空间碎片高精度定轨、碰撞预警和清除等技术问题对高精度空间碎片测量数据提出了迫切需求。激光测距技术是目前精度最高的空间碎片观测手段,然而大部分空间碎片轨道预报精度差,降低了空间碎片测距的成功率。文中提出了一种基于时间偏差...空间碎片高精度定轨、碰撞预警和清除等技术问题对高精度空间碎片测量数据提出了迫切需求。激光测距技术是目前精度最高的空间碎片观测手段,然而大部分空间碎片轨道预报精度差,降低了空间碎片测距的成功率。文中提出了一种基于时间偏差修正的空间碎片轨道预报优化方法,旨在提高测距过程中对碎片的稳定跟踪能力,进而获得更多的观测数据。通过选取Starlette、Larets和Lares三颗精密定轨卫星,基于两行根数(Two Line Element,TLE)轨道时间偏差修正与SP3精密星历的对比验证了方法的有效性,三颗卫星的视位置偏差较初始值分别减少51.7%、76.0%和95.0%。进而提出把预报方位角俯仰角时间序列看作整体的时间偏差计算方法,实现了三颗卫星时间偏差的仿真计算。实验依托中国科学院云南天文台1.2 m望远镜实际跟踪TLE预报的大量空间碎片,从实验上分析文中提出方法的有效性。空间碎片观测实验结果为,方位角偏差的平均修正量为83.5%,俯仰角偏差的平均修正量为79.8%,时间偏差修正方法可大幅修正碎片预报位置偏差,该方法可为不可见空间碎片的跟踪提供技术支撑,提升激光测距系统全天时观测能力。展开更多
文摘空间碎片高精度定轨、碰撞预警和清除等技术问题对高精度空间碎片测量数据提出了迫切需求。激光测距技术是目前精度最高的空间碎片观测手段,然而大部分空间碎片轨道预报精度差,降低了空间碎片测距的成功率。文中提出了一种基于时间偏差修正的空间碎片轨道预报优化方法,旨在提高测距过程中对碎片的稳定跟踪能力,进而获得更多的观测数据。通过选取Starlette、Larets和Lares三颗精密定轨卫星,基于两行根数(Two Line Element,TLE)轨道时间偏差修正与SP3精密星历的对比验证了方法的有效性,三颗卫星的视位置偏差较初始值分别减少51.7%、76.0%和95.0%。进而提出把预报方位角俯仰角时间序列看作整体的时间偏差计算方法,实现了三颗卫星时间偏差的仿真计算。实验依托中国科学院云南天文台1.2 m望远镜实际跟踪TLE预报的大量空间碎片,从实验上分析文中提出方法的有效性。空间碎片观测实验结果为,方位角偏差的平均修正量为83.5%,俯仰角偏差的平均修正量为79.8%,时间偏差修正方法可大幅修正碎片预报位置偏差,该方法可为不可见空间碎片的跟踪提供技术支撑,提升激光测距系统全天时观测能力。