相关实验视频
Updated: May 10, 2025

Simulating Imaging of Large Scale Radio Arrays on the Lunar Surface
Published on: July 30, 2020
基于导航的扩展用户的单向轨道确定 卡频段卫星间链接
Yong Shangguan1,2, Hua Zhang1, Yong Yu2
1School of Information Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China.
这项研究引入了一种新的Ka频段卫星间链路技术,用于在没有原子钟的情况下精确地确定航天器的轨道. 它可以达到100米的准确度,为扩展用户增强导航卫星系统的能力.
科学领域:
- 太空飞船轨道的确定
- 卫星导航系统 卫星导航系统
- 卡频段的卫星间连接.
背景情况:
- 传统的轨道确定方法 (地面站,GNSS) 在高轨道卫星的效率,成本和精度方面存在局限性.
- 全球导航卫星系统 (GNSS) 为高轨道应用提供有限的覆盖范围和信号强度.
- 扩展用户 (卫星,飞机) 需要强大的轨道确定,特别是当地面跟踪不可用时.
研究的目的:
- 为扩展用户开发一种创新的单向轨道确定技术,利用Ka频段的卫星间连接.
- 为了使没有原子钟的用户能够高精度地确定轨道,解决重量和功率的限制.
- 改善时间频率同步和扩展用户的通信能力.
主要方法:
- 利用Ka频段的卫星间连接来测量导航卫星之间的距离.
- 构建时钟错误模型,计算参数,并补偿时钟错误.
- 建立一个机械模型和状态转移矩阵,使用双向范围值来计算轨道.
主要成果:
- 实现了高精度的时间频率同步,分别提高了三倍和两倍的精度.
- 启用了轨道确定,精度小于100米.
- 证明了使用最小的卫星间链路时间资源来确定轨道的可行性.
结论:
- 开发的技术为缺乏原子钟的扩展用户提供了一个强大的解决方案,用于高精度的轨道确定.
- 这一进步为使用卡频段卫星间连接的紧急通信和轨道确定提供了重要的技术支持.
- 对于扩展用户访问导航卫星间链接以精确确定轨道,这在中国是一个突破.
更多相关视频
07:14Tracking Infiltration Front Depth Using Time-lapse Multi-offset Gathers Collected with Array Antenna Ground Penetrating Radar
Published on: May 1, 2018
11:283D Orbital Tracking in a Modified Two-photon Microscope: An Application to the Tracking of Intracellular Vesicles
Published on: October 1, 2014
相关概念视频
Circular Orbits and Critical Velocity for Satellites
Nicolaus Copernicus (1473-1543) first suggested that the Earth and all other planets orbit the Sun in...
Introduction to Global Positioning System
Energy of a Satellite in a Circular Orbit
Errors in Global Positioning System
Design Example: Identifying the Locations of Monuments in the Field Using Global Positioning System Device
Field Application of Global Positioning System