RU2715069C1 - Космическая система траекторных измерений - Google Patents
Космическая система траекторных измерений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2715069C1 RU2715069C1 RU2019111300A RU2019111300A RU2715069C1 RU 2715069 C1 RU2715069 C1 RU 2715069C1 RU 2019111300 A RU2019111300 A RU 2019111300A RU 2019111300 A RU2019111300 A RU 2019111300A RU 2715069 C1 RU2715069 C1 RU 2715069C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spacecraft
- measurements
- hardware
- pseudo
- navigation
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G3/00—Observing or tracking cosmonautic vehicles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Navigation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам определения орбит космических аппаратов (КА). Система траекторных измерений включает один или более КА на солнечно-синхронной орбите, средства контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы (ДДС) КА, связанные с одним или более автоматизированными рабочими местами (АРМ). Аппаратно-программные средства АРМ обеспечивают подготовку и загрузку файлов исходных данных в формате RINEX. Сюда входят файлы навигационных измерений бортовой аппаратуры ДДС и наземных станций СДКМ-КФД и/или IGS, а также данных о параметрах вращения Земли и эфемеридах навигационных КА системы ГЛОНАСС. С помощью графического интерфейса пользователя на АРМ обрабатывают траекторные измерения и сеансы измерений, решают краевую задачу для определения орбиты КА. Находят аппаратные погрешности по результатам обработки кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей. При этом организуют дифференциальные режимы работы спутниковой радионавигационной системы. Техническим результатом является повышение точности определения орбит КА.
Description
Предлагаемое изобретение относится к системам определения орбит космических аппаратов с повышенной точностью.
Космическая система траекторных измерений (см., например, патент на изобретение US5963167, публикация 1999 г., Калифорнийский технологический институт) должна включать от одного и более космических аппаратов – объектов измерений и автоматизированные рабочие места наземного комплекса управления, обеспечивающие контроль характеристик космических аппаратов, в том числе дальномерно-допплеровской системы. В данном изобретении предложено обеспечить космическую систему дополнительными средствами контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космических аппаратов, то есть средствами, обеспечивающими постоянный контроль точности и непрерывности выполняемых измерений.
Таким образом, предложена космическая система траекторных измерений, включающая, по меньшей мере, один космический аппарат, например, на низкой или же солнечно-синхронной орбите и средства контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космического аппарата, связанные по меньшей мере, с одним автоматизированным рабочим местом, аппаратно-программные средства которого обеспечивают контроль характеристик космического аппарата. В отличии от существующей космической системы, аппаратно-программные средства автоматизированного рабочего места обеспечивают: последовательную подготовку файлов исходных данных в установленном формате, например в формате RINEX, а также данных о параметрах вращения Земли и эфемеридах навигационных космических аппаратов системы ГЛОНАСС, предварительную обработку траекторных измерений и сеансов измерений с использованием графического интерфейса пользователя, решение краевой задачи – определение параметров орбиты космического аппарата с использованием графического интерфейса пользователя, определение аппаратных погрешностей по результатам обработки приборных данных (кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей) с формированием, в том числе с использованием результатов обработки траекторных данных, лаговых (временных) k-х разностей (k находится в пределах от 1 и более), ансамблевых (межчастотных) разностей и комбинированных разностей измерений кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей. В качестве элемента средств контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космического аппарата использованы наземные сети глобальных навигационных спутниковых систем: системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) и/или IGS.
Контроль точностных характеристик бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космической системы траекторных измерений осуществляется при помощи комплекса (кластера) автоматизированных рабочих мест, то есть комплекса технических средств представляющего в совокупности систему «человек – машина»: систему, сочетающую деятельность человека и функционирование объекта техники, основанную на взаимодействии в соответствии с получаемой информацией с объектом управления и машиной посредством органов управления, технические особенности которых будут определяться через их функциональное назначение. Автоматизированные рабочие места связаны по радиоканалу с космическими аппаратами и средствами контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космических аппаратов, обеспечивающими точность проведения измерений. В качестве элемента средств контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космических аппаратов предложено использовать совместно или по отдельности наземные сети глобальных навигационных спутниковых систем: российскую – СДКМ и международную – IGS, применение которых в настоящее время отработано на практике.
