轨道校正论文_桑吉章,李彬,刘宏康

导读:本文包含了轨道校正论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:轨道,模型,多普勒,误差,协方差,角动量,摄动。

轨道校正论文文献综述

桑吉章,李彬,刘宏康[1](2018)在《空间碎片轨道协方差传播及其动态校正》一文中研究指出轨道误差传播研究在空间碰撞风险分析、任务规划等空间态势感知领域具有重要作用。轨道误差常用误差协方差矩阵表达,其传播方式主要有线性传播模型与非线性传播模型两种。线性传播模型通过状态转移矩阵外推初始协方差矩阵,计算快速,但因将高度非线性化的轨道动力学问题线性化描述,导致传播精度随时间快速降低。非线性传播模型精度高但计算慢,难以进行大规模碎片群的轨道误差传播。在轨道误差传播特性分析的基础上,提出了一种获得较为真实的空间碎片轨道预报误差的方法,分3步进行:初始协方差矩阵的构建、初始轨道协方差线性传播以及基于实测数据对轨道预报协方差的动态校正。经大量案例统计分析,结果表明,校正后的轨道预报协方差,相较于线性传播结果,精度提高了60%以上,可服务于空间碰撞风险分析等高精度空间任务。(本文来源于《武汉大学学报(信息科学版)》期刊2018年12期)

谢挺,刘刚,高旭东[2](2018)在《带有控制增益自校正的甚低轨道卫星自主轨道维持方法》一文中研究指出为实现甚低轨道的长期稳定运行,分析了甚低轨道的摄动特性,设计了一种带有轨控增益校正的自主轨道维持方法。该方法可通过前一次轨控的结果对轨控增益进行校正,提高轨控算法对卫星质量、推力大小等不确定因素的鲁棒性,逐渐提高轨道控制的精度。对轨道控制的频率、每次轨控的时间长度及对偏心率的影响进行了分析,仿真结果表明:自主轨道维持方法能实现甚低轨道高度维持控制,在参数不确定的情况下,与传统算法相比可大幅提高轨道控制的精度,确保平均偏心率矢量收敛,满足甚低轨道卫星的长寿命要求。所设计的算法结构简单,运算量小,可由目前的星载计算机实现。(本文来源于《上海航天》期刊2018年05期)

张恒浩[3](2018)在《末端能量管理段迭代校正轨道算法研究》一文中研究指出针对航天器进入末端能量管理段接口处时位置和航迹偏角存在大范围摄动的问题,提出一种使用迭代校正法的轨道快速生成算法。该算法可以根据航天器的具体初始状态,自动选择直接进场或者间接进场策略,快速生成可行的参考轨迹。首先通过跟踪轨迹地面投影实现侧向制导;根据末端能量管理段的起始点与终点的高度与速度约束生成参考动压-高度剖面,并跟踪此剖面实现纵向制导。然后采用迭代校正计算快速确定航向校准柱的位置与最终半径两个参数用以调整航程,保证航天器在末端的所有状态满足自动着陆段接口的边界约束。仿真结果校验了该算法可以根据航天器的具体状态快速生成符合约束条件的末端能量管理段飞行轨道,具有很好的鲁棒控制性能。(本文来源于《宇航学报》期刊2018年09期)

李艳艳,唐娉,胡昌苗,单小军[4](2018)在《基于轨道参数修正的PALSAR-2影像正射校正技术》一文中研究指出对PALSAR-2影像进行正射校正来评估新一代L波段的传感器的应用潜力有重要的意义。校正过程中的轨道参数误差会影响最终的校正精度。基于此,给出一种基于轨道参数修正和RD模型简化解算的PALSAR-2影像校正方法,利用模拟SAR与真实SAR影像的配准,修正轨道参数,再利用修正后的轨道参数与RD模型简化解算,完成校正工作。将该方法同时应用于PALSAR-2和PALSAR影像,并与没有经过轨道参数修正的方法进行比较,结果表明该方法可操作性强,相比于没有经过轨道参数修正的方法有较高的精度,且新一代L波段传感器影像的校正精度更高,这也进一步证实了新一代L波段传感器有更强的性能指标,应用潜力更大。(本文来源于《国土资源遥感》期刊2018年02期)

