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题名天基光学监视的GEO空间目标短弧段定轨方法
被引量:10
- 1
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作者
李冬
易东云
程洪玮
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机构
国防科学技术大学数学与系统科学系
北京跟踪与通信技术研究所
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出处
《中国空间科学技术》
EI
CSCD
北大核心
2011年第3期1-7,共7页
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基金
国家自然科学基金(60974124)资助项目
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文摘
利用两个短弧段的天基测角资料实现对GEO空间目标的轨道确定是天基空间目标监视系统需解决的重要问题之一。将短弧段的主要测量信息表示为弧段属性,构造约束空间目标距离和径向速度的容许域,采用桁架平衡法对第一个短弧段的容许域三角剖分采样,以这些采样点的轨道预报第二个短弧段的弧段属性,通过分析预报值与实际值的差异,优先选取多个采样点的轨道作为初轨,分别对各初轨进行轨道改进。仿真结果表明,该方法能成功解算最小二乘轨道。
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关键词
短弧段
桁架平衡法
采样法
最小二乘轨道
轨道确定
空间目标
地球同步轨道
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Keywords
Short arc Truss equilibrium method Sampling method Least-square orbit Orbit determination Space object Geosynchronous earth orbit
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分类号
V4
[航空宇航科学技术]
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题名天基空间目标监视的短弧段定轨技术
被引量:11
- 2
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作者
李冬
易东云
程洪玮
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机构
国防科学技术大学数学与系统科学系
北京跟踪与通信技术研究所
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出处
《宇航学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第11期2339-2345,共7页
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基金
国家自然科学基金(60974124
60902089)
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文摘
利用两个短弧段的天基测角资料实现对空间目标的轨道确定是天基空间目标监视系统需解决的重要问题之一。提出利用二体轨道的角动量和能量守恒方程计算空间目标初轨的新方法,该方法将短弧段的主要测量信息表示为弧段属性,由两个短弧段的弧段属性建立守恒方程,采用变量替换法求解守恒方程获得多个初轨,通过方差分析从中选择合适的初轨。针对轨道改进中的迭代发散和收敛于局部极小点的问题,提出了选取多个迭代初值进行轨道改进的采样方法。仿真结果表明,初轨确定算法是可行的,轨道改进能成功解算最小二乘轨道。
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关键词
天基空间目标监视
短弧段
初轨确定
轨道改进
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Keywords
Space-based space surveillance
Short arc
Preliminary orbit determination
Orbit improvement
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分类号
V412.4
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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题名天基光学超短弧段测量的约束域分析方法
被引量:3
- 3
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作者
李骏
安玮
周一宇
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机构
国防科技大学电子科学与工程学院
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出处
《信号处理》
CSCD
北大核心
2009年第6期911-915,共5页
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文摘
针对天基光学空间目标监视的超短弧段测量数据特点,引入弧段测量约束域概念和域内三角剖分以解决短弧初轨确定问题。利用约束域内剖分节点目标函数性质获取最优初始条件,提出约束域内的约束微分修正方法和三角网细分迭代搜索方法。仿真结果表明,两种方法均能得到有效收敛,可用于解决超短弧段目标的轨道初值问题。
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关键词
超短弧段
约束域
三角剖分
初轨确定
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Keywords
too short arc
admissible region
triangulation
initial orbit determination
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分类号
TN207
[电子电信—物理电子学]
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题名单站短弧段人造卫星轨道预测
被引量:5
- 4
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作者
杨颂华
向春生
马佳光
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机构
中国科学院光电技术研究所
中国科学院研究生院
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出处
《光电工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第7期23-27,共5页
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文摘
在人造卫星观测中,经常由于云团遮蔽、经过亮星或日月、软硬件故障等各种原因导致短时间内无法提取目标图像而使控制系统无法继续保持对目标的高精度跟踪。使用对人造卫星轨道的高精度实时预测轨迹来引导控制系统进行跟踪,则可以在短暂丢失目标的情况下,继续保持对目标的高精度跟踪,从而可以较好地解决这一问题。本文使用了天文方法建立了人造卫星运动的数学模型,给出了一种只使用单站短弧段测角数据对人造卫星轨道进行高精度预测的算法。使用实测数据进行仿真实验表明,该算法能够在单站短弧段条件下对人造卫星轨道进行高精度的短弧段预测。
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关键词
人造卫星
轨道预测
目标跟踪
短弧段
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Keywords
Satellite
Orbit forecast
Target tracking
Short arch
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分类号
V556
[航空宇航科学与技术—人机与环境工程]
