[发明专利]观测星轨道确定方法、终端设备和计算机可读存储介质有效
申请号: | 202110043280.4 | 申请日: | 2021-01-13 |
公开(公告)号: | CN112887006B | 公开(公告)日: | 2022-07-01 |
发明(设计)人: | 胡敏;阮永井;云朝明;孙天宇;薛文;李菲菲;张学阳;王训 | 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: | H04B7/185 | 分类号: | H04B7/185 |
代理公司: | 北京元周律知识产权代理有限公司 11540 | 代理人: | 史冬梅 |
地址: | 101400*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 观测 轨道 确定 方法 终端设备 计算机 可读 存储 介质 | ||
本发明公开了一种可快速观测地面静止目标的观测星轨道确定方法、终端设备和计算机可读存储介质,方法包括确定观测星的轨道参数和中继星的轨道参数;根据观测星的轨道参数和中继星的轨道参数,判断观测星与中继星之间是否满足预设的数据传输约束条件;如是,则观测星将获取的地面静止目标的信息传输至中继星;如否,则计算观测星与中继星之间的可数据传输弧段,根据弧段调整观测星的相位,调整后观测星将获取的地面静止目标的信息传输至中继星。本发明的方法在观实现了地面静止目标的快速观测,解决了观测星长时间无法与中继星进行数据传输的问题。
技术领域
本发明涉及观测星轨道确定方法、终端设备和计算机可读存储介质,具体涉及一种中继星轨道固定的快速观测地面静止目标的轨道确定方法、终端设备和计算机可读存储介质,属于卫星通信与轨道设计领域。
背景技术
随着对地观测技术及遥感应用需求的迅速发展,观测卫星在相同时间获取的原始数据量倍增,导致星地链路需要传输的信息速率越来越高,遥感信息与数据传输能力之间的矛盾也越来越严重。为了克服这一难题,同时为了适应未来航天技术的发展,提出了跟踪与数据中继卫星系统。该系统能够为中、低轨道的航天器与航天器之间、航天器与地面站之间提供数据中继、连续跟踪与轨适测控服务。这种“天基”设计思想,从根本上解决了测控、通信的高覆盖率问题,同时一还解决了高速数传和多目标测控通信等技术难题,并具有很高的经济效益。
这种天基信息网络方式主要运用了星间链路技术,星间链路的引入,使得低轨卫星移动通信系统能够更少地依赖于地面网络,从而使低轨卫星移动通信系统能够更为灵活方便地进行路由选择和网络管理;同时也减少了地面信关的数目,从而可大大降低地面段的复杂度和投资。
在特定的任务下,对地观测卫星(简称观测星)由于存储容量有限,当观测星执行观测任务时,最多观测30个目标,就需要和中继星进行一次数据传输。但是,由于受摄动影响,观测星和中继星存在升交点赤经漂移,且漂移速率不同,长期演化后,观测星将出现长时间无法与中继星进行数传的情况。
发明内容
本申请的目的在于,提供一种中继星轨道固定的快速观测地面静止目标的轨道确定方法、终端设备和计算机可读存储介质,以解决上述背景技术中所提出的技术问题。
本发明的第一实施例提供了一种可快速观测地面静止目标的观测星轨道确定方法,包括:
确定观测星的轨道参数和中继星的轨道参数;
根据所述观测星的轨道参数和所述中继星的轨道参数,判断所述观测星与所述中继星之间是否满足预设的数据传输约束条件;
如是,则所述观测星将获取的地面静止目标的信息传输至所述中继星;
如否,则计算所述观测星与所述中继星之间的可数据传输弧段,根据所述弧段调整所述观测星的相位,调整后所述观测星将获取的地面静止目标的信息传输至所述中继星。
优选地,所述计算所述观测星与所述中继星之间的可数据传输弧段,具体为:
根据所述观测星的轨道参数和所述中继星的轨道参数,计算所述观测星和所述中继星之间的升交点赤经差、轨道面的夹角和在地球球面上星下点轨迹交汇点的地理纬度值;
判断所述升交点赤经差、所述轨道面的夹角和所述星下点轨迹交汇点的地理纬度值是否满足各自的约束条件;
如是,则计算所述观测星与所述中继星之间的可数据传输弧段;
如否,则计算下一时刻所述观测星和所述中继星的所述升交点赤经差、所述轨道面的夹角和所述星下点轨迹交汇点的地理纬度值是否满足各自的约束条件。
优选地,所述计算所述观测星与所述中继星之间的可数据传输弧段,具体为:
过地球球心作一条经过所述星下点轨迹交汇点的射线,所述射线与所述观测星的轨道交于B,与所述中继星的轨道交于A;
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