韩凯莉,焦健,曾琪明[5](2018)在《稀疏轨道条件下SAR几何校正轨道拟合策略》一文中研究指出针对SAR影像头文件中提供的轨道矢量分布较为稀疏时,使用低阶多项式拟合轨道参数会存在较大误差,从而导致基于距离-多普勒模型的星载SAR影像几何校正精度较差的问题,提出了一种稀疏轨道条件下实用的轨道拟合策略。通过对轨道拟合误差进行分析,综合考虑距离-多普勒模型的解算与现有几何校正资源,选择使用高阶插值方法生成卫星成像时刻处足够的加密点轨道状态矢量,再对局部的轨道进行二阶多项式拟合,利用拟合的轨道模型系数进行几何校正。利用实测GPS点数据进行了SAR几何校正精度验证,结果表明该策略能够明显改善ALOS2PALSAR影像几何校正精度,证明了该方法的有效性和良好的适用性。(本文来源于《遥感信息》期刊2018年06期)

余明扬,朱齐果,王一军[6](2017)在《基于Canny算子和Radon变换的轨道图像校正方法》一文中研究指出针对透视畸变的轨道图像不利于基于摄影测量的轨道平顺性检测问题,提出一种基于Canny算子和Radon变换轨道图像自动校正方法。首先,在轨道中间与轨面平行处放置一块白底且中间部分为黑色矩形的标定板,在原轨道图像中截取标定板图像;然后利用Canny算子对二值化后的标定板图像进行边缘检测,在边缘检测的结果基础上利用Radon变换提取直线,并计算出直线交点,换算交点在原轨道图像中的坐标;最后根据原轨道图像中交点坐标结合透视变换对轨道图像进行校正,并对校正后的轨道图像进行轨距检测。实验结果表明,检测轨距与实际轨距误差为0.26 mm。相比传统的灭点法,所提方法能够更准确地对轨道图像进行校正。(本文来源于《计算机应用》期刊2017年S2期)

姚顽强,陈卫南,李涛,高小明,陈巍[7](2016)在《卫星轨道和大气延迟误差联合校正的山地DEM提取》一文中研究指出针对轨道误差和大气延迟误差是制约ALOS PALSAR数据快速获取大面积及高精度数字高程模型的主要因素这一问题,该文提出一种基于埃尔米特(Hermite)插值和高程大气模型对两种误差进行联合矫正的方法。首先,采用埃尔米特插值法对轨道矢量数据进行插值,以提高去除平地效应的效果;然后,建立高程与相位之间的线性模型,去除与高程相关的大气延迟误差;最后,进行相位高程转换得到数字高程模型。利用陕西省彬县地区的两景ALOS PALSAR数据进行实验分析。结果表明,该方法获取的数字高程模型以航天飞机雷达地形测绘使命为参考的均方根误差为14.48m,比常规干涉方法获取的结果有很大的提高,证明了该方法的有效性。(本文来源于《测绘科学》期刊2016年08期)

陈溅来,张锐,孙光才,景国彬,邢孟道[8](2016)在《地球同步轨道SAR方位空变校正方法》一文中研究指出针对地球同步轨道合成孔径雷达超长合成孔径时间和超大场景存在的严重方位空变问题,提出了一种地球同步轨道合成孔径雷达方位空变校正方法.首先通过级数反演法得到地球同步轨道合成孔径雷达精确的二维频谱表达式,但该二维频谱中的多普勒和点目标的方位位置存在严重耦合,再通过奇异值分解将二维频谱中的多普勒与点目标的方位位置分离开来;然后通过两次插值操作将高次相位补偿掉,完成整个场景的聚焦;最后,场景点目标仿真实验验证了该方法的有效性,整个场景的点目标聚焦良好.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2016年05期)