Автоматизированные рабочие места космической системы траекторных измерений и средства контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космических аппаратов, взаимодействуя с космическими аппаратами, обеспечивают следующую последовательность шагов по приёму и обработке информации.
Подготовка файлов исходных данных в установленном формате, например, в формате RINEX, а также данных о параметрах вращения Земли и эфемеридах навигационных космических аппаратах системы ГЛОНАСС. На данном шаге обеспечивается загрузка в установленном формате, например, в формате RINEX, файлов навигационных измерений бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы и наземных станций СДКМ-КФД и/или IGS. Также, загружаются данные о параметрах вращения Земли и эфемеридах навигационных космических аппаратах спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.
Предварительная обработка траекторных измерений и сеансов измерений с использованием графического интерфейса пользователя. Обработка сеансов измерений включает: расчет составляющих модели измерений и фильтрацию измерений.
Решение краевой задачи – определение параметров орбиты космических аппаратов с использованием графического интерфейса пользователя (промежуточные данные вычислений отображаются на экране для контроля пользователя). Процедура решения краевой задачи позволяет: уточнять кинематические параметры движения космического аппарата и согласующие коэффициенты начальных условий, использовать в качестве измерений навигационные измерения дальномерно-доплеровской системы, управлять вычислительным процессом и записью результатов расчёта в базу данных (приостанавливать и продолжать расчёт, производить остановку расчёта после каждой итерации для анализа результатов вычислительного процесса). В итоге получают записанные в установленной форме, содержащей кинематические параметры движения космического аппарата и согласующие коэффициенты начальных условий, в базу данных уточнённые начальные условия движения космического аппарата. Качество измерений характеризует математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение измерений каждого сеанса относительно расчетной орбиты. Нахождение статистических характеристик в заданных пределах, не превышающих уровень погрешности измерительных средств, при достаточном количестве измерений является подтверждением нормальной работы измерительных средств и приемлемого качества определения орбиты космического аппарата.
Определение аппаратных погрешностей по результатам обработки приборных данных (кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей) с формированием, в том числе с использованием результатов обработки траекторных данных, лаговых (временных) k-х разностей (k находится в пределах от 1 и более), ансамблевых (межчастотных) разностей и комбинированных разностей измерений кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей. Исходная информация для определения аппаратных погрешностей результатов измерений содержится в файлах установленного формата, например, в формате RINEX, и таблицах приборных данных.
Claims (9)
- Космическая система траекторных измерений, включающая:
- по меньшей мере один космический аппарат на солнечно-синхронной орбите,
- средства контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космического аппарата, связанные
- с по меньшей мере одним автоматизированным рабочим местом, аппаратно-программные средства которого обеспечивают контроль характеристик космического аппарата, отличающаяся тем, что
- аппаратно-программные средства автоматизированного рабочего места обеспечивают последовательную подготовку и загрузку файлов исходных данных в формате RINEX, включая файлы навигационных измерений бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы и наземных станций СДКМ-КФД и/или IGS, а также данных о параметрах вращения Земли и эфемеридах навигационных космических аппаратов системы ГЛОНАСС,
- предварительную обработку траекторных измерений и сеансов измерений с использованием графического интерфейса пользователя,
- решение краевой задачи - определение параметров орбиты космического аппарата с использованием графического интерфейса пользователя,
- определение аппаратных погрешностей по результатам обработки приборных данных: кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей
- с формированием, в том числе с использованием результатов обработки траекторных данных, временных разностей, межчастотных разностей измерений кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019111300A RU2715069C1 (ru) | 2019-04-16 | 2019-04-16 | Космическая система траекторных измерений |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019111300A RU2715069C1 (ru) | 2019-04-16 | 2019-04-16 | Космическая система траекторных измерений |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2715069C1 true RU2715069C1 (ru) | 2020-02-25 |
