[发明专利]基于低轨道地球卫星的地影时刻预报的星上确定方法有效

专利信息
申请号: 201410522091.5 申请日: 2014-09-30
公开(公告)号: CN104298647B 公开(公告)日: 2017-02-15
发明(设计)人: 徐明;贾向华;罗通;徐世杰 申请(专利权)人: 北京航空航天大学
主分类号: G06F17/10 分类号: G06F17/10
代理公司: 北京永创新实专利事务所11121 代理人: 李有浩
地址: 100191*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种基于低轨道地球卫星的地影时刻预报的星上确定方法,该地影时刻预报运行在星载计算机中。本发明首先输入一个预报时刻,然后判断预报时刻是否位于时间节点,若位于则采用牛顿下山法计算预报时刻的进出地影的纬度幅角,若位于轨道参数冻结范围内,则采用轨道参数解析算法计算预报时刻的进出地影的纬度幅角;最后利用纬度幅角-时刻关系反解得到预报时刻对应的进出地影时刻。本发明是以轨道要素表征的变换矩阵作为信息输入,通过拟定的判定角与进出地影关系,并利用星载计算机中设置的时间节点、上注星历,获得上注星历精确预报卫星在每个时间节点上的地影时刻。
搜索关键词: 基于 轨道 地球 卫星 时刻 预报 确定 方法
【主权项】:
一种基于低轨道地球卫星的地影时刻预报的星上确定方法,所述低轨道地球卫星中的星载计算机用于负责星上数据与程序的存储、处理以及各分系统的协调管理;利用星载计算机中的星上数据并结合卫星是否位于地影区域的角度来得到卫星进出地影的时刻,从而使得星载计算机中的地影时刻自主预报更加精确、迅速;其特征在于:所述的地影时刻自主预报包括有下列步骤;步骤一,获取地心赤道惯性坐标系下的位置矢量;(A)获取卫星V在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi中的位置矢量,记为卫星‑位置矢量即卫星V在坐标系Oi中各个轴上的分量分别为:u为纬度幅角,单位为度;Ω为轨道升交点赤经,单位为度;i为轨道倾角,单位为度;(B)获取太阳A在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi中的位置矢量,记为太阳‑位置矢量即太阳A在坐标系Oi中各个轴上的分量分别为:Λ为太阳黄经,单位为度;ε为黄赤交角,单位为度;(C)获取太阳与卫星的连线AV在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi中的矢量,记为卫星‑太阳矢量且利用地球在太阳光照射下的几何阴影关系,设定太阳光为平行光照射地球的情况下,则有步骤二,获取地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi到星‑地‑日坐标系O‑XcYcZc的变换矩阵依据由两矢量的分量列阵求坐标变换矩阵方法对卫星‑位置矢量和太阳‑位置矢量进行转换处理,得到变换矩阵其中:K11表示卫星V在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Xi轴上的位置矢量,即K12表示卫星V在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Yi轴上的位置矢量,即K13表示卫星V在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Zi轴上的位置矢量,即K31表示卫星V在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Xi轴上的位置矢量与太阳A在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Xi轴上的位置矢量的向量积,即u为纬度幅角,单位为度;Ω为轨道升交点赤经,单位为度;i为轨道倾角,单位为度;Λ为太阳黄经,单位为度;ε为黄赤交角,单位为度;K32表示卫星V在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