邹丽,王乐,张士兵,赵生妹[9](2015)在《基于波前校正的轨道角动量复用通信系统抗干扰研究》一文中研究指出基于轨道角动量(OAM,orbital angular momentum)复用自由空间光(FSO,free-space optical)通信系统不可避免地受到大气湍流的干扰。针对OAM复用通信系统,提出一种基于Gerchberg-Saxton相位校正的大气湍流干扰影响补偿方法。利用Gerchberg-Saxton相位恢复算法校正由大气湍流导致的OAM态复用光波前相位扭曲。数值仿真结果证实,该方法很好地抑制了大气湍流引起的OAM态复用串扰。在大气湍流折射率结构指数常数Cn2<2× 10-15m-2/3时,系统误码率比没有使用Gerchberg-Saxton算法的要下降2到3个数量级。(本文来源于《通信学报》期刊2015年10期)

苏海军,李德明,王胜利,张宇田,郭鑫[10](2015)在《基于微分进化的CMAC的束流中心轨道自动校正算法研究》一文中研究指出在高压加速器的束流引出过程中,会出现束流中心轨道偏移的现象。本文基于小脑模型神经网络(CMAC)研究束流中心轨道的自动校正算法。CMAC在学习过程中,一般采用梯度下降法更新网络权值,学习率对收敛速度影响较大。提出采用微分进化算法对CMAC的网络权值进行更新,并与传统方法进行比较。实验表明,基于微分进化的CMAC学习算法,收敛速度更快,可用于束流中心轨道的自动校正算法。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2015年S2期)

轨道校正论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为实现甚低轨道的长期稳定运行,分析了甚低轨道的摄动特性,设计了一种带有轨控增益校正的自主轨道维持方法。该方法可通过前一次轨控的结果对轨控增益进行校正,提高轨控算法对卫星质量、推力大小等不确定因素的鲁棒性,逐渐提高轨道控制的精度。对轨道控制的频率、每次轨控的时间长度及对偏心率的影响进行了分析,仿真结果表明:自主轨道维持方法能实现甚低轨道高度维持控制,在参数不确定的情况下,与传统算法相比可大幅提高轨道控制的精度,确保平均偏心率矢量收敛,满足甚低轨道卫星的长寿命要求。所设计的算法结构简单,运算量小,可由目前的星载计算机实现。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

轨道校正论文参考文献

[1].桑吉章,李彬,刘宏康.空间碎片轨道协方差传播及其动态校正[J].武汉大学学报(信息科学版).2018

[2].谢挺,刘刚,高旭东.带有控制增益自校正的甚低轨道卫星自主轨道维持方法[J].上海航天.2018

[3].张恒浩.末端能量管理段迭代校正轨道算法研究[J].宇航学报.2018

[4].李艳艳,唐娉,胡昌苗,单小军.基于轨道参数修正的PALSAR-2影像正射校正技术[J].国土资源遥感.2018

[5].韩凯莉,焦健,曾琪明.稀疏轨道条件下SAR几何校正轨道拟合策略[J].遥感信息.2018

[6].余明扬,朱齐果,王一军.基于Canny算子和Radon变换的轨道图像校正方法[J].计算机应用.2017

[7].姚顽强,陈卫南,李涛,高小明,陈巍.卫星轨道和大气延迟误差联合校正的山地DEM提取[J].测绘科学.2016

[8].陈溅来,张锐,孙光才,景国彬,邢孟道.地球同步轨道SAR方位空变校正方法[J].西安电子科技大学学报.2016

[9].邹丽,王乐,张士兵,赵生妹.基于波前校正的轨道角动量复用通信系统抗干扰研究[J].通信学报.2015

[10].苏海军,李德明,王胜利,张宇田,郭鑫.基于微分进化的CMAC的束流中心轨道自动校正算法研究[J].原子能科学技术.2015

论文知识图

精密轨道校正后的同震干涉位移(白...模拟产生的束流轨道校正前后情况...模拟产生的束流轨道校正前后情...轨道校正后(校正子优化后)束团偏...轨道校正前束团偏轴随纵向位置的...轨道校正后(校正子优化前)束团偏...

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