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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210630454.1 (22)申请日 2022.06.06 (71)申请人 哈尔滨工业大 学 地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西 大直街92号 (72)发明人 叶东 张庆泽 尹龙逊 肖岩 (74)专利代理 机构 哈尔滨华夏松花江知识产权 代理有限公司 23213 专利代理师 时起磊 (51)Int.Cl. G06F 30/20(2020.01) G06F 111/04(2020.01) (54)发明名称 一种航天器 掠飞观测的在轨优化方法 (57)摘要 一种航天器掠飞观测的在轨优化方法, 本发 明涉及航天器掠飞观测的在轨优化方法。 本发明 的目的是为了解决具有多个角度约束的掠飞观 测模型较为复杂、 约束难以同时满足, 同时观测 点位选取具有不确定性的问题。 过程为: 1: 成像 部位角度约束; 2: 太阳光约束; 3: 姿态角速度约 束; 4: 观测距离约束; 5: 安全距 离约束; 6: 选用优 化变量, 优化指标, 将1的成像部位角度约束, 2的 太阳光约束, 3的姿态角速度约束, 4的观测距离 约束, 5的安全距离约束作为该优化过程中的非 线性约束, 通过SQP算法求解该优化问题, 得到优 化指标, 即速度增量取最小值时对应的各个优化 变量的具体取值。 本发明用于航天器掠飞观测的 在轨优化领域。 权利要求书3页 说明书7页 附图6页 CN 114970180 A 2022.08.30 CN 114970180 A 1.一种航天器掠飞观测的在轨优化方法, 其特 征在于: 所述方法具体过程 为: 步骤1: 成像部位角度约束; 步骤2: 太阳光约束; 步骤3: 姿态角速度约束; 步骤4: 观测距离约束; 步骤5: 安全距离约束; 步骤6: 选用优化变量, 优化指标, 将步骤1的成像部位角度约束, 步骤2的太阳光约束, 步骤3的姿态角速度约束, 步骤4的观测距离约束, 步骤5的安全距离约束作为该优化过程中 的非线性约束, 通过SQP算法求解该优化问题, 得到优化指标, 即速度增量取最小值时对应 的各个优化变量的具体取值。 2.根据权利要求1所述一种航天器掠飞观测的在轨优化方法, 其特征在于: 所述步骤1 中成像部位角度约束; 具体过程 为: 定义目标星成像坐标系如下: 原点位于目标星B的质心处, z轴指向任务要求成像部位 方向, y轴指向目标星B轨道运行 方向, x轴与y轴 、 z轴构成右手系; 引入角度变量α 、 β; β 为相机开机时刻两星相对位置矢量与目标星成像坐标系xy平面的夹角, α 为两星相对 位置矢量在目标星成像坐标系xy平面的投影与目标星成像坐标系x轴的夹角, 则任一空间 点表示为: 所述两星为观测卫星和目标星; R为观测卫星对目标星的初始 观测距离; 定义空间锥1、 2如下: 空间锥1表示为满足对目标特定部位成像的任务需求, 需使观测卫星的相对轨迹始终 位于锥1内, 锥1空间范围通过设定半锥角确定; 空间锥2表示为具有对目标成像的功能, 即满足规定的成像光照角, 需使观测卫星的相 对轨迹始终位于锥 2内, 锥2空间范围通过设定最大成像光照角确定; 则观测卫星相机开机点具有角度变量约束: 0<α < π π/2‑Image_parts_angel_max<β < π/2+Ima ge_parts_angel_max 其中Image_parts_angel_max为保证观测卫星相机开机点具有对目标特定部位成像能 力的最大角度, 即空间锥1的半锥角; 为对目标的特定部位进行观测成像, 需满足观测卫星A在观测过程中始终位于空间锥1 内: 其中, Image_parts_angel为观测过程中两星相对位置矢量与成像部位轴线方向的夹 角; Image_parts_angel_max为保证观测卫星相机具有对目标特定部位成像 能力的最大角 度, 即空间锥1的半锥角; 为两星相对位置矢量, 为任一位于成像部位轴线方向的向权 利 要 求 书 1/3 页 2 CN 114970180 A 2量, 为两星相对距离, 为成像部位轴线向量的模。 3.根据权利要求1或2所述一种航天器掠飞观测的在轨优化方法, 其特征在于: 所述步 骤2中太阳光约束; 具体过程 为: 任务要求tT时对目标进行观测, 初始时刻目标星B运行于GEO轨道, 观测卫星A从停泊点 处开始机动, 使观测卫星A于tT时通过Lambert变轨机动至步骤一中的开机点, 观测卫星A与 目标星B的初始 观测距离为R; 设A′s为观测时段内具有对目标 成像能力的最大光照角度的空间位置, 则太阳光约束要 求: 其中, Sun_angel为观测过程中两星相对位置矢量与太阳方向最大夹角, Sun_angel_max 为保证观测卫星相机开机点具有对目标成像能力的最大光照角度, 即空间锥2的半锥角; 为具有最大成像光照角时两星相对距离矢量, 为太阳相对目标星B的位置矢量, 为两 星相对距离, 为太阳相对目标星B的距离 。 4.根据权利要求3所述一种航天器掠飞观测的在轨优化方法, 其特征在于: 所述步骤3 中姿态角速度约束; 具体过程 为: 观测卫星A 观测时段内 需满足姿态角速度约束, 要求: 其中, delta_t 为观测卫星A实际掠飞观测窗口时长, delta_t =tOFF‑tON, tOFF为观测卫星 A成像相机的关机时刻, tON为观测卫星A成像相机的开机时刻, 为开机时刻两星相对位 置矢量, 为关机时刻两星相对位置矢量, 为开机时刻两星相对距离, 为关机时刻 两星相对距离, ∠B为 与 的夹角, O mega_A_max为观测卫星A最大姿态机动角速度。 5.根据权利要求4所述一种航天器掠飞观测的在轨优化方法, 其特征在于: 所述步骤4 中观测距离约束: 具体过程 为: 观测卫星A轨迹与观测卫星A成像相机在开机点D的速度为 将观测卫星A观测时段内 的掠飞轨迹近似为直线, 正交分解为 与 需保证观测时段内AB最大距离始终小 于观测卫星A的最大观测半径Distance_AB_max, 即: 权 利 要 求 书 2/3 页 3 CN 114970180 A 3
专利 一种航天器掠飞观测的在轨优化方法
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