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191.
卫星单圈单弧段观测数据误差估计 总被引:1,自引:1,他引:0
通过建立准确的被观测目标的动力学模型,构造出了基于精密轨道确定与预报的卫星单圈单弧段观测数据误差的辨识与剔除方法,有效克服了基于多项式拟合方法存在的以误差辨误差的缺陷。 相似文献
192.
区域观察小卫星星座重构方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在对地观测任务中,经过优化设计的卫星星座通常具有较强的适应能力。但是,当星座中某颗卫星失效或地面需求发生变化时,就需要进行星座重构,以恢复或增强对部分地区的观察能力。提出了小卫星区域观察组网的方法,重点探讨了在应急情况下区域观察小卫星星座的重构问题,研究了节省能量的卫星轨道机动方法,特别提出了保持轨道属性和星座基本构形的预置量机动方法,分析了应急机动星座重构的几种情况,给出了每种情况的星座重构策略。 相似文献
193.
无陀螺卫星姿态的二阶插值非线性滤波估计 总被引:2,自引:2,他引:2
采用四元数作为姿态描述参数,提出了一种确定无陀螺卫星姿态的新方法,即二阶插值非线性姿态估计算法,它能够利用星敏感器提供的矢量观测信息准确地估计三轴稳定卫星的姿态。这种姿态估计算法的实现非常简单,其运算量与传统的扩展卡尔曼滤波姿态估计算法相当,但滤波性能却与基于二阶泰勒级数近似得到的非线性姿态估计算法一致。而且,在二阶插值非线性姿态估计算法中,不会遇到由四元数正交约束所造成的协方差阵奇异性问题。 相似文献
194.
对空间目标(神舟七号飞船)动态成像的伴随卫星系统的有关技术条 件和参数进行了分析和设计。设计双焦距光学系统适应大纵深范围成像,利用偏置动量稳定 减小释放后初始姿态扰动度,配合章动特点扩大观测视场,采用姿态导引律实现对观测 目标 的姿态指向跟踪,并给出满足清晰观测的相机参数设计。该卫星系统设计成功应用于神舟七 号载人飞行任务,并成功完成了首次对飞船在轨运行的全景照相观测,在轨试验结果表明伴 星系统各项技术条件和参数的设计是合理的,可以很好的完成对目标的清晰成像。
相似文献
相似文献
195.
196.
低地球轨道航天器对接放电研究 总被引:1,自引:1,他引:1
文章介绍了低轨道航天器对接放电的产生机理,通过模拟试验、电路仿真和理论分析,研究了低轨道航天器对接产生静电放电的可能性、条件、放电强度、持续时间及其影响,并提出防止静电放电危害的措施,为工程应用提出参考建议。 相似文献
197.
198.
199.
200.
Andrew Pukniel Victoria Coverstone Rodney Burton David Carroll 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2011
The CubeSail mission is a low-cost demonstration of the UltraSail solar sailing concept (, , and ), using two near-identical CubeSat satellites to deploy a 260 m-long, 20 m2 reflecting film. The two satellites are launched as a unit, detumbled, and separated, with the film unwinding symmetrically from motorized reels. The conformity to the CubeSat specification allows for reduction in launch costs as a secondary payload and utilization of the University of Illinois-developed spacecraft bus. The CubeSail demonstration is the first in a series of increasingly-complex missions aimed at validating several spacecraft subsystems, including attitude determination and control, the separation release unit, reel-based film deployment, as well as the dynamical behavior of the sail and on-orbit solar propulsion. The presented work describes dynamical behavior and control methods used during three main phases of the mission. The three phases include initial detumbling and stabilization using magnetic torque actuators, gravity-gradient-based deployment of the film, and steady-state film deformations in low Earth orbit in the presence of external forces of solar radiation pressure, aerodynamic drag, and gravity-gradient. 相似文献