一种基于数值拟合的高精度星上轨道预报方法

    公开(公告)号:CN110132261B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201811365986.7

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: G01C21/02 G01C21/08

    摘要: 本发明公开了一种基于数值拟合的高精度星上轨道预报方法,首先获得包括最新太阳辐射流量和地磁指数在内的大气环境参数,卫星星体参数以及卫星最新的精密轨道根数,结合星体和空间环境参数,利用地面高精度数值法进行轨道预报,获得一组预报弧段内卫星瞬时轨道根数,然后转换为平均根数进行数值拟合,得到每个轨道根数的变化项系数,根据星上预报精度要求上注多组初轨进行分段外推,根据上注的初始轨道根数及变化项系数进行轨道预报,得到预报时刻卫星的平均根数,如果预报精度要求较高,注入多组初值进行分阶段预报,将预报时刻卫星的平均根数转换为瞬时根数,从而得到卫星的瞬时位置,本发明解决了现有技术中存在的星上轨道预报精度差的问题。

    一种基于频谱感知的信号识别方法

    公开(公告)号:CN110086554B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201811366599.5

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: H04B17/382

    摘要: 本发明公开了一种基于频谱感知的信号识别方法,针对空间待检测信号在小波域的信号特征,根据不同信号的小波变换信号特征不同,建立了基于小波变换的非线性门限分类器,通过对待检测信号进行调制参数盲估计、调制方式自动识别、盲解调算法研究与测试,实现对空间目标典型信号的检测分类,并通过对截获某数传通信信号MPSK/OQPSK/MQAM调制方式的自动识别,验证了该算法的有效性和系统的可行性,本发明能够及时截获或者发现空间通信信号,并感知到待检测信号的发射天线位置,以及通信体制、通信频率、功率、调制方式等参数,并根据其它已知先验信息确定信号特性。

    一种基于频谱感知的信号识别方法

    公开(公告)号:CN110086554A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201811366599.5

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: H04B17/382

    摘要: 本发明公开了一种基于频谱感知的信号识别方法,针对空间待检测信号在小波域的信号特征,根据不同信号的小波变换信号特征不同,建立了基于小波变换的非线性门限分类器,通过对待检测信号进行调制参数盲估计、调制方式自动识别、盲解调算法研究与测试,实现对空间目标典型信号的检测分类,并通过对截获某数传通信信号MPSK/OQPSK/MQAM调制方式的自动识别,验证了该算法的有效性和系统的可行性,本发明能够及时截获或者发现空间通信信号,并感知到待检测信号的发射天线位置,以及通信体制、通信频率、功率、调制方式等参数,并根据其它已知先验信息确定信号特性。

    一种单部雷达短弧测轨能力的计算方法

    公开(公告)号:CN113866732B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202111131259.6

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G01S7/40 G01S19/37

    摘要: 本发明公开了一种单部雷达短弧测轨能力的计算方法,具体按照如下步骤进行:步骤1:设定卫星的初始状态矢量,模拟出运动轨道以及无误差的观测数据,得到该卫星的仿真标准轨道;步骤2:基于蒙特卡洛仿真方法,得到带误差的雷达观测数据;步骤3:并输出在雷达观测数据时段内的卫星轨道;步骤4:将步骤3得到的卫星轨道与步骤1中的仿真标准轨道进行轨道比较,对轨道比较结果进行统计分析,以及通过定轨精度与测量数据误差的对应关系,得到单部雷达的短弧测轨能力。本发明的方法作业较为高效,具有一定的适用性。

    多约束条件下航天器跟踪预报方法

    公开(公告)号:CN110161493B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201910329803.4

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: G01S13/72 G06F17/16

    摘要: 本发明公开的多约束条件下航天器跟踪预报方法,首先,建立测站跟踪预报航天器的几何模型,得到测站跟踪航天器的几何观测弧段集合;其次,构建航天器天线正对地姿态平稳情况下的无遮挡约束模型,确定出航天器可见的数据集合;然后,建测站遮挡的约束模型,确定出测站对航天器可见的时间数据集合;最后,计算几何观测弧段集合、无遮挡约束模型下航天器可见的数据集合和遮挡的约束模型下航天器可见的时间数据集合的交集得到满足各类约束的航天器跟踪精细预报模型,实现测站精确跟踪航天器,有效解决原地面跟踪弧段计算不精确的问题。

    一种基于数值拟合的高精度星上轨道预报方法

    公开(公告)号:CN110132261A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201811365986.7

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: G01C21/02 G01C21/08

    摘要: 本发明公开了一种基于数值拟合的高精度星上轨道预报方法,首先获得包括最新太阳辐射流量和地磁指数在内的大气环境参数,卫星星体参数以及卫星最新的精密轨道根数,结合星体和空间环境参数,利用地面高精度数值法进行轨道预报,获得一组预报弧段内卫星瞬时轨道根数,然后转换为平均根数进行数值拟合,得到每个轨道根数的变化项系数,根据星上预报精度要求上注多组初轨进行分段外推,根据上注的初始轨道根数及变化项系数进行轨道预报,得到预报时刻卫星的平均根数,如果预报精度要求较高,注入多组初值进行分阶段预报,将预报时刻卫星的平均根数转换为瞬时根数,从而得到卫星的瞬时位置,本发明解决了现有技术中存在的星上轨道预报精度差的问题。

    一种单部雷达短弧测轨能力的计算方法

    公开(公告)号:CN113866732A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111131259.6

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G01S7/40 G01S19/37

    摘要: 本发明公开了一种单部雷达短弧测轨能力的计算方法,具体按照如下步骤进行:步骤1:设定卫星的初始状态矢量,模拟出运动轨道以及无误差的观测数据,得到该卫星的仿真标准轨道;步骤2:基于蒙特卡洛仿真方法,得到带误差的雷达观测数据;步骤3:并输出在雷达观测数据时段内的卫星轨道;步骤4:将步骤3得到的卫星轨道与步骤1中的仿真标准轨道进行轨道比较,对轨道比较结果进行统计分析,以及通过定轨精度与测量数据误差的对应关系,得到单部雷达的短弧测轨能力。本发明的方法作业较为高效,具有一定的适用性。

    多约束条件下航天器跟踪预报方法

    公开(公告)号:CN110161493A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910329803.4

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: G01S13/72 G06F17/16

    摘要: 本发明公开的多约束条件下航天器跟踪预报方法,首先,建立测站跟踪预报航天器的几何模型,得到测站跟踪航天器的几何观测弧段集合;其次,构建航天器天线正对地姿态平稳情况下的无遮挡约束模型,确定出航天器可见的数据集合;然后,建测站遮挡的约束模型,确定出测站对航天器可见的时间数据集合;最后,计算几何观测弧段集合、无遮挡约束模型下航天器可见的数据集合和遮挡的约束模型下航天器可见的时间数据集合的交集得到满足各类约束的航天器跟踪精细预报模型,实现测站精确跟踪航天器,有效解决原地面跟踪弧段计算不精确的问题。