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申请/专利权人:中国科学院微小卫星创新研究院;上海微小卫星工程中心
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。
主权项:1.一种基于地月平动点的高轨目标实时监视卫星系统,其特征在于:包括三颗分别位于L3、L4、L5地月平动点轨道的观测卫星;所述观测卫星上搭载相机载荷;所述观测卫星采用双临边观测模式进行观测,具体如下:步骤一、所述相机载荷在星地连线两侧采用对称的双视场进行观测;步骤二、观测卫星采用对地定向,所述相机载荷工作时所述观测卫星的俯仰角,即相机载荷与赤道面的俯仰角E能够根据观测卫星相对赤道面高度h以及观测卫星距离地心距离r按如下公式确定: 步骤三、俯仰方向的视场由俯仰角E,GEO带目标距离地心的半径Rgeo确定,满足: 步骤四、在一颗观测卫星的相机载荷处于逆太阳光条件无法开机时,剩余两颗观测卫星依然能够对GEO带进行全覆盖,因此方位方向视场α满足:α=arcsinRgeor-arcsinRearthr其中,内边界与观测卫星地心连线的夹角为arcsinRgeor,能够根据求得GEO带目标距离地心的半径Rgeo和观测卫星距离r求出;外边界与观测卫星地心连线的夹角为arcsinRearthr,能够根据求得地球半径Rearth和卫星距离r求出;因此,相机载荷工作时观测卫星的方位角,即相机载荷视轴与观测卫星地心连线的夹角A为:A=±arcsinRgeor2+arcsinRearthr2。
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