[发明专利]一种反射面天线估计卫星位置及精确跟踪的方法在审

专利信息
申请号: 201811218045.0 申请日: 2018-10-18
公开(公告)号: CN109390698A 公开(公告)日: 2019-02-26
发明(设计)人: 凡国龙;张骏;段玉虎;李华;张录健;刘敏;任文龙;郭建设 申请(专利权)人: 中国电子科技集团公司第三十九研究所
主分类号: H01Q3/10 分类号: H01Q3/10;H01Q3/00;G01S5/04
代理公司: 西北工业大学专利中心 61204 代理人: 陈星
地址: 710000 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 卫星位置 跟踪 卫星 天线 反射面天线 圆锥扫描 扫描 天线控制单元 天线驱动单元 角位置信息 最小二乘法 俯仰 驱动 程序引导 粗略估计 估计误差 记录扫描 角编码器 角度信息 扫描过程 数据相关 天线机械 天线指向 通信天线 卫星指向 单脉冲 自跟踪 并绕 修正 输出
【权利要求书】:

1.一种反射面天线估计卫星位置及精确跟踪的方法,其特征在于:包括以下步骤:

步骤1:确定天线粗扫范围、圆锥扫描半径、圆锥扫描周期参数;

步骤2:根据天线粗扫范围,控制天线分别做方位、俯仰扫描,根据扫描数据获取卫星概位;并获取天线指向当前卫星概位时的接收信号电平值;

步骤3:通过天线控制单元驱动天线偏离卫星概位,进行圆锥扫描,同时记录方位俯仰角位置信息及接收信号电平值;实现圆锥扫描的过程为:天线控制单元在自身程序引导指令的方位角和俯仰角指令中分别叠加方位偏移指令和俯仰偏移指令,其中方位偏移指令为Az(t)=δsin(2πt/T)/cos(El(t)),俯仰偏移指令为El(t)=δcos(2πt/T);其中δ为步骤1确定的圆锥扫描半径,T为步骤1确定的圆锥扫描周期;

步骤4:在某一圆锥扫描周期内,在ti=iΔt时刻,Δt为采样周期,得到估计卫星位置信息的模型为

Δpi=gsecosωti+gsxsinωti+vi

其中Δpi为ti时刻得到的接收信号电平变量,由Δpi=pi-pm确定,pi为ti时刻测量得到的接收信号电平值,pm为平均信号电平;vi为噪声信号,g为中间变量,取μ=4ln(2),h为天线半功率波束宽度,po为天线指向当前卫星概位时的接收信号电平值,其中对于第一个圆锥扫描周期,po取步骤2中得到的天线指向卫星概位时的接收信号电平值,对于其余圆锥扫描周期,po取上一圆锥扫描周期中得到的天线指向新的卫星概位时的接收信号电平值;为待估计的卫星位置;

步骤5:根据步骤4得到的模型,在一个圆锥扫描周期内,以得到的接收信号电平变量观测值Δp与其估计值的残差平方和最小为目标,对待估计的卫星位置进行最小二乘估计,得到当前圆锥扫描周期内卫星位置的最小二乘解其中

n=T/Δt,ki=g[cosωti sinωti];

步骤6:根据步骤5得到的当前圆锥扫描周期内卫星位置的最小二乘解,驱动天线向估计得到的卫星位置偏转,得到新的卫星概位以及天线指向新的卫星概位时的接收信号电平值;然后返回步骤3,进行下一周期的圆锥扫描,直到一个周期的圆锥扫描过程中,天线接收信号电平幅值相等,表示天线几何轴指向目标,实现对目标的精确跟踪。

2.根据权利要求1所述一种反射面天线估计卫星位置及精确跟踪的方法,其特征在于:步骤1中确定天线粗扫范围、圆锥扫描半径、圆锥扫描周期参数的过程如下:

当卫星初始角位置误差不大于设定阈值时,天线粗扫范围选为天线半功率波束宽度的3倍;当卫星初始角位置误差大于设定阈值时,天线粗扫范围选为天线半功率波束宽度的6倍;其中天线半功率波束宽度根据天线口径和天线工作频段确定;

圆锥扫描半径根据天线半功率波束宽度以及接收信号电平最大损失确定,其中接收信号电平最大损失不大于0.1dB;

圆锥扫描周期在30s~120s范围内进行选取,具体取值根据天线跟踪设备的宽频观测噪声频谱分布和目标估计实时性要求进行选择。

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