一种考虑地球椭率的多轴机动成像卫星偏航姿态控制方法

    公开(公告)号:CN103941740B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410151646.X

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 一种考虑地球椭率的多轴机动成像卫星偏航姿态控制方法,既考虑了卫星滚动、俯仰均进行姿态机动的情况,也考虑了光学载荷的光轴与视轴不重合的情况,避免了传统控制方法只能适应卫星侧摆机动,光轴与视轴重合的不足。在地面目标点相对于卫星线速度的获取过程中,将其分解为地球自转引起的线速度、卫星轨道运行速度和由卫星轨道角速度引起的地面目标点相对于卫星的运行速度三部分。在求解卫星光轴指向地面目标点矢量的过程中,考虑实际地球模型的旋转椭球特性,引入坐标变换,保证方法在简便的同时,实现了高精度的偏流角姿态获取。本发明方法适用于卫星多轴同时机动的情况,满足目前大多数高精度对地成像卫星的使用需求。

    超近距离的高精度相对位置保持控制方法

    公开(公告)号:CN103950555A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410163218.9

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 本发明公开一种超近距离的高精度相对位置保持控制方法,方法为了解决两个航天器超近距离停靠的相对导航和相对控制方法,采用把相对坐标系建立在追踪星的轨道系下,测量信息从测量坐标系下转换到相对坐标系下,使用了追踪器的姿态信息,追踪器采用星敏感器加陀螺的高精度定姿方法,比相对姿态的精度高,因此降低了相对测量信息的对相对导航精度的影响,因此提高了相对导航精度。从而保证了高精度的相对位置控制。由于对追踪器的姿态控制精度要求高于相对姿态的测量精度,因此不采用相对姿态控制,而采用绝对姿态控制。

    一种考虑地球椭率的多轴机动成像卫星偏航姿态控制方法

    公开(公告)号:CN103941740A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410151646.X

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 一种考虑地球椭率的多轴机动成像卫星偏航姿态控制方法,既考虑了卫星滚动、俯仰均进行姿态机动的情况,也考虑了光学载荷的光轴与视轴不重合的情况,避免了传统控制方法只能适应卫星侧摆机动,光轴与视轴重合的不足。在地面目标点相对于卫星线速度的获取过程中,将其分解为地球自转引起的线速度、卫星轨道运行速度和由卫星轨道角速度引起的地面目标点相对于卫星的运行速度三部分。在求解卫星光轴指向地面目标点矢量的过程中,考虑实际地球模型的旋转椭球特性,引入坐标变换,保证方法在简便的同时,实现了高精度的偏流角姿态获取。本发明方法适用于卫星多轴同时机动的情况,满足目前大多数高精度对地成像卫星的使用需求。

    载荷对月扫描标定方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116238711A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310437503.4

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种载荷对月扫描标定方法、装置、电子设备及存储介质,其中方法包括:确定标定时的扫描角速度、扫描轴和扫描总时长;根据卫星轨道、太阳星历和月亮星历,确定对月扫描起始惯性姿态四元数和起始扫描时刻,以使载荷在绕所述扫描轴转动对月扫描所述扫描总时长的过程中卫星处于阳光规避状态;根据所述起始惯性姿态四元数和所述起始扫描时刻,确定卫星姿态机动起始时刻,以使卫星在所述姿态机动起始时刻开始阻尼姿态角速度,然后机动至所述起始惯性姿态四元数,接下来建立所述扫描角速度,最后进行对月扫描。本方案,能够在阳光规避情况下实现载荷的对月扫描。

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