一种地球同步轨道通信卫星的轨道控制方法及装置与流程

文档序号:26100811发布日期:2021-07-30 18:11阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种地球同步轨道通信卫星的轨道控制方法,其特征在于,包括:

确定南北机动的第一控制时刻以及第一控制量,根据所述第一控制时刻以及所述第一控制量控制轨道倾角,其中,所述第一控制量为最大控制周期间隔;

确定东西机动的第二控制时刻以及第二控制量,根据所述第二控制时刻以及所述第二控制量控制卫星平经度,其中,所述第二控制量为最大控制周期间隔;

确定双脉冲机动的第三控制时刻以及第三控制量,根据所述三控制时刻以及所述第三控制量控制轨道偏心率。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定南北机动的第一控制时刻以及第一控制量,包括:

根据地球同步轨道通信卫星的测量轨道确定倾角矢量一年内的演化趋势,并计算全年平均漂移方向;

根据所述全年平均漂移方向确定倾角矢量控制方向,以及根据所述倾角矢量控制方向确定所述第一控制时刻,其中,所述倾角矢量控制方向为全年平均漂移方向的反方向;

根据预设的最大周期控制策略以及所述第一控制时刻计算得到所述第一控制量。

3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定东西机动的第二控制时刻以及第二控制量,包括:

确定太阳头可见太阳的第一时间段,其中,所述第一时间段是指所述地球同步轨道通信卫星控制日全天的太阳头可见太阳的时间段;

根据所述第一时间段确定太阳头在预设时间段内连续可见且平滑度满足预设要求的第二时间段,从所述第二时间段中选择出所述第二控制时刻,其中,所述第二控制时刻为全年的固定时刻;

根据预设的最大周期控制策略计算得到所述第二控制量。

4.如权利要求2-3所述的方法,其特征在于,若所述东西机动在所述南北机动之前,确定东西机动的第二控制时刻以及第二控制量,还包括:

确定南北机动在切向和径向耦合量的历史数据,根据所述历史数据调整所述第二控制量;

将预设全年的控制时刻作为所述第二控制时刻。

5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述双脉冲机动两次机动时间间隔为12小时;

确定双脉冲机动的第三控制时刻以及第三控制量,包括:

确定地球同步轨道通信卫星的测量轨道以及目标圆圆心,根据所述测量轨道计算偏心率矢量在一年内随时间变化的演化曲线,根据所述演化曲线计算演化圆圆心到所述目标圆圆心的矢量长度和矢量方向;

将所述矢量方向作为偏心率矢量的控制方向,根据所述控制方向确定所述第三控制时刻,以及根据所述矢量长度及预设卫星平经度窗口为约束条件确定所述第三控制量。

6.一种地球同步轨道通信卫星的轨道控制装置,其特征在于,包括:

第一控制单元,用于确定南北机动的第一控制时刻以及第一控制量,根据所述第一控制时刻以及所述第一控制量控制轨道倾角,其中,所述第一控制量为最大控制周期间隔;

第二控制单元,用于确定东西机动的第二控制时刻以及第二控制量,根据所述第二控制时刻以及所述第二控制量控制卫星平经度,其中,所述第二控制量为最大控制周期间隔;

第三控制单元,用于确定双脉冲机动的第三控制时刻以及第三控制量,根据所述三控制时刻以及所述第三控制量控制轨道偏心率。

7.一种计算机设备,其特征在于,包括:

存储器,用于存储至少一个处理器所执行的指令;

处理器,用于执行存储器中存储的指令执行1-5任一项所述的方法。

8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行1-5任一项所述的方法。


技术总结
本申请公开了一种地球同步轨道通信卫星的轨道控制方法及装置,该方法包括:确定南北机动的第一控制时刻以及第一控制量,根据所述第一控制时刻以及所述第一控制量控制轨道倾角;确定东西机动的第二控制时刻以及第二控制量,根据所述第二控制时刻以及所述第二控制量控制卫星平经度;确定双脉冲机动的第三控制时刻以及第三控制量,根据所述三控制时刻以及所述第三控制量控制轨道偏心率。本申请解决了现有技术中轨道控制操控风险较大、人员设备压力大以及卫星燃料消耗较多的技术问题。

技术研发人员:姚磊;汪赛进;王俊彦;杨与杰;乔毅;耿玉玲;杜黎明;谢睿;王友平;张威;吴继峰;胡迪
受保护的技术使用者:中国人民解放军63923部队
技术研发日:2021.04.21
技术公布日:2021.07.30
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