定位技術(shù)
2020年04月08日
激光(于1960年發(fā)明)是激光(通過輻射的受激發(fā)射而放大光的縮寫)在現(xiàn)代社會中已無處不在。每個CD和DVD播放器都有一個。許多打印機都使用它們。但是激光也被廣泛用于工業(yè)和科學應用,包括通過衛(wèi)星激光測距(SLR)確定衛(wèi)星的軌道。
在SLR技術(shù)中,來自地面基準站的激光光脈沖被射向裝有角立方體反射器陣列的衛(wèi)星,這些反射器將脈沖射回同位接收望遠鏡。通過準確測量脈沖的雙向移動時間,并知道該站的位置和其他工作參數(shù),可以確定衛(wèi)星的位置。全球各地的SLR參考站網(wǎng)絡被用來監(jiān)測衛(wèi)星的軌道隨時間的變化,其變化被科學家們用來提高我們對地球引力場的認識;研究固體地球、海洋和大氣層的長期動力學;甚至用來驗證一般相對論的預測。
1964年10月發(fā)射的 "燈塔探索者-B "號衛(wèi)星獲得了第一次SLR測量結(jié)果。從那時起,已經(jīng)發(fā)射了幾十顆裝有角立方體反射器的衛(wèi)星,包括一些無線電導航衛(wèi)星。全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)的每一顆衛(wèi)星都裝有反射器,并已裝備了兩顆全球定位系統(tǒng)衛(wèi)星--SVN35/PRN05和SVN36/PRN06。中地球軌道上的COMPASS-M1衛(wèi)星以及GIOVE-A和B號伽利略試驗衛(wèi)星都裝有反射器。使用可持續(xù)飛行軌道測量儀對無線電導航衛(wèi)星進行精確的軌道測定,其優(yōu)點是不受任何機載衛(wèi)星電子設備和相關(guān)信號偏差的影響。
另一方面,對衛(wèi)星微波信號的輻射測量觀測受到衛(wèi)星時鐘等衛(wèi)星時鐘的影響,必須對其影響進行估計,以獲得精確的衛(wèi)星軌道導航和定位。因此,對SLR和微波衍生的軌道進行比較,對研究這兩種技術(shù)的數(shù)據(jù)測量和軌道確定過程的性能有很大的幫助。
除了13個GESS站外,GIOVE-A還被世界各地超過17個不同的SLR站跟蹤。在任務的大部分時間里,跟蹤的一致性足以使GIOVE-A的POD只使用SLR數(shù)據(jù)。由于SLR數(shù)據(jù)完全獨立于微波數(shù)據(jù),所得到的軌道方案在很大程度上也將是獨立的,因此可以用來說明不同的微波方案所達到的精度。
用于SLR方案的軌道確定策略與用于微波軌道的策略非常相似,主要區(qū)別在于增加了7天的弧長。估計的衛(wèi)星參數(shù)與微波方案相同:GIOVE-A狀態(tài)向量和擴展的CODE軌道模型中的五個動態(tài)軌道參數(shù)。不需要估計其他參數(shù),對SLR數(shù)據(jù)進行的所有修正都是根據(jù)2003年國際地球自轉(zhuǎn)和參考系統(tǒng)服務處的標準進行的,對于臺站坐標,我們使用的是2005年GPS定位國際地面參考框架方案中的修正。由于SLR數(shù)據(jù)的噪聲水平很低,測量結(jié)果也可以通過計算SLR殘差而不在估計過程中使用,直接用于顯示不同微波方案的徑向位置分量的精度。
微波和SLR的結(jié)合分析。在這一步中,將SLR數(shù)據(jù)加入到24小時方案中的微波數(shù)據(jù)中。對于數(shù)據(jù)的權(quán)重,我們使用100毫米的SLR數(shù)據(jù),以及1000毫米和10毫米的GIOVE-A和GPS碼和相位觀測值分別為100毫米和10毫米。在這種情況下,分析策略的唯一變化是,我們現(xiàn)在以24小時解決方案而不是以7天的批次處理SLR數(shù)據(jù)。
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