深空測(cè)控?zé)o線電測(cè)量技術(shù)
定 價(jià):62 元
叢書(shū)名:航天飛行動(dòng)力學(xué)技術(shù)叢書(shū)
- 作者:唐歌實(shí)著
- 出版時(shí)間:2012/4/1
- ISBN:9787118080568
- 出 版 社:國(guó)防工業(yè)出版社
- 中圖法分類:V556
- 頁(yè)碼:xii, 203頁(yè)
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開(kāi)本:16開(kāi)
《航天飛行動(dòng)力學(xué)技術(shù)叢書(shū):深空測(cè)控?zé)o線電測(cè)量技術(shù)》結(jié)合我國(guó)航天工程的進(jìn)展,針對(duì)深空測(cè)控?zé)o線電測(cè)量技術(shù),介紹了深空測(cè)控的背景,測(cè)距測(cè)速、甚長(zhǎng)基線干涉測(cè)量技術(shù)、差分干涉測(cè)量技術(shù)、同波束干涉測(cè)量技術(shù)、連接端干涉測(cè)量技術(shù)等深空測(cè)控?zé)o線電干涉測(cè)量技術(shù),應(yīng)用于干涉測(cè)量過(guò)程的誤差修正技術(shù),干涉測(cè)量技術(shù)應(yīng)用實(shí)例,最后對(duì)無(wú)線電測(cè)量技術(shù)的發(fā)展進(jìn)行了展望。
《航天飛行動(dòng)力學(xué)技術(shù)叢書(shū):深空測(cè)控?zé)o線電測(cè)量技術(shù)》可供從事深空探測(cè)研究的科研人員、航天測(cè)控領(lǐng)域工程師和管理人員使用,也可供高校和科研院所相關(guān)專業(yè)研究生參考。
第1章 概述
1.1 深空測(cè)控
1.1.1 功能及特點(diǎn)
1.1.2 深空測(cè)控發(fā)展趨勢(shì)
1.2 無(wú)線電測(cè)量技術(shù)
1.3 深空測(cè)控網(wǎng)
1.3.1 功能與特點(diǎn)
1.3.2 國(guó)外深空測(cè)控網(wǎng)
1.3.3 國(guó)內(nèi)深空測(cè)控網(wǎng)
參考文獻(xiàn)
第2章 時(shí)空坐標(biāo)框架與軌道動(dòng)力學(xué)
2.1 概述
2.2 時(shí)空參考坐標(biāo)系
2.2.1 適用于地球范圍的參考系
2.2.2 月球坐標(biāo)系
2.2.3 其他天體相關(guān)坐標(biāo)系
2.3 軌道動(dòng)力學(xué)
2.3.1 動(dòng)力學(xué)建模
2.3.2 攝動(dòng)分析理論與力模型選取
參考文獻(xiàn)
第3章 測(cè)距測(cè)速
3.1 測(cè)距
3.1.1 側(cè)音測(cè)距
3.1.2 偽隨機(jī)碼測(cè)距
3.1.3 測(cè)距誤差源
3.2 再生測(cè)距
3.2.1 概述
3.2.2 深空測(cè)距探討
3.2.3 再生測(cè)距與透明轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)距比較
3.2.4 PN碼測(cè)距
3.2.5 再生測(cè)距誤差
3.3 測(cè)速
3.3.1 多普勒測(cè)速原理
3.3.2 測(cè)速方式
3.3.3 測(cè)速誤差源
參考文獻(xiàn)
第4章 甚長(zhǎng)基線干涉測(cè)量技術(shù)
4.1 技術(shù)背景
4.1.1 技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.1.2 技術(shù)特性及發(fā)展趨勢(shì)
4.2 原理與算法
4.2.1 基本原理
4.2.2 數(shù)學(xué)模型
4.2.3 算法流程
4.2.4 條紋搜索
4.3 仿真驗(yàn)證與精度分析
4.3.1 仿真驗(yàn)證
4.3.2 精度分析
參考文獻(xiàn)
第5章 差分干涉測(cè)量技術(shù)
5.1 概述
……
第6章 同波束干涉測(cè)量技術(shù)
第7章 連接端干涉測(cè)量技術(shù)
第8章 測(cè)量誤差修正技術(shù)
第9章 干涉測(cè)量技術(shù)應(yīng)用實(shí)例
第10章 無(wú)線電測(cè)量技術(shù)未來(lái)發(fā)展方向
參考文獻(xiàn)
