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GEO衛(wèi)星無源測定軌關鍵技術研究

發(fā)布時間:2021-11-13 08:44
  隨著科技的發(fā)展,人類社會的不斷進步,人造衛(wèi)星及相關技術在生產、生活中得到了廣泛的應用。軌道信息作為衛(wèi)星的基本參數(shù),對于衛(wèi)星的測控和應用都有著至關重要的作用。但常規(guī)軌道確定方法需要地面與衛(wèi)星通信,如統(tǒng)一S波段系統(tǒng)、激光測距技術、轉發(fā)測定軌技術等,屬于有源定軌。基于有源信號的測定軌技術對衛(wèi)星載荷有一定的要求,如統(tǒng)一S波段系統(tǒng)定軌、激光測距需要星上具備相應載荷,轉發(fā)測定軌需要占用轉發(fā)器資源,無法實現(xiàn)對任意衛(wèi)星的精密軌道確定。而在無線電監(jiān)測等領域,需要開展無源測定軌。因此,亟需發(fā)展一種無源測定軌技術,即通過被動接收衛(wèi)星信號的方式實現(xiàn)干涉測量和軌道確定。發(fā)展無源測定軌技術對衛(wèi)星技術的應用和推廣有極大的作用。干涉測量技術無需知曉衛(wèi)星的信號內容和調制方式,只需衛(wèi)星發(fā)射下行信號,就能通過相關處理獲得信號到達兩站的時間差,進而獲得軌道產品。因此該項技術可以用于沒有和觀測站形成通訊鏈路的衛(wèi)星;谏潆娫从^測發(fā)展起來的干涉測量技術,雖然精度較高,但系統(tǒng)復雜、價格昂貴。以此技術為基礎,發(fā)展僅用于觀測衛(wèi)星的無源測定軌技術,存在大量的關鍵技術需要攻克,本文針對其做了研究和探討,論文的主要成果和創(chuàng)新點如下:1.提出... 

【文章來源】:中國科學院大學(中國科學院國家授時中心)陜西省

【文章頁數(shù)】:207 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

GEO衛(wèi)星無源測定軌關鍵技術研究


ILRS全球網(wǎng)的SLR測站分布圖(DickandThaller,2020)

GEO衛(wèi)星無源測定軌關鍵技術研究


IGS-MGEX觀測站分布圖(IGS.org,2020)

GEO衛(wèi)星無源測定軌關鍵技術研究


iGMAS跟蹤站分布圖

【參考文獻】:
期刊論文
[1]2019年國外慣性技術發(fā)展與回顧[J]. 薛連莉,沈玉芃,徐月.  導航定位與授時. 2020(01)
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[3]首顆脈沖星導航試驗衛(wèi)星及其觀測結果[J]. 帥平,劉群,黃良偉,張新源,陳紹龍,薛力軍,丁強強,鄧樓樓,陳建武,胡慧君.  中國慣性技術學報. 2019(03)
[4]基于單站CCD漂移掃描光電設備的同步軌道目標測定軌[J]. 于涌,羅浩,毛銀盾,趙曉芬,唐正宏.  空間科學學報. 2019(03)
[5]空間目標激光測距技術發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢[J]. 門濤,諶釗,徐蓉,楊永安.  激光與紅外. 2018(12)
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[7]基于VGOS的GEO衛(wèi)星觀測試驗[J]. 弓劍軍,馬浪明,姚當,楊旭海.  時間頻率學報. 2018(04)
[8]基于BDS/GPS觀測的北斗硬件延遲解算[J]. 房成賀,陳俊平,蘭孝奇,張磊.  測繪科學技術學報. 2018(01)
[9]ERA5再分析數(shù)據(jù)適用性初步評估[J]. 孟憲貴,郭俊建,韓永清.  海洋氣象學報. 2018(01)
[10]GPT和GPT2模型的偏差對定位結果的影響[J]. 鄭韻,王洪棟.  測繪通報. 2018(01)

博士論文
[1]基于IGSO衛(wèi)星的轉發(fā)式測定軌及衛(wèi)星雙向時間傳遞方法研究[D]. 王偉.中國科學院大學(中國科學院國家授時中心) 2019
[2]C波段轉發(fā)式共視授時方法研究與試驗[D]. 楊朝中.中國科學院大學(中國科學院國家授時中心) 2017
[3]衛(wèi)星光學測量方法與精密定軌研究[D]. 張會彥.中國科學院研究生院(國家授時中心) 2014
[4]基于轉發(fā)測距數(shù)據(jù)的GEO導航衛(wèi)星定軌方法研究[D]. 曹芬.中國科學院研究生院(國家授時中心) 2014
[5]“嫦娥一號”探月飛行器的軌道計算研究[D]. 黃勇.中國科學院研究生院(上海天文臺) 2006

碩士論文
[1]基于GEO通信衛(wèi)星的轉發(fā)式共視授時方法[D]. 韋沛.中國科學院研究生院(國家授時中心) 2013
[2]衛(wèi)星側音測距技術的研究與實現(xiàn)[D]. 邢杉.西安電子科技大學 2011
[3]區(qū)域GPS電離層TEC監(jiān)測、建模和應用[D]. 韓玲.中國科學院研究生院(上海天文臺) 2006



本文編號:3492715

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