Yi轴上的位置矢量与太阳A在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Yi轴上的位置矢量的向量积,即K32=sinusinicosΛ‑cosucosΩsinΛsinε+sinucosisinΩsinΛsinε;K33表示卫星V在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Zi轴上的位置矢量与太阳A在地心赤道惯性坐标系O‑XiYiZi的Zi轴上的位置矢量的向量积,即K21表示K31与K11的向量积,即K22表示K32与K12的向量积,即K23表示K33与K13的向量积,即步骤三,获取卫星‑太阳矢量在星‑地‑日坐标系O‑XcYcZc中的投影,即卫星‑太阳‑投影点卫星‑太阳‑投影点在O‑XcYcZc的Xc轴上的位置分量记为Yc轴上的位置分量记为Zc轴上的位置分量记为则E1为与轨道要素关联的第一系数,E2为与轨道要素关联的第二系数,F1为与轨道要素关联的第三系数,F2为与轨道要素关联的第四系数,F3为与轨道要素关联的第五系数;E1=‑cosicosΛsinΩ+cosisinΛcosεcosΩ+sinisinΛsinε;E2=sinΛcosεsinΩ+cosΛcosΩ;F1=14(cos2isin2Λcosϵ-sin2Λcosϵ)sin2Ω+14(cos2icos2Λ-cos2isin2Λcos2ϵ-cos2Λ+sin2Λcos2ϵ)cos2Ω+14sin2isin2ΛsinϵsinΩ-14sin2isin2Λsin2ϵcosΩ+14(2sin2icos2Λ+cos2icos2icos2Λ+2sin2Λsin2icos2ϵ+cos2Λ+2sin2Λcos2isin2ϵ+cos2isin2Λcos2ϵ+2sin2Λsin2ϵ+sin2Λcos2ϵ);]]>F2=12(cosicos2Λ-cosisin2Λcos2ϵ)sin2Ω-12cosisin2Λcosϵcos2Ω-12sinisin2Λsin2ϵsinΩ-12sinisin2ΛsinϵcosΩ;]]>F3=-14(cos2isin2Λcosϵ+sin2Λcosϵ)sin2Ω+14(cos2icos2Λ+cos2isin2Λcos2ϵ-cos2Λ+sin2Λcos2ϵ)cos2Ω-14sin2isin2ΛsinϵsinΩ+14sin2isin2Λsin2ϵcosΩ+14(-2sin2icos2Λ-cos2icos2Λ-2sin2Λsin2icos2ϵ+cos2Λ-2sin2Λcos2isin2ϵ-cos2isin2Λcos2ϵ+2sin2Λsin2ϵ+sin2Λcos2ϵ);]]>步骤四,依据卫星‑太阳‑投影点在Yc轴上的位置分量与Xc轴上的位置分量的比值,来表征判定角β的正切角关系在地球视为均匀球体且卫星轨道的偏心率e最小的情况下,卫星恰好处于进地影位置或者出地影位置,此时的判定角β设为初始常值β0,且其中π取值为3.14;Re为地球平均半径,单位为米;a为卫星的轨道半长轴,单位为米;在卫星轨道确定、以及任意一时间节点tw的初始常值β0确定的情况下,卫星恰好进出地影的关系记为f(utw)=F2sin2u+F3cos2u-tanβ0×E1sinu-tanβ0×E2cosu+F1=0;]]>步骤五,获取卫星进出地影的时刻;步骤(5‑1),通过星载计算机的界面输入一个预报时刻tq,所述预报时刻tq的形式为年月日时分秒;步骤(5‑2),判断所述预报时刻tq是否位于时间节点tw;(A)若预报时刻tq位于时间节点tw上,即tq=tw,则采用牛顿下山法对进出地影关系f(u)进行迭代运算,并以前一个时间节点tw‑1的进出地影的纬度幅角作为迭代初值,得到预报时刻tq的进出地影的纬度幅角对于时间节点tw对应的卫星进出地影的纬度幅角的牛顿下山迭代关系为由于预报时刻tq位于时间节点tw上,即tq=tw,能够得到为时间节点tw上的进地影纬度幅角迭代值;为时间节点上的出地影纬度幅角迭代值;为前一个时间节点tw‑1上的进地影纬度幅角迭代值;为前一个时间节点tw‑1上的出地影纬度幅角迭代值;δ为下山因子;为