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高分辨率线阵推扫卫星姿态精度提升研究

论文主要创新点第5-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
1 绪论第12-25页
    1.1 研究背景第12-16页
    1.2 国内外研究现状第16-22页
        1.2.1 姿态低频误差处理研究现状第16-19页
        1.2.2 高频姿态误差处理研究现状第19-22页
    1.3 研究内容第22-23页
    1.4 论文结构及安排第23-25页
2 线阵推扫卫星姿态误差理论及分析第25-44页
    2.1 卫星姿态定义及参数第25-30页
        2.1.1 坐标系定义第25-26页
        2.1.2 姿态参数第26-30页
    2.2 卫星姿态测量原理及误差特性第30-36页
        2.2.1 测姿设备第30-33页
        2.2.2 星敏/陀螺姿态确定算法第33-36页
    2.3 卫星姿态测量误差分析第36-43页
        2.3.1 姿态测量低频误差第37-38页
        2.3.2 姿态测量高频误差第38-40页
        2.3.3 姿态误差与几何定位关系第40-42页
        2.3.4 误差统计第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
3 姿态低频误差时变规律建模第44-58页
    3.1 姿态低频误差建模第44-50页
        3.1.1 线阵推扫卫星几何定标模型第44-47页
        3.1.2 低频姿态误差模型第47-50页
    3.2 实验验证第50-56页
        3.2.1 长时布控的姿态误差规律第50-51页
        3.2.2 广域布控的姿态误差规律第51-56页
    3.3 本章小结第56-58页
4 基于小面阵的低频姿态误差处理第58-81页
    4.1 基于小面阵的姿态相对精度提升第58-61页
    4.2 线阵/小面阵协同的无控高程精度提升方法第61-66页
    4.3 实验验证第66-80页
        4.3.1 姿态误差与定位精度验证第66-73页
        4.3.2 小面阵对高程精度的提升第73-80页
    4.4 本章小结第80-81页
5 基于抖动测量的高频姿态误差补偿第81-106页
    5.1 卫星平台抖动原理第81-82页
        5.1.1 卫星平台抖动来源第81页
        5.1.2 卫星平台抖动影响第81-82页
    5.2 高频姿态抖动检测与处理方法第82-86页
        5.2.1 卫星平台高频抖动检测第82-84页
        5.2.2 线加速度计数据预处理第84-85页
        5.2.3 高频姿态抖动修正第85-86页
    5.3 高频抖动消除实验与验证第86-105页
        5.3.1 高频抖动修正仿真第86-91页
        5.3.2 在轨卫星姿态抖动检测第91-94页
        5.3.3 高分九号线加速度计处理与验证第94-105页
    5.4 本章小结第105-106页
6 总结与展望第106-109页
    6.1 总结第106-107页
    6.2 下一步工作与展望第107-109页
参考文献第109-115页
攻博期间发表的科研成果目录第115-116页
致谢第116页

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