[go: up one dir, main page]

RU2715069C1 - Космическая система траекторных измерений - Google Patents

Космическая система траекторных измерений Download PDF

Info

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
Application number
RU2019111300A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Вдовин
Валерий Егорович Вовасов
Алексей Викторович Зайчиков
Виталий Геннадьевич Сернов
Альберт Петрович Фурсов
Андрей Альбертович Фурсов
Original Assignee
Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") filed Critical Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы")
Priority to RU2019111300A priority Critical patent/RU2715069C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2715069C1 publication Critical patent/RU2715069C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G3/00Observing 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)

  1. Космическая система траекторных измерений, включающая:
  2. по меньшей мере один космический аппарат на солнечно-синхронной орбите,
  3. средства контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы космического аппарата, связанные
  4. с по меньшей мере одним автоматизированным рабочим местом, аппаратно-программные средства которого обеспечивают контроль характеристик космического аппарата, отличающаяся тем, что
  5. 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,
  6. предварительную обработку траекторных измерений и сеансов измерений с использованием графического интерфейса пользователя,
  7. решение краевой задачи - определение параметров орбиты космического аппарата с использованием графического интерфейса пользователя,
  8. определение аппаратных погрешностей по результатам обработки приборных данных: кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей
  9. с формированием, в том числе с использованием результатов обработки траекторных данных, временных разностей, межчастотных разностей измерений кодовых псевдодальностей, фазовых псевдодальностей и псевдоскоростей.
RU2019111300A 2019-04-16 2019-04-16 Космическая система траекторных измерений RU2715069C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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