Family
ID=69630918
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019111300A RU2715069C1 (ru) | 2019-04-16 | 2019-04-16 | Космическая система траекторных измерений |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2715069C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2759173C1 (ru) * | 2021-03-30 | 2021-11-09 | Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") | Способ навигационного контроля орбит выведения космических аппаратов и система для его реализации |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5963167A (en) * | 1996-03-13 | 1999-10-05 | California Institute Of Technology | Analyzing system for global positioning system and general satellite tracking |
| US6683563B2 (en) * | 2001-11-23 | 2004-01-27 | Electronics And Telecommunications Research Institute | System for determining precise orbit of satellite and method thereof |
| RU2585325C1 (ru) * | 2015-05-05 | 2016-05-27 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь" (АО "НПП "Радиосвязь") | Система синхронизации частоты и шкалы времени удаленных пунктов |
| RU2656998C1 (ru) * | 2017-05-04 | 2018-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "БОРА" | Высокочувствительный приемник сигналов Глобальных Навигационных Спутниковых Систем |
-
2019
- 2019-04-16 RU RU2019111300A patent/RU2715069C1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5963167A (en) * | 1996-03-13 | 1999-10-05 | California Institute Of Technology | Analyzing system for global positioning system and general satellite tracking |
| US6683563B2 (en) * | 2001-11-23 | 2004-01-27 | Electronics And Telecommunications Research Institute | System for determining precise orbit of satellite and method thereof |
| RU2585325C1 (ru) * | 2015-05-05 | 2016-05-27 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь" (АО "НПП "Радиосвязь") | Система синхронизации частоты и шкалы времени удаленных пунктов |
| RU2656998C1 (ru) * | 2017-05-04 | 2018-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "БОРА" | Высокочувствительный приемник сигналов Глобальных Навигационных Спутниковых Систем |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования. Издание 4-е. Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. М.: Радиотехника. 2010, с.360-572. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2759173C1 (ru) * | 2021-03-30 | 2021-11-09 | Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") | Способ навигационного контроля орбит выведения космических аппаратов и система для его реализации |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Li et al. | ERTK: extra-wide-lane RTK of triple-frequency GNSS signals | |
| US9369843B2 (en) | Extracting pseudorange information using a cellular device | |
| EP2864809B9 (en) | Selection of a subset of global navigation satellite system measurements based on prediction of accuracy of target parameters | |
| US20180252819A1 (en) | Method and system for performing precise point positioning (ppp) ambiguity resolution using gnss triple frequency signals | |
| KR101843004B1 (ko) | 다중 위성 항법 시스템의 시스템 바이어스를 이용한 통합 측위 장치 및 그 방법 | |
| JP7622104B2 (ja) | 受信機の状態パラメータを決定する方法、及び、そのような方法を実施する装置 | |
| KR20160147775A (ko) | 대기 관측을 위한 무선항법 신호 처리를 위한 방법 및 장치 | |
| CN1902505A (zh) | 组合使用本地rtk系统与区域性、广域或全球载波相位定位系统的方法 | |
| DE102012200093A1 (de) | Positionsbestimmung aus unbekannter Position | |
| EP2864810A1 (en) | Selection of a subset of global navigation satellite system measurements based on relation between shifts in target parameters and sum of residuals | |
| EP3206049A1 (en) | Method for predicting the orbit of a satellite and corresponding satellite signal receiver | |
| CN103901443A (zh) | 一种gnss互操作性能评估方法 | |
| Gunning et al. | Multi-GNSS constellation anomaly detection and performance monitoring | |
| RU2715069C1 (ru) | Космическая система траекторных измерений | |
| RU2150414C1 (ru) | Способ определения параметров орбиты космического аппарата | |
| Kondratiuk et al. | Testing static and kinematic modes of precise point positioning service in Ukraine | |
| CN119916411B (zh) | 确定卫星钟差的方法及装置 | |
| EP4166990A1 (en) | Methods and systems for estimating an expected accuracy using navigation satellite system observations | |
| Constantinescu et al. | GPS/GALILEO/GLONASS Hybrid Satellite Constellation Simulator Ð GPS Constellation Validation and Analysis | |
| Li et al. | Performance comparison among different precise satellite ephemeris and clock products for PPP/INS/UWB tightly coupled positioning | |
| Krawinkel et al. | On the potential of receiver clock modeling in kinematic precise point positioning | |
| CN104950316A (zh) | 一种广播星历数据的一致性检测方法、设备及系统 | |
| Bramanto et al. | RT-PPP: Concept and Performance in Indonesia Region | |
| Zhang et al. | SiRF InstantFix II Technology | |
| Seepersad et al. | Examining the interoperability of PPP-AR products |