[发明专利]一种复杂空间系统安全管理平行计算方法在审

专利信息
申请号: 201711167320.6 申请日: 2017-11-21
公开(公告)号: CN107871047A 公开(公告)日: 2018-04-03
发明(设计)人: 胡敏;宋俊玲;杨雪榕;张斌斌;杨茗棋;徐家辉;肖龙龙;潘升东 申请(专利权)人: 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙)11489 代理人: 陈超
地址: 101416 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 复杂 空间 系统 安全管理 平行 计算方法
【说明书】:

技术领域

发明属于空间交通安全管理与决策领域,具体涉及一种复杂空间系统安全管理平行计算方法。

背景技术

随着空间物体数量的不断增长,空间环境日趋复杂,研究空间交通管理问题以规范空间活动变得越来越重要。至今人类的空间活动已有58年历史,据美国空间监视网络观测(截至2016年12月),地球附近空间物体的规模已接近7000吨。伴随着人类航天发射活动而产生的空间碎片持续威胁着航天器和空间站的安全,航天大国都意识到空间碎片问题的严重性,并提出了一系列计划减缓空间碎片。由忧思科学家联盟公布的卫星数据库显示,截止到2016年12月31日,在轨运行的航天器共1459个,其中运行在近地轨道的航天器为803个,运行在中地球轨道的航天器为96个,运行在地球静止轨道的航天器为522个,运行在椭圆轨道38颗。

2016年底,超过5家具有实力的机构提出了低轨大型星座计划,例如OneWeb计划发射1320颗低轨航天器,波音公司计划发射2956颗低轨航天器,SpaceX计划发射11943颗低轨航天器,Telesat计划发射117颗低轨航天器,Planet计划发射67颗低轨航天器。可以预见到2025年左右,将有约16000颗新航天器进入近地轨道空间,但是这些航天器的轨道仅依据各家机构的需求而定,并没有从轨道空间安全的角度统筹考虑,增加了航天器碰撞的风险。

空间环境、航天器系统的日益复杂和航天器数量的大幅增加是空间系统建设和发展必须面对的问题,为了空间系统的安全有效运行,急需一个能够模拟空间系统的计算试验环境,为空间系统的安全性分析以及管理规则的制定提供支撑。

本发明针对复杂空间系统安全管理与决策问题,提出一种复杂空间系统安全管理平行计算方法,该方法以人工空间系统为基础,以计算试验为手段,以平行执行为目的,通过相互信息交互,实现模型的改进和安全控制策略的优化,为复杂空间系统的安全管理与决策提供了技术途径。由于支持实际空间系统数据的接入,使得利用本方法提出的复杂空间系统安全管理规则更加可行、有效。

发明内容

针对现有技术存在的缺陷,本发明提供一种复杂空间系统安全管理平行计算方法,能够实现空间对象的Agent建模、高精度推演、碰撞概率计算、碰撞解体计算,支持人工空间系统的计算试验,能够根据自然系统发展演化不断完善和演进,并能实现对自然系统的影响和控制。

本发明采用的技术方案如下:

本发明提供一种复杂空间系统安全管理平行计算方法,总体框架如图1所示:

步骤1:建立人工空间系统,包括空间对象Agent建模、高精度推演、碰撞概率计算、碰撞解体计算,计算流程如图2所示。

步骤1.1:空间对象Agent建模:

将建模对象分为实体对象和非实体对象两类。实体对象指在现实世界存在物理实体的对象,如空间碎片、流星体、航天器等。非实体对象指对空间系统运行具有影响的因素,如社会、政治、经济和军事竞争因素等,图3给出了空间系统的Agent对象分类。

空间对象Agent组成要素包括:传感通信模块、模型模块、推理机、知识库、规则库以及属性计算模型库,传感通信模块接收外界环境的输入,推理机执行复杂推理的能力,如制定决策、进行规划等,知识库、规则库以及属性计算模型库为推理决策提供支撑,其中知识库是基础和核心,主要包括领域知识、信息域模型、认知域模型以及目标库,例如航天器进行变轨的执行策略等,规则库则是制定具体的响应规则,例如根据不同的输入条件,给出具体的控制量,属性计算模型库主要是提供各种模型,例如轨道计算采用的考虑J2项摄动的模型,高精度模型等。执行模块负责执行具体的动作。图4给出了空间对象Agent的基本结构。

为了确保所建的人工空间系统与实际系统在整体行为上保持一致,模型等价的可信度验证是十分必要的。可以从结构合理性和行为一致性两方面验证。通过系统可信度验证,保证人工空间系统自下而上涌现出的全局性行为与实际系统近似一致。通过对人工系统结构中存在的缺陷和差异进行调整和优化,对相应个体或系统代理的具体参数设置进行修正,从而确保人工空间系统的有效性、合理性和真实存在性,最终实现与实际空间系统的等价。

步骤1.2:高精度推演:

人工空间系统高精度推演以空间对象的初始运动状态为输入,综合考虑地球非球形引力、大气阻力、太阳光压、三体引力等主要摄动力,利用4阶阿达姆斯(Adams-Bashforth)预估矫正积分方法,得到空间对象未来的运动状态。

步骤1.3:碰撞概率计算:

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