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      分米級USB 測距在GEO 衛(wèi)星定軌中的應用

      2020-01-14 01:07:20陳建榮李俊峰李少敏
      數字通信世界 2019年12期
      關鍵詞:定軌零值平均偏差

      陳建榮,李俊峰,李少敏,劉 蓉

      (1. 清華大學航天航空學院,北京 100084;2. 宇航動力學國家重點實驗室,西安 710043)

      隨著對地觀測技術和應用需求的快速發(fā)展,米級至厘米級的定軌精度需求日益凸顯。由于地理位置的影響,GEO 衛(wèi)星的觀測幾何強度較差[1];需要頻繁地實施機動控制對GEO 進行位置保持,這些給GEO 精密定軌預報帶來一定難度[2]。

      國內外對GEO測定軌展開了新技術理論研究和實驗[3]。當前,GEO 常用測控手段是測距精度為m 級USB 設備[4],其定軌精度為百米量級,可以完成衛(wèi)星常規(guī)測控任務。為提高USB 測距精度,利用SJ-17衛(wèi)星上搭載的S 頻段非相干高精度測距應答機,將新研制的地面高精度測距試驗樣機(NUSB)接入三亞(SY)、喀什(KS)、青島(QD)USB 系統(tǒng),借用USB 設備天線伺饋及信道分系統(tǒng),開展了7天測定軌在軌試驗。

      本文針對S 波段高精度測距試驗數據,建立了高精度測距模型,分析了試驗測距數據對于GEO 的定軌精度影響。

      1 新S 波段統(tǒng)一擴頻測距數據

      分米級測距試驗樣機的測距數據R 為:

      式中,R_0 為設備最大無模糊距離內的原始距離測量值;R_0g 為地面設備距離零值;R_01g 為地面設備距離零值附加修正量;R_s 為衛(wèi)星應答機零值;R_s1為衛(wèi)星應答機零值附加修正量;R_atm 為大氣折射修正量;R_phase 為天線相位中心修正。其中QD 和SY 兩站的地面設備零值R_0g 是采用標校塔標校得到的,而KS 站的設備地面零值填入的是實時的R_srev/2(R_srev 為偏饋校零的雙程距離)。

      2 定軌試驗與分析

      2017年9月18日-25日開展測定軌試驗。首先利用精度約為10.0m[5]的弱GPS 定軌結果檢驗測距數據。圖1給出了測距數據的觀測數據與計算真值之間的互差O-C,可以看出,三站存在明顯的系統(tǒng)誤差,KS 測距系統(tǒng)誤差明顯大于QD 和SY 的系統(tǒng)誤差。

      圖1 以弱GPS定軌結果為基準,三站測距數據的O-C

      利用7天測距,固定SY 系統(tǒng)誤差為0.0m,估計QD 和KS 系統(tǒng)差分別為-2.76m 和-20.72m。QD、KS 和SY 測距殘差分別為41.91cm、31.81cm 和50.35cm。KS 系統(tǒng)誤差遠大于其他兩站的,是因為測量設備通過偏饋完成實時校零,無法精確獲得設備地面零值。

      圖2 是NUSB 和USB 數據分別定軌的殘差RMS。結果表明,USB 在1.24m 和4.33m 之 間,NUSB 從21.0cm 變 化 到32.0cm。NUSB 的測量精度明顯高于USB。

      圖2 NUSB和USB數據分別定軌的殘差

      圖3給出兩天數據定軌與標準軌道比較的偏差,其中徑向軌道平均偏差優(yōu)于1.0m,切向平均偏差為7.04m,法向平均偏差小于5.0m,三維位置平均偏差為8.95m。

      圖3 定軌誤差(與標準軌道比較)(1σ,單位:m)

      3 結束語

      針對GEO 衛(wèi)星開展高精度測距測定軌試驗。本文建立了高精度測距模型,分析了系統(tǒng)誤差對定軌精度的影響。結果顯示測距殘差優(yōu)于50cm,滿足樣機的設計指標;與標準軌道比較,三維位置平均偏差為8.95m(1σ)。

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