[发明专利]数字星图仿真方法及装置在审
申请号: | 201710390656.2 | 申请日: | 2017-05-27 |
公开(公告)号: | CN107101637A | 公开(公告)日: | 2017-08-29 |
发明(设计)人: | 刘伟;张力;陆川;彭贵仓;冯冲;杨蕾;陈晓;姚婷婷 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学天府协同创新中心 |
主分类号: | G01C21/20 | 分类号: | G01C21/20;G01C21/24 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 | 代理人: | 徐彦圣 |
地址: | 610000 四川省成都市天府新*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数字 星图 仿真 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,具体而言,涉及一种数字星图仿真方法及装置。
背景技术
准确测量姿态是航天器顺利飞行的重要保障,星敏感器是目前精度最高的一种姿态测量仪器。研究星敏感器技术,改善其性能,对提高星敏感器系统的设计质量和运行具有重要意义。然而,研究星敏感器技术,需要大量的星图来验证关键技术的可行性和性能。然而,所需星图未必都能通过实际拍摄得到,从而限制了星敏感器技术的研发。
发明内容
为了克服现有技术中的上述不足,本发明的目的在于提供一种数字星图仿真方法及装置,通过对所需星图进行仿真,生成数字星图,从而为星敏感器技术的研究提供图像数据支持,推动了星敏感器技术的研发进展。
为了实现上述目的,本发明较佳实施例采用的技术方案如下:
本发明较佳实施例提供一种数字星图仿真方法,应用于计算机设备。所述计算机设备包括有一预存有星空分区信息的数据库,所述星空分区信息包括有多个星区以及每个星区的编号信息,其中,每个星区包括有多个恒星,所述方法包括:
获得仿真参数。其中,所述仿真参数包括星敏感器光轴中心赤经,星敏感器光轴中心赤纬、星敏感器视场的对角度数、星敏感器分辨率、星敏感器姿态的不确定度、星敏感器光斑弥撒半径大小、天区赤纬的分区间隔、选取恒星的星等以及选取恒星的光谱类型;
基于所述仿真参数从所述数据库中查找满足所述仿真参数的目标观测星区,其中,所述目标观测星区与星敏感器光轴中心赤经、星敏感器光轴中心赤纬、星敏感器视场的对角度数以及星敏感器姿态的不确定度有关;
基于所述仿真参数从所述目标观测星区中获取满足所述仿真参数的目标观测恒星,其中,所述目标观测恒星与选取恒星的星等以及选取恒星的光谱类型有关;
计算目标观测恒星的平面坐标以及灰度值;
根据目标观测恒星的灰度值和观测恒星的平面坐标输出所述目标观测星区对应的星图仿真图像。
在本发明较佳实施例中,所述基于所述仿真参数从所述数据库中查找满足所述仿真参数的目标观测星区的步骤,包括:
根据所述星敏感器光轴中心赤经、星敏感器光轴中心赤纬、星敏感器视场的对角度数以及星敏感器姿态的不确定度分别计算所述观测星区的赤经左界编号、赤经右界编号、赤纬上界编号以及赤纬下界编号;
根据所述赤经左界编号、赤经右界编号、赤纬上界编号以及赤纬下界编号从所述数据库中获取对应的观测星区;
其中,所述赤经左界编号的计算公式为:
所述赤经右界编号的计算公式为:
所述赤纬下界编号的计算公式为:
所述赤纬上界编号的计算公式为:
其中,α为星敏感器光轴中心赤经,δ为星敏感器光轴中心赤纬,R为视场角大小,ε为姿态的不确定度,B为赤纬的分区间隔,N为赤纬的分带编号最大值,M为赤经的分带编号最大值。
在本发明较佳实施例中,所述计算目标观测恒星的平面坐标的步骤包括:
计算目标观测恒星在星敏感器坐标系的直角坐标系矢量;
根据目标观测恒星在星敏感器坐标系的直角坐标系矢量得到观测恒星的平面坐标。
在本发明较佳实施例中,所述计算目标观测恒星在星敏感器坐标系的直角坐标系矢量的步骤包括:
计算天球坐标系旋转到与所述星敏感器坐标系重合时的旋转角;
根据所述旋转角得到与所述旋转角对应的旋转矩阵,其中,所述旋转矩阵的计算式为:
其中,M为旋转矩阵,λ为天球坐标系X轴逆时针旋转角,θ为天球坐标系Y轴逆时针旋转角,为天球坐标系Z轴逆时针旋转角;
计算目标观测恒星在天球坐标系下的直角坐标系矢量,其中,观测恒星在天球坐标系下的直角坐标系矢量的计算公式为:
其中,α0为观测恒星赤经,δ0为观测恒星赤纬;
根据所述旋转矩阵和所述目标观测恒星在天球坐标系下的直角坐标系矢量得到所述目标观测恒星在星敏感器坐标系的直角坐标系矢量,其中,所述目标观测恒星在星敏感器坐标系的直角坐标系矢量的计算公式为:
其中,目标观测恒星在星敏感器坐标系下的直角坐标系矢量为[X1 Y1 Z1]T,目标观测恒星在天球坐标系下的直角坐标系矢量[X Y Z]T。
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