的进出地影的函数值;为的导数值;为的进出地影的函数值;为的导数值;(B)若预报时刻tq不位于时间节点tw上,且位于轨道参数冻结范围内,则采用轨道参数解析算法对内的时间节点tw的进出地影的纬度幅角进行计算,得到预报时刻tq的进出地影的纬度幅角轨道参数解析算法是指:先选取出属于轨道参数冻结范围内的时间节点tw;然后计算预报时刻tq对应的进地影纬度幅角即计算预报时刻tq对应的出地影纬度幅角即为tq处进地影纬度幅角的变化量;为tq处出地影纬度幅角的变化量;ΔE1=‑(cosicosΛcosΩ+cosisinΛcosεsinΩ)WΩΔt;ΔE2=(sinΛcosεcosΩ‑cosΛsinΩ)WΩΔt;ΔF1=12(cos2isin2Λcosϵ-sin2Λcosϵ)cos2ΩWΩΔt-12(cos2icos2Λ-cos2isin2Λcos2ϵ-cos2Λ+sin2Λcos2ϵ)cos2ΩWΩΔt+14sin2isin2ΛsinϵsinΩWΩΔt+14sin2isin2Λsin2ϵcosΩWΩΔt;]]>ΔF2=(cosicos2Λ-cosisin2Λcos2ϵ)cos2ΩWΩΔt+cosisin2Λcosϵsin2ΩWΩΔt-12sinisin2Λsin2ϵcosΩWΩΔt+12sinisin2ΛsinϵsinΩWΩΔt;]]>ΔF3=-12(cos2isin2Λcosϵ+sin2Λcosϵ)cos2ΩWΩΔt-12(cos2icos2Λ-cos2isin2Λcos2ϵ-cos2Λ+sin2Λcos2ϵ)sin2ΩWΩΔt-14sin2isin2ΛsinϵsinΩWΩΔt-14sin2isin2Λsin2ϵsinΩWΩΔt;]]>E1为与轨道要素关联的第一系数,E2为与轨道要素关联的第二系数,F1为与轨道要素关联的第三系数,F2为与轨道要素关联的第四系数,F3为与轨道要素关联的第五系数;ΔE1为与轨道要素关联的第一系数的变化量,ΔE2为与轨道要素关联的第二系数的变化量,ΔF1为与轨道要素关联的第三系数的变化量,ΔF2为与轨道要素关联的第四系数的变化量,ΔF3为与轨道要素关联的第五系数的变化量;Δt为tq相对于时间节点tw的时间间隔,则Δt=tq‑tw;WΩ为升交点赤经Ω的平均变化率,且J2为地球引力势的二阶谐系数,J2=1.0826300×10‑3,Re为地球平均半径,μ为地球引力常数,i为轨道倾角,a为轨道半长轴,e为轨道偏心率;步骤(5‑3),利用纬度幅角-时刻关系对进行反解,得到对应的进地影时刻对应的进地影时刻TΩ为卫星轨道的交点周期;tp为卫星运行的当前时刻;tp+1为卫星运行的下一时刻;为tp+1时刻所对应的纬度幅角;为tp时刻所对应的纬度幅角。
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  • 2019-05-21 - 2019-09-10 - G06F17/10
  • 本发明提供一种计算立方系材料母相与子相间位向关系的方法,包括:利用预设位向关系公式得到父代种群对应的储存最小θ值的矩阵A1;根据当前迭代次数和预设最大迭代次数,对变异因子F和交叉概率CR进行非线性变化,并根据预设策略自适应方案自适应选择变异策略;然后对父代种群进行变异和交叉操作得到中间种群;并利用预设位向关系公式得到中间种群所对应的储存最小θ值的矩阵A2;在矩阵A1和矩阵A2中进行选择,并更新父代;根据最后一次迭代得到的种群对应的最小θ值,得母相与子相间位向关系。本发明的方法通过新的变异策略与参数自适应的差分进化算法来精确计算母相与子相间位向关系,并通过使用多核并行计算方式有效缩短了计算时间。
  • 基于二维搜索的飞行器驻点温度计算方法-201710841733.1
  • 刘彦明;牛戈钊;张晰 - 西安电子科技大学
  • 2017-09-18 - 2019-09-10 - G06F17/10
