系统工程与电子技术 ›› 2023, Vol. 45 ›› Issue (8): 2562-2569.doi: 10.12305/j.issn.1001-506X.2023.08.31

• 制导、导航与控制 • 上一篇    下一篇

低轨星座构型保持研究现状与分析

刘奇1, 张弫2, 饶建兵3, 赵书阁1,*, 李小玉1, 向开恒3   

  1. 1. 中国航天科工集团空间工程发展有限公司, 北京 100854
    2. 北京电子工程总体研究所, 北京 100854
    3. 中国星网网络创新研究院有限公司, 北京 100029
  • 收稿日期:2022-04-07 出版日期:2023-07-25 发布日期:2023-08-03
  • 通讯作者: 赵书阁
  • 作者简介:刘奇 (1994—),男,博士研究生,主要研究方向为星座构型设计与保持策略研究、轨道设计与优化技术研究
    张弫 (1972—),男,研究员,博士,主要研究方向为飞行器设计
    饶建兵 (1988—),男,高级工程师,硕士,主要研究方向为低轨星座系统总体设计
    赵书阁 (1987—),男,高级工程师,博士,主要研究方向为星座构型设计与保持策略研究、轨道设计与优化技术研究
    李小玉 (1984—),女,高级工程师,博士,主要研究方向为轨道动力学与控制
    向开恒 (1972—),男,研究员,博士,主要研究方向为低轨星座系统总体设计
  • 基金资助:
    国家自然科学基金(62071476)

Research status and analysis of configuration maintenance of LEO constellation

Qi LIU1, Zhen ZHANG2, Jianbing RAO3, Shuge ZHAO1,*, Xiaoyu LI1, Kaiheng XIANG3   

  1. 1. CASIC Space Engineering Development Co., Ltd, Beijing 100854, China
    2. Beijing Institute of Electronic System Engineering, Beijing 100854, China
    3. China Satellite Network Innovation Co., Ltd, Beijing 100029, China
  • Received:2022-04-07 Online:2023-07-25 Published:2023-08-03
  • Contact: Shuge ZHAO

摘要:

稳定的构型是星座发挥其正常功能的基础。首先结合卫星在轨运行动力学环境,回顾了地球重力场模型、日月引力模型、大气模型与太阳光压模型的发展,在此基础上介绍了大气模型和太阳光压模型的在轨修正技术。其次,阐述了星座构型保持的必要性与可行性,总结归纳了摄动补偿法、预先设计法、全局优化法、阻力差分法与极限环保持法等构型保持方法,对比了绝对保持与相对保持的控制基准与方法特点。最后,展望了针对不同高度的低轨(low Earth orbit,LEO)星座构型保持,旨在为LEO星座的构型保持策略设计提供参考。

关键词: 低轨星座, 构型保持, 在轨修正, 摄动补偿, 阻力差分, 极限环

Abstract:

Stable configuration is the basis for constellation to perform its normal function. Firstly, combined with the dynamic environment of satellites on-orbit, the development of Earth gravitational field model, lunisolar attraction model, atmospheric model, and solar radiation pressure model are reviewed. On this basis, the on-orbit revision techniques of atmospheric model and solar radiation pressure model are introduced. Secondly, the necessity and feasibility of constellation configuration maintenance are illustrated, and the configuration maintenance methods such as perturbation compensation method, pre-design method, global optimization method, differential drag method, and limit cycle keeping method are summarized. Thirdly, absolute maintenance and relative maintenance are compared from control reference and method characteristics. Finally, the configuration maintenance of low Earth orbit (LEO) constellation for different orbital height is prospected, which provides a reference for the configuration maintenance of LEO constellation.

Key words: low Earth orbit (LEO) constellation, configuration maintenance, revision on-orbit, perturbation compensation, differential drag, limit cycle

中图分类号: