卫星工具集分析软件" Q) z& |& ?7 P( q$ }& N
" s1 {. S, {! ^( `, ?$ ~1、卫星工具集(STK,Satellite Tool Kit),由美国Analytical Graphics公司开发的航天分析软件。
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9 L& U( G( r9 s% M5 J' Q/ O1 f卫星工具集分为基本版、专业版、三维显示、高级三维显示四类。( K N0 l0 [8 q1 T C5 s! X' }& V, f
# O" d ?. j9 `$ lSTK的功能是产生位置和姿态数据、获取时间、遥感器覆盖分析。& h5 h- a$ \* w, \5 Q
$ }: {( V$ @$ ISTK支持飞行体周期的全过程,包括概念、需求、设计、制造、测试、发射、运行和应用等。5 k( E' y, F) H0 u# y
1 V1 k# B- A# N' q3 ?; g
STK是先进的实时(COTS)分析和可视化工具,可以进行航天、卫星等飞行体仿真;可以应用于航天、防御和情报任务;可以快速方便地分析飞行体,获得易于理解的图表和文本形式的分析结果,以确定飞行体的各项参数。2 \/ Z/ l. V" w1 g
5 H! l4 v+ k" [! b( G! }" ?2005年4月,Analytical Graphics研发出STK/Professionl(STK/PRO),是最新的卫星工具集专业版。* H W, Q9 S* V! w* X* Y) ?9 e& \
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STK/PRO提供分析引擎用于计算数据、可显示多种形式的二维图像,显示卫星、运载火箭、太空垃圾等目标。STK还有三维可视化模块,提供三维显示。
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/ c! Q/ t* G) M4 qSTK/PRO包括:附加的轨道预报算法、姿态定义、坐标类型和坐标系统、遥感器类型、高级的约束条件定义,以及卫星等数据库。对于特定的分析任务,STK提供了附加分析模块,可以解决通信分析、雷达分析、覆盖分析、轨道机动、精确定轨、实时操作等。& W0 C' k2 }* T7 w
7 r& J7 v, W7 B2、STK/PRO主要功能* T0 v3 A! R5 i5 U% W) |& f- W0 i
. }, I7 D: i1 o/ ^( A' ^4 GSTK专业版是高级航天分析工具,计算分析附加数据库、轨道预报、姿态调整、坐标类型和坐标系以及遥感器的定义等。
6 d7 o! x! K& H0 K
9 r0 f0 B$ H! w% h5 |7 {' R(1)计算分析:以复杂的数学算法迅速准确地计算出卫星任意时刻的位置、姿态,评估陆地、海洋、空中和卫星等太空飞行体间的复杂关系,以及卫星或地面站遥感的覆盖区域;+ m8 o+ i% i _% {- |5 J
. w3 y0 k( [& F% _
(2)生成星历表:根据计算结果,自动生成轨道/弹道星历表——STK星历表;
( [# F3 ?# v1 F- N( `) o
. P# k) m: F2 }: C. r. W. F(3)精确定位:STK复杂的数学算法,可以快速而准确地确定卫星在任意时刻的位置;
2 Y) y I( x4 L: e3 V
5 b$ Z$ y+ I7 b3 d( r(4)生成向导:STK提供卫星轨道生成向导,建立常见的轨道类型如:地球同步、临界倾角、太阳同步、莫尼亚、重复轨道等;
7 L, b% [) R5 A0 B/ L1 w3 ~. Z6 O; K. @! U# _9 w F/ ^- }
(5)可见性分析:计算任意对象间的访问时间并在二维地图窗口动画显示,计算结果为图表或文字报告。可在对象间增加几何约束条件,如遥感器的可视范围、地基或天基系统最小仰角、方位角和可视距离;( I: I9 g! d& o1 I
8 o: A I! ^0 ?) G% ^# j9 O
