
entfernten Empfänger
- periodisch die Position des bewegten Körpers
- und ausgehend von mindestens einer Messung der Position und der Messung des Zeitpunkts
des Verschwindens der Signale durch Extrapolation die Position des Einschlagpunkts
bestimmt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestimmung der Positionen gemäß einer Periode erfolgt, die zwischen 100 msec
und einer Sekunde liegt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendete Extrapolation zur Bestimmung der Position des Einschlagpunkts auch
die Geschwindigkeit und die Beschleunigung berücksichtigt.
4. Verfahren nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Zeitpunkt des Verschwindens der empfangenen Signale durch Vergleich dieser Signale
mit einer Schwelle bestimmt wird, wobei der Zeitpunkt des Verschwindens dem Zeitpunkt
entspricht, in dem ein Empfangssignal unter die Schwelle absinkt.
5. Verfahren nach einem beliebigen der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Signale zur Bestimmung der Position GPS-Signale oder ähnliche Signale sind.
6. Geschoß zur Durchführung des Verfahrens nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Antenne (18, 18') zum Empfang von Satellitensignalen enthält, die im hinteren
Teil dieses Geschosses angeordnet ist.
7. Geschoß zur Durchführung des Verfahrens nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Antenne (18, 24, 26) zum Aussenden von Signalen enthält, die so angeordnet
ist, daß sie Signale vom Geschoß nach vorne aussendet.
8. Geschoß nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Sendeantenne (18) im hinteren Bereich angeordnet ist und durch ein Dielektrikum
noch vorne gekoppelt ist.
9. Geschoß nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Dielektrikum den Rumpf dieses Geschosses bildet.
10. Geschoß nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Sendeantenne einen das Geschoß umgebenden Gürtel (24) oder eine Krone bildet.
11. Geschoß nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Sendeantenne (26) im vorderen Bereich des Geschosses angeordnet ist.
12. Verfahren zur Bestimmung des Zeitpunkts des Einschlags eines Geschosses oder bewegten
Körpers,
dadurch gekennzeichnet, daß das Geschoß oder der Körper eine Sende/-Empfangsvorrichtung aufweist, um einerseits
von einer Gruppe von Satelliten ausgesendete Satelliten-Positioniersignale zu empfangen,
die zur Bestimmung der Position des bewegten Körpers aufgrund der Messung des Abstands
zwischen diesem und den Satelliten dienen, deren Positionen bekannt sind, und um andrerseits
die empfangenen Signale zu einem entfernten Empfänger zu senden, und daß man in dem
entfernten Empfänger
- periodisch die Position des bewegten Körpers
- und ausgehend von diesen periodischen Messungen und der Position des Körpers nach
dem Einschlag durch Extrapolation den Zeitpunkt des Einschlags bestimmt.