原文服务方: 航天器工程       
摘要:
针对敏捷光学卫星无控制点几何精度,提出了区分高频和低频姿态误差、同时考虑定位误差的精化传播模型,通过仿真分析得出了低频姿态误差及姿态稳定度误差对定位精度的影响规律,并以满足30 m平面定位精度和1∶50 000比例尺测图要求为例,进行了定位误差分配和定位精度预估,提出了提高无控定位精度的措施.结果表明:星敏感器低频姿态角误差主要造成了水平位置方向的系统误差,但其在高程位置方向的系统误差可以通过卫星前后对称俯仰成像进行消除.当定位精度要求30 m量级时,星敏感器低频误差和夹角稳定性不需要在现有卫星水平上加严控制,但是应尽量采用大基高比,同时采用异侧对称立体成像方式,避免系统性低频姿态误差带来额外的高程误差;当精度要求满足1:50 000时,应配置0.9″精度星敏感器,200 Hz以上高频姿态测量设备和在轨夹角检测装置,同时将低频误差有效控制在5″以内等,以满足15 m平面,6 m高程的精度要求.
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文献信息
篇名 敏捷光学卫星无控几何精度提升途径探讨
来源期刊 航天器工程 学科
关键词 敏捷光学卫星 无控制点 定位精度 低频误差 姿态内插 姿态稳定度
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 研究与设计
研究方向 页码范围 25-31
页数 7页 分类号 P236
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-8748.2016.06.005
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研究主题发展历程
节点文献
敏捷光学卫星
无控制点
定位精度
低频误差
姿态内插
姿态稳定度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
航天器工程
双月刊
1673-8748
11-5574/V
16开
1992-01-01
chi
出版文献量(篇)
2396
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总被引数(次)
10878
论文1v1指导