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111.
星载合成孔径雷达目标定位研究 总被引:9,自引:0,他引:9
系统和深入地研究了星载合成孔径雷达(SAR)对地面目标的定位问题,详细阐述了利用卫星历表和雷达回波数据的距-多普勒参数对目标定位的方法,并用解析法推导出目标相对于星下点位置的计算公式,以及目标的地球经纬坐标公式,并且明确地给出了目标位置的计算程序。在此基础上还完成了关于地面目标定位误差的较完整的分析,导出了一套相应的计算公式,解决了文献中的一些遗留问题。 相似文献
112.
非线性相对运动的飞行器碰撞概率研究 总被引:1,自引:0,他引:1
发展了一种非线性相对运动情况下的飞行器碰撞概率描述和计算方法。采用拟最大瞬时碰撞概率和总碰撞概率两个主要指标来定量描述飞行器碰撞的危险性,并针对这两个指标发展了相应的计算方法。对于拟最大瞬时碰撞概率的计算,首先需要在相对轨迹上寻找最小相对距离或最大概率密度的点,然后在这个点上计算拟最大瞬时碰撞概率。对于总碰撞概率的计算,由于总碰撞概率的增量可以表示成一个时间的函数,因此总碰撞概率的计算就是一个在时间域上的积分。所建立的这种描述和计算方法适用于相对速度和误差协方差矩阵随时间任意变化的情况。数值算例表明所提出的指标比单纯采用总碰撞概率能够更好的描述飞行器的碰撞危险性,并且碰撞概率的计算方法和线性相对运动情况下的计算方法是兼容的。 相似文献
113.
114.
利用卡尔曼滤波技术对GPS定时校频数据进行处理提高精度,是国际上近几年的最新研究课题。全面的介绍了北京无线电计量测试研究所开展该项技术的研究成果,从基本理论,滤波器模型选定、滤波器设计、仿真试验分析等方面作了论述,并给出实际应用的实验结果。对国内开发应用该技术具有参考价值。 相似文献
115.
Paolo Massioni Mauro Massari 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2018,61(9):2366-2376
This paper describes an interesting and powerful approach to the constrained fuel-optimal control of spacecraft in close relative motion. The proposed approach is well suited for problems under linear dynamic equations, therefore perfectly fitting to the case of spacecraft flying in close relative motion. If the solution of the optimisation is approximated as a polynomial with respect to the time variable, then the problem can be approached with a technique developed in the control engineering community, known as “Sum Of Squares” (SOS), and the constraints can be reduced to bounds on the polynomials. Such a technique allows rewriting polynomial bounding problems in the form of convex optimisation problems, at the cost of a certain amount of conservatism. The principles of the techniques are explained and some application related to spacecraft flying in close relative motion are shown. 相似文献
116.
117.
118.
119.
通过对中小型守时实验室对时间尺度稳定度的需求分析,以目前主流守时钟5071A为例,利用国际权度局公布的原子钟数据,研究不同钟组配置与时间尺度稳定度的关系,为中小时间实验室守时钟组的优化配置提供参考依据;权重确定是原子时算法的关键之一,通过对不同数量、不同取权规则的原子时计算结果进行统计分析与比较,提出中小时间实验室原子时尺度算法中的取权原则。 相似文献
120.
F.X. Esnault N. Rossetto D. Holleville J. Delporte N. Dimarcq 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2011
HORACE (HOrloge à Refroidissement d’Atomes en Cellule = clock based on atoms cooled from vapour cell) is a compact cold caesium atom clock developed in SYRTE at Paris Observatory. This clock can operate both on ground and in microgravity environment. Design of HORACE is based on isotropic light cooling, allowing performing the whole clock sequence (cooling, atomic preparation, Ramsey interrogation and detection) at the same place. Compared to more conventional cold atom clocks such as atomic fountains, the use of isotropic light cooling simplifies both the optical part of the setup and the detection sequence, and leads to a drastic size reduction of the physics package. Very good short-term performances have been demonstrated at SYRTE since relative frequency instability of 2.2 × 10−13 τ−1/2 has been obtained. Optimization of the long term stability is still under progress and current results show relative frequency instability around 3 × 10−15 in 104 s of integration. With these performances, HORACE appears as a good candidate both for Galileo’s ground segment clock and for onboard Galileo clock. 相似文献