[發明專利]適合雙側視工作遙感衛星導航天線布局方法有效
| 申請號: | 201710344896.9 | 申請日: | 2017-05-16 |
| 公開(公告)號: | CN107330136B | 公開(公告)日: | 2020-07-14 |
| 發明(設計)人: | 王曉鋒;于廣洋;崔相臣;李彪;任偉;徐沈鑫 | 申請(專利權)人: | 上海衛星工程研究所 |
| 主分類號: | G06F30/20 | 分類號: | G06F30/20;G06F119/08;G06F119/14 |
| 代理公司: | 上海漢聲知識產權代理有限公司 31236 | 代理人: | 郭國中 |
| 地址: | 200240 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 適合 側視 工作 遙感 衛星 導航 天線 布局 方法 | ||
本發明公開了一種適合雙側視工作遙感衛星導航天線布局方法,其包括以下步驟:步驟一,根據雙側視工作遙感衛星構型布局空間約束,利用整星三維模型分析,找出星體外側可用的單機布局空間,確定單機遮擋最少的可用布局空間位置;步驟二,根據導航天線的性能和可用空間位置,開展導航天線的捕獲星數仿真分析,并根據仿真結果確定導航天線在星體布局位置的最優指向等。本發明解決了某雙側視工作遙感衛星的導航天線布局問題,通過增加導航天線在常用工作模式下的可用有效視場和在軌可捕獲導航衛星數量,從而提高衛星在軌的定位測速精度,減少了衛星在軌運行軌道的測量誤差,為載荷天線的高分辨率成像奠定了堅實基礎。
技術領域
本發明涉及衛星總體設計技術領域,特別是涉及一種適合雙側視工作遙感衛星導航天線布局方法。
背景技術
隨著衛星技術的飛速發展,提升高分辨率成像質量成為衛星型號急需解決的問題,遙感衛星成像需要消除軌道測量誤差的影響,一般衛星上為一種側視工作模式在軌飛行,且成像分辨率相對不高,此時采用地面或星上測量方式可解決衛星軌道測量誤差的影響,但是隨著衛星雙側視工作模式、更高分辨率成像質量等任務需求的增加,為降低軌道測量誤差對定位的影響,地面成像處理直接采用高精度的導航測軌數據。而導航測軌數據的精度極大程度上取決于導航天線的有效視場及其可捕獲導航衛星的數量。由于衛星構型布局空間的限制,星體外可供導航天線布局的空間較易受到附近的測控天線、數傳天線、中繼天線等遮擋影響,因此需要一種可適應雙側視工作遙感衛星的導航天線布局設計方法來提高衛星導航天線的有效視場和可捕獲導航衛星的數量,從而提高衛星接收到的導航測軌數據精度,保證衛星的成像分辨率。
目前沒有發現同本發明類似技術的說明或報道,也尚未收集到國內外類似的資料。
發明內容
本發明所要解決的技術問題是提供一種適合雙側視工作遙感衛星導航天線布局方法,其解決了某雙側視工作遙感衛星的導航天線布局問題,通過增加導航天線在常用工作模式下的可用有效視場和在軌可捕獲導航衛星數量,從而提高衛星在軌的定位測速精度,減少了衛星在軌運行軌道的測量誤差,為載荷天線的高分辨率成像奠定了堅實基礎。
本發明是通過下述技術方案來解決上述技術問題的:一種適合雙側視工作遙感衛星導航天線布局方法,其包括以下步驟:
步驟一,根據雙側視工作遙感衛星構型布局空間約束,利用整星三維模型分析,找出星體外側可用的單機布局空間,確定單機遮擋最少的可用布局空間位置;
步驟二,根據導航天線的性能和可用空間位置,開展導航天線的捕獲星數仿真分析,并根據仿真結果確定導航天線在星體布局位置的最優指向;
步驟三,根據導航天線以天線電位中心為原點的85°圓錐的約束,制作出導航天線的最大可用視場分析模型,并在整星三維模型上開展導航天線的視場遮擋分析;
步驟四,根據導航天線布局位置的機械接口和熱環境約束,進行導航天線支架設計,并開展其力學分析和熱分析。
優選地,所述雙側視工作遙感衛星的在軌工作模式為繞滾動軸左右側擺35°,繞滾動軸順時針轉動為左側視飛行,繞滾動軸逆時針轉動為右側視飛行,且右側視狀態下為常態工作模式,左側視狀態下為機動工作模式。
優選地,所述導航天線為BD2/GPS導航天線或者BD2/GPS雙頻導航天線,且導航天線的最大視場角為繞光軸85°圓錐角。
優選地,所述BD2/GPS導航天線的軸線指向與星體固定縱向軸線之間最優夾角為10°。
本發明的積極進步效果在于:本發明解決了某雙側視工作遙感衛星的導航天線布局問題,通過增加導航天線在常用工作模式下的可用有效視場和在軌可捕獲導航衛星數量,從而提高衛星在軌的定位測速精度,減少了衛星在軌運行軌道的測量誤差,為載荷天線的高分辨率成像奠定了堅實基礎。
附圖說明
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