一种基于地月平动点的高轨目标实时监视卫星系统

    公开(公告)号:CN118348577B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410348697.5

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: G01S19/53 G01S19/23

    摘要: 本发明公开了一种基于地月平动点的高轨目标实时监视系统,由位于L3、L4、L5地月平动点轨道的观测卫星组成。位于平动点轨道的单颗卫星上分别搭载2个相机载荷,通过转台实现对星地连线两侧的双视场观测。同时观测卫星采用双临边观测模式进行观测,相机载荷在星地连线两侧采用对称的双视场进行观测,载荷在非逆光条件下开机工作。相机载荷视场不小于4°×10.5°,探测能力优于21Mv;地气光离轴角大于等于3.5度;太阳规避角小于等于50度,保证了所有条件下对GEO目标的实时覆盖。系统观测时的大视场可以通过小视场拼接的方式实现,实现近实时的GEO目标全覆盖。此外,处于逆太阳光条件无法对GEO观测的载荷相机可以对地月空间进行扫描以及对重点目标跟踪。

    一种从低轨轨道协同观测GEO目标的卫星系统及其观测方法

    公开(公告)号:CN118623870A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410568546.0

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: G01C21/02 G01C21/24

    摘要: 本发明提供了一种从低轨轨道协同观测GEO目标的卫星系统及其观测方法。所述卫星系统由若干颗太阳同步轨道卫星组成,所述若干颗太阳同步轨道卫星的轨道高度分布在300~1500km轨道高度。所述若干颗太阳同步轨道卫星均采用北极凝视的观测方法,即卫星在过北极区域前后20‑30min进行工作,卫星基准姿态为对地定向姿态,基于VVLH坐标系,相机固定沿卫星Y轴指向,卫星通过绕VVLH坐标系的Z轴进行经度向指向调整以保证载荷的避光需求,卫星通过绕VVLH坐标系的X轴进行纬度方向的调节指向GEO带对应的‑15°~15°之间的纬度区域,一年内不同时间各卫星纬度带的指向根据规划方案进行计算分配。可以实现小型化卫星系统对于GEO目标的高时效观测。

    一种从超GEO轨道实时观测高轨空间碎片及目标的方法

    公开(公告)号:CN118457948A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410483590.1

    申请日:2024-04-22

    摘要: 本发明公开了一种从超GEO轨道实时观测高轨空间碎片及目标的方法,通过在高于GEO带的空间均匀布置若干卫星,卫星搭载的相机视场指向向GEO带侧偏转,每个相机覆盖的GEO卫星区域带依次连接实现全区域覆盖,利用卫星“穿过”观测屏的机会对目标实施观测。通过设计相应的相机指向,视场角及探测能力可以实现对GEO带的实时监视,同时通过在卫星上对称设置两个相同相机,分别向两侧偏转,可以解决单相机存在的逆光盲区,不能实时对GEO完全覆盖的难题。本发明能够解决低轨同步带碎片及目标观测系统受逆光观测限制,时效性无法突破几小时量级的问题,实现利用天基光学观测手段对地球同步带目标“高覆盖、高时效、高重访、低亮度”探测,达到(近)实时观测能力。

    一种基于地月平动点的高轨目标实时监视卫星系统

    公开(公告)号:CN118348577A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410348697.5

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: G01S19/53 G01S19/23

    摘要: 本发明公开了一种基于地月平动点的高轨目标实时监视系统,由位于L3、L4、L5地月平动点轨道的观测卫星组成。位于平动点轨道的单颗卫星上分别搭载2个相机载荷,通过转台实现对星地连线两侧的双视场观测。同时观测卫星采用双临边观测模式进行观测,相机载荷在星地连线两侧采用对称的双视场进行观测,载荷在非逆光条件下开机工作。相机载荷视场不小于4°×10.5°,探测能力优于21Mv;地气光离轴角大于等于3.5度;太阳规避角小于等于50度,保证了所有条件下对GEO目标的实时覆盖。系统观测时的大视场可以通过小视场拼接的方式实现,实现近实时的GEO目标全覆盖。此外,处于逆太阳光条件无法对GEO观测的载荷相机可以对地月空间进行扫描以及对重点目标跟踪。

    一种由时间可达确定低轨星座部署方案计算方法

    公开(公告)号:CN118332755A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410213427.3

    申请日:2024-02-27

    摘要: 本发明公开了一种由时间可达确定低轨星座部署方案计算方法,具体步骤如下:步骤1)确定低轨目标库、种子卫星轨道半长轴及任务分析时长;步骤2)计算不同目标轨道半长轴下种子卫星与目标相对轨道角速度值;步骤3)修改星座中卫星个数,改变卫星与空间目标的最大纬度幅角值,分析获得满足时间、燃耗约束下目标可达轨道高度及低轨目标可达百分比,并计算可达目标最大速度增量值。该方法依据指定任务时间和低轨空间可达目标轨道高度需求,短时间内给出低轨星座部署方案,极大提高了项目论证前期工作效率,以解决现有技术中难以短时间实现低轨星座初步构型设计的问题。