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资源一号02D卫星几何定位精度保障链设计及在轨验证

发布时间:2021-11-17 14:43
  卫星的平台的稳定性和载荷的内部精度作为卫星的重要指标,如果在研制期间不进行严格控制,将会对卫星的几何成像质量带来严重影响。针对资源一号02D卫星可见近红外相机50 m(Circle Error 90%,CE90)和高光谱相机100 m(CE90)的高几何定位精度要求,文章引入了一种相机成像几何精度的分析模型,提出了一种卫星几何定位精度的指标分解和分析方法。该方法能够全面识别定位精度的误差影响因素和各项因素在定位精度影响中的大小,同时给出客观定量化的定位精度控制目标和手段,便于设计师在不同的研制阶段提出卫星几何定位精度的控制方案。卫星发射后,卫星在轨多景图像定位精度的评价结果表明:此方法误差分解的准确度和置信度较高,具有一定的实用价值,可以为其他光学遥感航天器几何精度的保证设计提供参考。 

【文章来源】:航天器工程. 2020,29(06)北大核心CSCD

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

资源一号02D卫星几何定位精度保障链设计及在轨验证


资源一号02D卫星定位精度保障链设计流程

流程图,定位精度,阶段,流程


方案阶段定位精度工作的主要目的是对平台和载荷提出具体控制要求。保障链的传递环节为设计目标—设计验证方法—设计结果(正样设计要求),论证工作的技术流程如图2所示。结合卫星的研制流程,卫星在方案阶段开展的高精度定姿系统详细设计,主要分为高精度定姿、定轨保障设计,高稳定结构保障设计和高几何精度载荷保障设计3个方面。具体项目见表3、表4和表5所示。

流程图,定位精度,敏感器,阶段


结合卫星的研制流程,卫星在正样阶段开展的高精度测试和分析保障,主要分为高精度定姿、定轨保障设计、高稳定结构保障设计和高几何精度载荷保障测试3个方面。具体项目见表6、表7和表8所示。表6 高精度定姿、定轨保障测试Table 6 High-precision attitude and orbit determination test 项目名称 控制目标 测试/分析方法 控制结果 星敏感器指标保障 定姿精度≤8″ 开展星敏感器静态和观星试验、测量 定姿精度≤7″ 陀螺详细测试仿真 陀螺随机漂移误差≤0.01(°)/h 开展陀螺随机漂移的仿真分析 陀螺随机漂移误差≤0.01(°)/h 星敏感器安装 星敏感器安装精度≤1′,测量精度≤15″ 星敏感器支架的精度仿真,星敏安装精测 星敏感器安装精度≤1′,测量精度≤15″ 陀螺在轨标定保障 与地面系统联合开展在轨标定的工作 利用测试数据开展在轨标定精度的仿真 满足在轨使用要求

【参考文献】:
期刊论文
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[4]星载线阵遥感器在轨几何外检校技术研究[J]. 周楠,何红艳.  航天返回与遥感. 2016(05)
[5]高分辨率光学遥感卫星几何链路定位精度分析[J]. 夏中秋,黄巧林,何红艳,伏瑞敏,岳春宇.  航天返回与遥感. 2016(03)
[6]空间光学遥感系统全链路仿真与分析[J]. 阮宁娟,庄绪霞,李妥妥,满益云.  航天返回与遥感. 2013(06)
[7]采用SIFT特征的高光谱数据自动几何精校正[J]. 张佳栋,李娜,赵慧洁,李旭东,徐秋.  红外与激光工程. 2013(09)
[8]基于圆概率误差的定位精度评定办法[J]. 张乐,李武周,巨养锋,张红林.  指挥控制与仿真. 2013(01)
[9]测绘卫星技术总体发展和现状[J]. 唐新明,谢俊峰,张过.  航天返回与遥感. 2012(03)



本文编号:3501129

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