一种考虑高阶重力场的严格回归轨道设计方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN110378012B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910640736.8

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种考虑高阶重力场的严格回归轨道设计方法、系统及介质,包括:卫星轨道初设计步骤:依据卫星轨道设计总体输入,包括回归天数和回归圈数,进行考虑J2摄动影响的回归轨道参数解析设计,获得解析设计结果,通过牛顿迭代法对解析设计结果进行微分修正,获得J2项摄动卫星轨道初设计初值;严格回归轨道设计步骤:根据获得的严格回归轨道优化设计初值,将牛顿迭代法与多目标优化算法NSGA‑II相结合,通过高精度重力场下的回归轨道混合优化设计算法,实现严格回归轨道的快速优化设计。本发明相比现有方法考虑了更精确的动力学环境,并能够大大提升回归精度,满足合成孔径雷达干涉测量系统的应用需求。

    分布式SAR编队构形自主维持控制方法

    公开(公告)号:CN110398734B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910590873.5

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明分布式SAR编队构形自主维持控制方法,包括如下步骤:步骤1,获取构形的相对运动关系,建立基线与构形之间的关系;步骤2,获取自主维持控制阈值;步骤3,根据控制阈值与当前构形的偏差值,对构形进行调整。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1)定阈值起控,可避免因误点火造成编队卫星发生碰撞;2)基于应用和点火维持区域分离的策略,提高卫星使用效率;3)卫星点火维持区域不可成像,可避免双星互射损坏星载电子元器件。

    分布式SAR编队构形自主维持控制方法

    公开(公告)号:CN110398734A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910590873.5

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明分布式SAR编队构形自主维持控制方法,包括如下步骤:步骤1,获取构形的相对运动关系,建立基线与构形之间的关系;步骤2,获取自主维持控制阈值;步骤3,根据控制阈值与当前构形的偏差值,对构形进行调整。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1)定阈值起控,可避免因误点火造成编队卫星发生碰撞;2)基于应用和点火维持区域分离的策略,提高卫星使用效率;3)卫星点火维持区域不可成像,可避免双星互射损坏星载电子元器件。

    一种考虑高阶重力场的严格回归轨道设计方法

    公开(公告)号:CN110378012A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910640736.8

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种考虑高阶重力场的严格回归轨道设计方法、系统及介质,包括:卫星轨道初设计步骤:依据卫星轨道设计总体输入,包括回归天数和回归圈数,进行考虑J2摄动影响的回归轨道参数解析设计,获得解析设计结果,通过牛顿迭代法对解析设计结果进行微分修正,获得J2项摄动卫星轨道初设计初值;严格回归轨道设计步骤:根据获得的严格回归轨道优化设计初值,将牛顿迭代法与多目标优化算法NSGA-II相结合,通过高精度重力场下的回归轨道混合优化设计算法,实现严格回归轨道的快速优化设计。本发明相比现有方法考虑了更精确的动力学环境,并能够大大提升回归精度,满足合成孔径雷达干涉测量系统的应用需求。

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