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题名基于遗传算法的极短弧段天基轨道确定方法
被引量:1
- 5
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作者
宋可桢
鄂薇
魏承
丁佳欣
赵阳
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机构
中国空间技术研究院通信卫星事业部
北京空间飞行器总体设计部
哈尔滨工业大学航天工程与力学系
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出处
《航天器工程》
CSCD
北大核心
2019年第5期13-20,共8页
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文摘
天基光学观测系统采用恒星跟踪模式监视空间目标时获取的观测弧段极短,在极短弧段观测条件下,经典的轨道确定方法会由于求解方程的本征病态无法得到合理解。针对该问题,文章采用遗传算法对空间目标极短弧段轨道确定问题进行优化求解,建立了基于遗传算法的空间目标初始轨道参数求解的运算模型,并利用空间目标的分布特性进行分区域计算,从而有针对性地缩小搜索范围,提高了计算效率并避免解收敛到局部最优值。仿真试验表明:该方法能够利用天基极短弧段观测数据正确估计空间目标初始轨道参数,定轨精度优于Gauss法与采用观测斜矩作为优化变量的方法。此方法为精密定轨提供有效初值,提高多个短弧段之间的关联性,由此可为天基光学观测平台的空间目标监视、跟踪以及编目任务提供参考。
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关键词
遗传算法
天基观测
极短弧段
轨道确定
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Keywords
genetic algorithm
space-based observation
short arcs
orbit determination
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分类号
TN971.4
[电子电信—信号与信息处理]
V448
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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题名编队卫星短弧段相对轨道确定方法研究
- 6
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作者
李晓明
曾国强
姚红
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机构
装备指挥技术学院
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出处
《航天控制》
CSCD
北大核心
2009年第5期48-51,57,共5页
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文摘
针对2颗星编队飞行的情况,描述了相对运动的3种动力学模型,利用GPS测量得到的相对位置矢量,选择了非线性最小二乘估计方法来实现相对轨道确定。结合空间圆编队构形进行了分析和仿真,结果表明该方法能得到高精度的相对状态信息,相对动力学模型越精确,相对状态信息精度越高。
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关键词
编队卫星
相对轨道确定
动力学模型
短弧段
非线性最小二乘估计
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Keywords
Satellites formation
Relative orbit determination
Dynamics model
Short-arc
Nonlinear least squares estimation
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分类号
V448
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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题名短弧段ETALON卫星的SLR数据解算分析
- 7
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作者
张小贞
卢晓春
孔垚
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机构
中国科学院国家授时中心
中国科学院大学天文与空间科学学院
中国科学院精密导航定位与定时技术重点实验室
西安工程大学电子信息学院
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出处
《大地测量与地球动力学》
CSCD
北大核心
2021年第10期1030-1034,共5页
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基金
转发式卫星导航试验系统项目(ZFS19001D)
陕西省自然科学基础研究计划(2021JQ-656)。
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文摘
提出一种短弧段ETALON卫星的SLR数据处理策略,仅解算卫星轨道、测站距离偏差、地球自转参数,并利用2018-01~10数据进行验证。结果表明,ETALON-1/2卫星定轨残差RMS分别为1.11 cm、1.08 cm;与IERS-C04产品相比,短弧段数据解算的X_(p)、Y_(p)、LOD参数误差RMS分别为2.21 mas、2.26 mas、218.30μs/d;与ILRS事后最终轨道相比,ETALON-1卫星R、T、N方向轨道精度分别为1.6 cm、8.5 cm、6.8 cm,ETALON-2卫星R、T、N方向轨道精度分别为2.1 cm、8.9 cm、8.7 cm。
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关键词
卫星激光测距(SLR)
短弧段
ETALON卫星
地球自转参数
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Keywords
satellite laser ranging
short-arc
ETALON
Earth rotation parameters
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分类号
P228
[天文地球—大地测量学与测量工程]
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题名一种适用于天基GEO目标监视的相关性分析方法
被引量:1
- 8
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作者
唐毅
吴美平
付晓锋
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机构
国防科学技术大学机电工程与自动化学院
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出处
《中国科学:技术科学》
EI
CSCD
北大核心
2012年第6期729-736,共8页
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文摘
以地同步轨道目标作为天基监视系统监视对象,提了一种适用于该监视系统两超短弧段相关性分析方法.首先了天基可见光传感器连续两轨道周期均能观测同一地同步轨道目标必要条件,确定了搜索栅栏参数选取原则.然后了地同步轨道目标超短弧段相关性分析主要处理步骤及两种相关性判定方法,并分析了影响判定方法门限值选取项因素.最后对该方法适用性进行了仿真验证.仿真结果表明,通过适当选取搜索栅栏参数,监视系统可以获连续两轨道周期观测弧段;两种相关性判定方法均有效,门限值选取合理;两观测弧段可确定未知目标始轨道,其轨精度满足再次捕获该目标要.
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关键词
天基监视系统
天基可见光
地球同步轨道
超短弧段
相关性分析
始轨道确定
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分类号
V556
[航空宇航科学与技术—人机与环境工程]
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