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 |