1)Satellite attitude determination卫星姿态确定
英文短句/例句
1.The Application Study of UKF and EKF on the Attitude Determination of Satellite;UKF和EKF在卫星姿态确定中的应用研究
2.Studies on the Attitude Determination and Control System of High Precision Three-Axis Stabilized Satellite高精度三轴稳定卫星姿态确定和控制系统研究
3.Attitude Determination and Control System of a Three-Axis Stabilized Satellite;某型三轴稳定卫星姿态确定及控制系统研究
4.Robust Estimation Algorithm for Satellite Attitude Determination with MRPs without Gyro基于MRPs无陀螺卫星姿态确定的抗差估计算法
5.Satellite Attitude Estimation Based on Improved Model of the Gyro Random Drift基于改进陀螺漂移模型的卫星姿态确定算法
6.Research and Implementation of Attitude Determination for FY-4 Meteorological Satellite Based on Star Tracker基于恒星敏感器的风云四号气象卫星姿态确定方法研究及实现
7.Filtering Algorithm for Satellite Attitude Determination and Sensor Alignment Calibration;卫星姿态确定及敏感器误差修正的滤波算法研究
8.Research on the Attitude Determination of Satellites Based on the Multi-sensor Information Fusion;基于多传感器信息融合的卫星姿态确定技术研究
9.Research on Relative Attitude Determination and Control for Formation Flying Satellites;编队飞行卫星相对姿态确定与控制方法研究
10.Researches on the Attitude Determination and Control System of a Small Astronomical Satellite;小型天文卫星高精度姿态确定和控制技术研究
11.Integrated Orbit and Attitude Determination Algorithm for Small Satellite微小卫星轨道姿态一体化确定算法研究
12.An autonomous satellite attitude and orbit determination system based on the stellar refraction measurement is described.研究了基于星光折射量测进行自主确定卫星姿态及轨道的方法。
13.CMOS Star Sensor System Design;CMOS星敏感器卫星姿态定位系统设计
14.Attitude determination method of micro satellite under normal and failure mode of sensor敏感器正常和故障模式下微小卫星的姿态确定方法
15.Integrated Orbit and Attitude Determination Algorithm of Satellite Based on Magnetometer and Infrared Horizon Sensor基于磁强计和红外地平仪的卫星轨道姿态一体化确定方法
16.Design of Three-Axis Stable Attitude Control System of Microsatellite;微小卫星三轴稳定姿态控制系统设计
17.Research about Measuring the Satellite Photo's Attitude Based on Star-Camera基于恒星相机的卫星像片姿态测定方法研究
18.active satellite attitude control system主动卫星姿态控制系统
相关短句/例句
satellite attitude determination system卫星姿态确定系统
1.Expert system for fault diagnosis in satellite attitude determination system based on artificial neural network;基于神经网络专家系统的卫星姿态确定系统故障诊断
3)spacecrafts orbit and attitude determination卫星姿轨确定
4)attitude-stabilized satellite姿态稳定卫星
5)satellite attitude卫星姿态
1.Effect of satellite attitude control accuracy on TDI CCD cameras;卫星姿态精度对TDICCD相机的影响
2.Fuzzy control and physics simulation for satellite attitude;卫星姿态的模糊控制研究与物理仿真
3.With the earth oblateness taken into account,simulations are used todetermine the effect of the earth oblateness on the geocentric vector,and a compensation process based on satellite attitudes is proposed.在考虑地球扁率的前提下,研究了地球扁率对地心矢量测量的影响,给出了基于卫星姿态的地心矢量的补偿方法。
6)attitude determination姿态确定
1.Application of adaptive extended Kalman filter in spacecraft attitude determination system;自适应扩展卡尔曼滤波在卫星姿态确定系统中的应用
2.Particle filtering-based algorithm for micro-satellite attitude determination;基于粒子滤波的微小卫星姿态确定算法
3.Study on multiple GPS antennae and MEMS based on INS integrated attitude determination system;多天线GPS和微机械惯导组合进行姿态确定
延伸阅读
航天器姿态确定航天器姿态确定spacecraft attitude determination hangtianqi zitai queding航天器姿态确定(Spacecrart。ttitudedetermination)利用测量数据确定航天器姿态的过程。航天器姿态是指航天器本体坐标系的轴线,相对于空间某个参考坐标系的方向。它通过航天器姿态控制进行调整和稳定。航天器姿态确定是判断航天器姿态调整是否达到给定要求的依据,其准确与否是关系航天器能否完成预定任务的关键之一。例如,在航天器轨道拉制中,变轨发动机一般沿航天器本体轴方向固定安装,要改变和稳定变轨发动机推力的方向,需要调整和稳定航天器的姿态。航天器姿态不能正确确定时,将直接导致轨道控制任务失败。在发射地球静止轨道的航天器时,如果在过渡轨道远地点,航天器变轨发动机点火时的姿态出现偏差,航天器就无法进人地球静止轨道;返回式航天器在返回制动时,如果姿态确定出现偏差,航天器(或有效载荷)就不能返回地球的预定位置。 航天器姿态确定的步骤是:①姿态测量。利用安装在航天器上的姿态敏感器,测量航天器本体坐标系轴线与参考矢量之间的夹角。参考矢量,是指航天器本体坐标系的原点指向参考天体的单位矢量。②几何定姿。依据姿态测量获得的夹角信息,可以获得以参考矢量为轴的圆锥体,航天器本体坐标系轴线即为圆锥体之间的几何交线。因为两个或两个以上圆锥体才能形成交线,所以必须用两个或两个以_!二参考天体才能确定航天器在空间的姿态。由于航天器与参考天体存在着相对运动,它们之间的几何关系会随着航天器的运动而发生变化,可能导致定姿计算中出现多值不确定情况,因此,在测量时需选择恰当的参考天体和良好的几何条件。③精确定姿。在几何定姿中,没有考虑参考矢量的参数不确定性和姿态敏感器的系统误差(包括安装误差、侧量误差和信号处理误差等),因此,不可能建立包含这些误差的姿态确定模型。为进一步提高姿态确定精度,一般选用分组最小二乘估计、递推卡尔曼滤波等方法,进行参考天体1参考天体2注:OA、OB均为圆锥体几何交线航天器姿态确定几何定姿示意图状态估计来剔除某些不确定因素的影响,求出比较精确的航天器姿态。 航天器姿态确定的方式可分为两类:一是确定自旋稳定航天器自旋轴在参考坐标系中的方向,二是确定三轴稳定航天器本体坐标系的3个轴线在参考坐标系中的方向。在自旋稳定的航天器上,多选用自旋扫描式红外地球敏感器和V型狭缝式太阳敏感器来获取姿态信息,即通常所称的太阳一地球方式。