航天器重新生成與地面發(fā)射的測(cè)距信號(hào)完全一致的偽碼測(cè)距信號(hào),然后將此偽碼信號(hào)通過(guò)調(diào)相方式調(diào)制到下行載波中。地面站接收到下行信號(hào)后將其解調(diào)出測(cè)距信號(hào),將次測(cè)距信號(hào)與上行發(fā)射的偽碼信號(hào)進(jìn)行互相關(guān)處理,得到偽碼信號(hào)的時(shí)延值,此時(shí)延值就對(duì)應(yīng)了目標(biāo)與地面站間的距離信息。因此,采用再生測(cè)距的方式,地面站接收到信號(hào)的信噪比與l/r2成正比,其中,是需要測(cè)量的航天器到測(cè)站的距離。再生測(cè)距利用專門(mén)的電路對(duì)測(cè)距信號(hào)進(jìn)行捕獲和跟蹤,待整個(gè)測(cè)距信號(hào)鎖定以后,跟透明轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)距一樣,進(jìn)行下行調(diào)制處理,再與遙測(cè)調(diào)制部分相加。采用再生測(cè)距,一方面由于再生了信號(hào),所以不存在因?yàn)闇y(cè)距通道的前端濾波器濾掉測(cè)距信號(hào)高次諧波而引起信號(hào)質(zhì)量下降的問(wèn)題,另一方面由于再生測(cè)距碼跟蹤環(huán)的環(huán)路帶寬非常。ㄒ话鉎z量級(jí)),于是噪聲大大減小(與透明轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)距的MHz量級(jí)相比)o根據(jù)上行信號(hào)強(qiáng)度不同,再生方法能將返回到測(cè)距設(shè)備的測(cè)距信號(hào)信噪比提高到30dB,這部分增益可以分配到三方面以提高性能,一是測(cè)距時(shí)間和下行測(cè)距信號(hào)調(diào)制度不變,提高測(cè)距精度;二是減小測(cè)距信號(hào)的調(diào)制度,從而增加遙測(cè)信號(hào)的功率;三是減少測(cè)距時(shí)間。
測(cè)距時(shí)鐘頻率的選擇決定了測(cè)距的精度,同樣地,偽碼測(cè)距信號(hào)的組成結(jié)構(gòu)、邏輯組合方式會(huì)影響偽碼測(cè)距信號(hào)捕獲時(shí)間、捕獲概率、測(cè)距模糊度與測(cè)距精度。在空間數(shù)據(jù)系統(tǒng)咨詢委員會(huì)的建議書(shū)中,提供了高精度測(cè)距精度的偽隨機(jī)碼類型,以及此偽隨機(jī)碼類型滿足合理的捕獲時(shí)間要求。
對(duì)于透明轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)距,測(cè)距信號(hào)的上行過(guò)程與再生測(cè)距信號(hào)的上行過(guò)程完全一致。但是在透明轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)距中,航天器并不是為了獲取偽碼,而是星上接收到上行信號(hào)后不經(jīng)過(guò)任何處理直接將其經(jīng)相位調(diào)制到下行信號(hào)中。地面站接收到下行信號(hào)后,將其進(jìn)行解調(diào),解調(diào)后的信號(hào)與上行發(fā)射的測(cè)距信號(hào)進(jìn)行互相關(guān)處理,互相關(guān)處理方式與再生測(cè)距的互相關(guān)處理方式完全一致。由于上行鏈路的噪聲將被調(diào)制到下行鏈路中,因此透明轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)距模式的測(cè)距精度沒(méi)有再生測(cè)距方式的測(cè)距精度高,但是透明轉(zhuǎn)發(fā)模式相對(duì)于再生測(cè)距模式降低了對(duì)星上轉(zhuǎn)發(fā)器的設(shè)計(jì)復(fù)雜度。
透明轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)距一般適用于近地等高信噪比場(chǎng)合,或者測(cè)距精度要求不高的場(chǎng)合。盡管再生測(cè)距適合于深空應(yīng)用等低信噪比場(chǎng)合,但再生測(cè)距應(yīng)用于高信噪比鏈路時(shí),星上再生偽碼所帶來(lái)的增益不如低信噪比時(shí)大,但相對(duì)于透明轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)距方式仍比較可觀。所以,高精度測(cè)距宜采用再生方式進(jìn)行測(cè)距。
……