空间目标位置引导信息的时延误差补偿校正方法

    公开(公告)号:CN118089722A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410082770.9

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种空间目标位置引导信息的时延误差补偿校正方法及系统,包括:获取特定时刻下,空间目标相对天基监测平台的指向信息;根据空间目标位置的引导信息,计算目标在卫星本体坐标系下目标矢量,进行星上引导信息的标准统一化;结合目标位置时间序列,通过滤波算法计算目标在本体坐标系的目标矢量变化速度;生成由指向信息、时间戳、目标速度矢量组成的引导数据包;被引导对象通过内部时间维护,计算当前引导数据使用时刻Ti,并与引导数据包中的时刻ti进行对比,得到时间延时误差;对引导数据时延误差进行补偿,得到校正后的引导位置。本发明提出的校正方法计算简单,在星载信息系统上实现简单,适于广泛推广应用。

    高轨目标的抵近方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111102982B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201911268099.2

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种高轨目标的抵近方法,本发明通过分析不同高轨目标的运动特征,把目标分为面内目标和面外目标两大类情况;对于面内目标,在约定抵近距离范围后以抵近末端状态光照情况较好作为约束条件;对于面外目标,在约定抵近距离范围后以共同过赤道作为约束。针对上述两种情况,首先分析面内目标的抵近窗口。每个轨道周期内有一个最优成像窗口,通过计算变轨速度增量需求并优选变轨时刻,使得抵近到目标附近时恰好满足最优成像条件。再分析面外目标的抵近窗口,每个轨道周期内有两个最近距离窗口,通过计算变轨速度增量需求并优选变轨时刻,使得抵近到目标附近时恰好满足共同过赤道并有相对较优的成像条件。

    基于半物理仿真的无源定位载荷定位能力测试方法

    公开(公告)号:CN107315182B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201710349298.0

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于半物理仿真的无源定位载荷定位能力测试方法,其包括以下步骤:步骤一,模拟源产生相应的模拟信号,设定相应参数;步骤二,卫星加电后,数管分系统、姿轨控分系统加电正常工作,地面GPS模拟器加电正常工作;数管分系统校时,GPS模拟器校时,确保数管分系统广播的星上时间、姿轨控分系统发送的轨道时间、GPS模拟器发送的GPS时间一致;步骤三,上注载荷程控作业指令,无源定位载荷按指令设定时序开机并工作一段时间,实现星上目标定位,载荷关机,完成数据下传后,卫星断电;步骤四,地面数据处理系统接收星上下传数据,处理获得星上定位结果等。本发明试验成本小,耗时少,减少对卫星产品面临的潜在危险,实际使用较多。

    误差链对碎片碰撞清除成功率影响分析方法、系统

    公开(公告)号:CN109815606A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910091555.4

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明提供了一种误差链对碎片碰撞清除成功率影响分析方法、系统,包括如下步骤:获取误差项目步骤:获取误差源的类别、误差源的量级以及误差源的数值,建立影响碰撞清除成功率的误差模型;计算综合误差步骤:根据影响碰撞清除成功率的误差模型,计算误差源的综合误差;计算清除概率步骤:根据影响碰撞清除成功率的误差模型及误差源的综合误差,模拟清除过程,计算碰撞清除成功概率。本发明通过分解影响碰撞清除成功的各项误差,计算误差的量级和具体数值,并通过数值模拟,计算碰撞清除成功概率,可以论证清除器的能力作用范围,并约束各部件的技术指标要求。

    相对运动轨道构型的模拟方法

    公开(公告)号:CN107633142A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710868984.9

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种相对运动轨道构型的模拟方法,其包括如下步骤:步骤一,设计低轨轨道的近地点高度和远地点高度,满足不同的交会速度如100m/s,200m/s,及300m/s;步骤二,设计合理的近地点幅角,使得双星椭圆轨道交会点在我国上空,满足测控弧段要求;步骤三,设计两星距离,使得第一星在相对运动椭圆半长轴的合适位置,可调整交会时刻的两星距离;步骤四,拟定试验步骤,从变轨、跟踪、指向、试验的先后顺序,分解试验内容等。本发明遵行先易后难的原则,双星运行在低轨轨道,创新性的利用近地点幅角相差半周的椭圆轨道,调节双椭圆不同的远地点高度获得不同的相对运动速度,调节双星在两轨道交会处的距离获得不同的相对运动角速度。

    用于空间碎片探测的天基监视平台及其优化控制方法

    公开(公告)号:CN116027447A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310078897.9

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本发明提供了一种用于空间碎片探测的天基监视平台及其优化控制方法,包括:采用晨昏太阳同步轨道卫星平台,并在卫星平台上配置光学探测传感器,卫星平台与光学传感器进行一体化协同设计。卫星平台采用地心‑晨昏平面基准坐标系进行卫星姿态闭环控制,确保飞行过程中卫星平台本体坐标系ObXbYbZb下,+Zb方向指向地心的同时,±Xb方向始终与太阳光照垂直,保证光学探测传感器对目标观测处于顺光位置,实现在运行过程中与空间碎片进行自然交会观测。本方明方法合理,实现方式简单,相对传统的三轴稳定对地姿态控制方法,能够设置并固定对空间碎片探测的最佳光照条件,任务效能高。

    一种调轨方案自动化设计方法

    公开(公告)号:CN106815400A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611146626.9

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种调轨方案自动化设计方法,包括:1)、设置计算条件;2)、基于扁率和大气摄动递推轨道至指定时刻,递推后对半长轴的衰减量和由此产生的相位漂移量进行补偿;3)、根据两星轨道参数生成调轨窗口;4)、根据两星轨道参数判定流程号,选择主流程;主流程分支1为顺行漂移分支,进行匹配时机预估,结合上述计算结果判定后续方案号并执行对应的调轨方案;主流程分支2为逆向漂移分支,执行逆向漂移方案,与分支1同时生成两套并行方案;5):对生成的方案进行评估,用以判定流程结束或重新开始。本发明方法快速可靠,提高决策效率。

    低轨卫星上行多通道信的遥控系统

    公开(公告)号:CN105721958A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610074875.5

    申请日:2016-02-02

    CPC classification number: H04Q9/00 H04B7/1851

    Abstract: 本发明提供了一种低轨卫星上行多通道信的遥控系统,包括由测控前端设备和遥控终端,所述测控前端设备包括两个S扩频应答机和中继S频段设备,所述遥控终端包括两个遥控机,所述两个S扩频应答机通讯连接至地面测控站,所述中继S频段设备通讯连接至中继卫星,所述遥控终端的两个遥控机连接至所述两个S扩频应答机和中继S频段设备,所述遥控终端接收用户指令,根据指令计算优先连接所述两个S扩频应答机之中的一个或中继S频段设备。本发明的设计原则兼顾了不同厂家应答机产品研制和在轨表现,通过境外中继遥控与境内测控的互补,实现全天候全实时卫星状态控制,提高了卫星运行的可靠性。

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