  • 本发明公开了一种基于二维搜索的飞行器驻点温度计算方法,建立查找表;拟合出γ‑T曲线;将γ‑T曲线转换为查找表,以温度值T为搜索条件可以查找到对应的空气比热容比值γT;计算V=5Ma时的驻点温度值,根据温度值选取γ值,再重复计算驻点温度,确定γ初始值;计算空气比热容比值γi,j;以飞行速度V和高度H为条件,在二维查找表中查找空气比热容比γ,并计算对应速度和高度下的飞行器驻点温度T,最终可以得到高度20km‑70km区间、速度5Ma‑22Ma区间内飞行器驻点温度。解决了现有技术飞行器驻点温度不准确、计算不连续的问题。
  • 用于检查随机数序列的熵的装置和方法-201610094443.0
  • M·布奇;R·卢奇 - 英飞凌科技股份有限公司
  • 2016-02-19 - 2019-09-10 - G06F17/10
  • 根据一种实施方式描述了一种用于检查随机数序列的熵的装置,所述装置包括:随机源,所述随机源被配置用于提供随机输入序列;后处理电路,所述后处理电路被配置用于接收所述随机输入序列以及由所述随机输入序列建立随机数序列,其方式是,所述后处理电路实施所述随机输入序列的后处理和抽取;逆后处理电路,所述逆后处理电路被配置用于从所述后处理电路接收所述随机数序列以及建立经处理的随机数序列,其方式是,所述逆后处理电路通过与由所述后处理电路实施的后处理相逆的方式方法处理所述随机数序列;熵检验器,所述熵检验器被配置用于基于所述经处理的随机数序列检查所述随机数序列的熵。
  • 一种垂直气井井筒多液滴夹带临界气流量计算方法-201711387764.0
  • 王志彬;王金星;姚鑫 - 西南石油大学
  • 2017-12-20 - 2019-09-10 - G06F17/10
  • 本发明涉及一种考虑气井井筒压力、温度和液流量条件影响的垂直气井井筒多液滴夹带临界气流量的计算方法,属于气井采气工艺技术领域,气井雾状流场中的液滴不计其数,而现有连续携液液滴夹带临界气流量计算方法未考虑井筒压力、温度及液流速等因素对雾状多液滴流场中液滴的动力学特征影响,也未考虑雾状流场中大量液滴相互作用对液滴受力情况的影响,导致适用条件受限。本发明基于垂直气井井筒雾状流场中多液滴动力学特征,提出了一种垂直气井井筒多液滴夹带临界气流量计算方法,所述方法的中的液滴的平均直径、曳力系数等关键参数与气井井筒流动条件联系紧密,具有较强的理论基础。该方法适用范围更宽泛,准确性更好。
  • 一种基于空间加权技术的各向异性奇异性指数计算方法-201910512555.7
  • 肖凡 - 中山大学
  • 2019-06-13 - 2019-09-06 - G06F17/10
  • 本发明公开了一种基于空间加权技术的各向异性奇异性指数计算方法,涉及建模技术领域;该方法包括以下步骤:S10,定义空间加权因子;S20,对于地球化学图上某一待计算位置,设定多个边长大小的方形计算窗口,计算基于空间加权约束的各向异性奇异性空间大小;S30,计算每个方形计算窗口所对应的空间加权地球化学元素的平均含量;S40,利用最小二乘法,在双对数图上拟合散点之间的线性关系;S50,求出拟合线性关系的斜率,并由此推算出待计算位置的空间各向异性奇异性指数值;S60,滑动方形计算窗口到下一位置,重复步骤S20‑S50,直至将所有位置处空间各向异性奇异性指数值计算出来为止。本发明摒弃了SOM方法在计算奇异性指数时忽略了空间各向异性的缺陷。
  • 基于等效焦平面的推扫式离轴遥感相机积分时间计算方法-201710404629.6
  • 武斌;孙燕萍;尹欢;朱军;陆春玲;白照广 - 航天东方红卫星有限公司
  • 2017-06-01 - 2019-09-06 - G06F17/10
  • 本发明提出一种基于等效焦平面的推扫式离轴遥感相机高精度积分时间计算方法,所述推扫式离轴遥感相机的焦平面与星下点水平面存在一定夹角,该方法针对目前推扫式离轴遥感相机,光轴与视轴存在离轴角,为了让视轴对星下点成像,相机需要俯仰一定角度,导致焦平面与星下点水平面存在一定夹角,积分时间计算不准确的问题,通过构建与星下点水平面平行的等效焦平面,建立严密的几何关系,求出真正电荷转移时间对应的像元尺寸,从而得到准确的积分时间,该方法能有效提高积分时间计算精度,为卫星在轨提高成像质量提供有效手段。
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