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1、X射線脈沖星自主導(dǎo)航技術(shù)(XNAV)是一種利用自然天體X射線脈沖星發(fā)出的周期性輻射進(jìn)行航天器導(dǎo)航的方法,能夠?yàn)榻?、地月飛行以及太陽系內(nèi)的航天器提供位置、速度、姿態(tài)和時(shí)間等豐富的導(dǎo)航信息。其研究涉及天文學(xué)、地球科學(xué)和空間科學(xué)多個(gè)學(xué)科,在航天器自主導(dǎo)航領(lǐng)域具有巨大發(fā)展?jié)摿?,是?dāng)前衛(wèi)星自主導(dǎo)航研究的熱點(diǎn)。本文以高軌道衛(wèi)星自主導(dǎo)航應(yīng)用為研究目標(biāo),對(duì)X射線脈沖星自主導(dǎo)航及其應(yīng)用技術(shù)開展了研究,主要內(nèi)容如下:
首先分析了X射線脈沖星
2、的導(dǎo)航原理,通過分析了X射線光子到達(dá)時(shí)間轉(zhuǎn)換模型和脈沖輻射的標(biāo)準(zhǔn)脈沖輪廓以及脈沖星鐘模型,明確X射線脈沖星導(dǎo)航的物理機(jī)制。將脈沖星的物理特質(zhì)以數(shù)學(xué)的方法表示,得出X射線脈沖星導(dǎo)航中最基本的兩個(gè)數(shù)學(xué)模型,即光子時(shí)間轉(zhuǎn)換模型和脈沖星鐘模型。在此基礎(chǔ)上,論文推導(dǎo)了X射線脈沖星的幾何定軌原理。
針對(duì)高軌道衛(wèi)星自主導(dǎo)航的具體問題,研究了X射線脈沖星的高軌道衛(wèi)星自主導(dǎo)航原理、設(shè)計(jì)了X射線脈沖星量測(cè)與衛(wèi)星軌道動(dòng)力學(xué)結(jié)合的自主導(dǎo)航算法,即
3、采用擴(kuò)展卡爾曼濾波作為數(shù)據(jù)融合方法,利用X射線脈沖星脈沖TOA相位觀測(cè)量不斷修正高軌道衛(wèi)星軌道動(dòng)力學(xué)預(yù)報(bào)值。對(duì)算法中整周模糊度求解和相對(duì)論效應(yīng)計(jì)算的問題,根據(jù)應(yīng)用對(duì)象特性,利用軌道動(dòng)力學(xué)預(yù)報(bào)值進(jìn)行整周模糊度的快速確定及TOA傳播方程中相對(duì)論效應(yīng)近似值的計(jì)算,最后通過仿真驗(yàn)證了算法的有效性。
為了降低系統(tǒng)的復(fù)雜性和試驗(yàn)成本,論文研究了在衛(wèi)星上安裝單個(gè)x射線探測(cè)器的試驗(yàn)方案和單x射線脈沖的衛(wèi)星自主導(dǎo)航算法以及其與紫外敏感器組合
4、導(dǎo)航技術(shù)。首先采用分段式定常系統(tǒng)的可觀測(cè)性方法分析了單X射線脈沖星導(dǎo)航系統(tǒng)可觀性,為了增強(qiáng)單X射線脈沖星導(dǎo)航系統(tǒng)的可觀性,提出與紫外敏感器組合導(dǎo)航的方法。采用了多個(gè)代表性的高軌道衛(wèi)星進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明通過與紫外敏感器的組合解決了單X射線脈沖星導(dǎo)航的發(fā)散問題,提高了導(dǎo)航性能。
為了進(jìn)一步提高高軌道衛(wèi)星的導(dǎo)航精度與可靠性,論文提出了XNAV與GNSS組合導(dǎo)航的高軌道衛(wèi)星自主導(dǎo)航方案。首先分析了當(dāng)前單個(gè)GNSS衛(wèi)星導(dǎo)航中存在的問
5、題,然后提出多GNSS的高軌道衛(wèi)星自主導(dǎo)航方法。在此基礎(chǔ)上,采用聯(lián)邦濾波信息融合技術(shù),設(shè)計(jì)了XNAV與GNSS的組合導(dǎo)航算法,仿真實(shí)驗(yàn)分析并對(duì)比了各種組合模式下的導(dǎo)航性能,結(jié)果證實(shí)組合后的系統(tǒng)具有更好的導(dǎo)航精度,且兩個(gè)系統(tǒng)互為備份,增強(qiáng)了衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的可靠性。
最后,為了對(duì)論文中提出的算法和方案進(jìn)行有效驗(yàn)證,將專業(yè)衛(wèi)星仿真軟件STK與MATLAB相結(jié)合,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了高軌道衛(wèi)星軌道確定系統(tǒng)軟件仿真系統(tǒng),將論文中研究的算法進(jìn)行
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