(6)遥感器分析:遥感器可以附加在任何空基或地基对象上,用于可见性分析的精确计算。遥感器覆盖区域的变化动态地显示在二维地图窗口,包括多种遥感器类型,如复杂圆弧、半功率、矩形、扫摆、用户定义;
/ y+ e, o9 T: T+ m8 R, h% _1 k/ S2 T2 a- }7 G4 Q3 ]* ?4 A! R
(7)姿态分析:STK提供标准姿态定义,或从外部输入姿态文件(标准四远数姿态文件),为计算姿态运动对其它参数的影响提供多种分析手段;
: n" I: I8 d3 G0 r/ |! _4 H( X
& H& K' S& k# B1 Y# X(8)计算图像:STK在二维地图窗口可以显示所有以时间为单位的信息,多个窗口可以分别以不同的投影方式和坐标系显示。
) I% Q/ u" `$ r0 G/ o( c& E, d0 d* O! {' o% `7 A5 b
STK可以向前、向后或实时地显示任务场景的动态变化:空基或地基对象的位置、遥感器覆盖区域、可见情况、光照条件、恒星/行行位置;. A7 }4 w5 Q* q$ }# u3 G
# k: W, s: N1 J" m" B
(9)图像保存:可将图像结果保存为BMP位图或AVI动画;
8 D! {3 S& l9 a& J: D
8 @' m j# ^ m; Y3 u(10)数据报告:STK提供全面的图表和文字报告总结关键信息,包含上百种数据,可以为一个对象对一组对象定制图表和报告。所有报告均以工业标准格式输出,可以输出到常用的电子制表软件中。5 L; z; ^2 `2 {' W: D x& b+ U" V
* D+ e# T( A5 j6 _- t3、STK/PRO特性
; \/ N& ?5 y8 |
% X1 W) T! \6 U# n) a. d9 Y1 Z(1)内容丰富的数据库:包括三个附加数据库,城市数据库/地面站数据库/恒星数据库;$ f9 }) s* M" r) C! O/ X
2 i0 u& X- k7 [# D
(2)用于可见性分析的约束定义:超过20个约束条件定义飞行器、遥感器、地面站和其它对象之间的可见性,增强用户的分析性能;! x5 r$ z! j. \! n2 H7 R
) b. O& p1 i! E3 ^(3)高精度轨道预报(HPOP):应用高保真力学模型生成不同轨道卫星的星历表,包括:圆轨道、椭圆轨道、抛物线轨道、双曲线轨道,有效范围从地球表面直到月球;6 k; C7 i0 H, Q
3 j9 P& V. G9 F* e4 S(4)长期轨道预报(LOP):精确预报数月或数年的卫星轨道;4 h0 J$ x# E8 A9 B
% _+ K" S- U) u7 M8 q9 \
(5)寿命工具(Lifetime):评估低轨卫星在轨保持圈数;
, \7 L' H2 Z3 z
, W' \: k1 R) |- @(6)区域目标:可定义N边形区域,用于地面区域链路计算;2 T: n6 [% [0 @. K/ z7 C; t9 X z5 C
6 u1 g2 \, T/ B/ ^
(7)附加坐标类型和系统:以不同的方式表现卫星的位置和速度信息;7 A4 U( B) H! ]. o3 {$ w$ X& {( v
" { L+ o# t2 O3 R; D& g(8)姿态仿真和指向:定义飞行器姿态,包括19种姿态定义;
' c6 l5 ^8 |- T/ _( f' m5 ~3 {' i0 j% T* _& ]
(9)多种遥感器类型:增加了简单圆弧以外的5种遥感器类型:复杂圆弧、半功率、矩形、SAR、自定义。! G- A* P1 s5 J) L
, Z' d8 l, S9 _6 ~5 u g5 U
4、STK模块
. m2 f) h4 P+ ~( F8 L1 d8 ?; y v7 _. a) m! G
(1)基本模块。% L- T3 g) q5 Y1 ~
# B+ n. _* Z, F3 b) B' C
(2)分析模块。
2 ]4 Z: X- ^& N2 M4 A. T0 }4 H; C8 \4 x) H! w; J2 H
(3)综合数据模块。, H5 R7 [' z, ^0 ~+ ?
- P( f3 x0 j1 }(4)扩展与接口。
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, `, `2 L5 ?1 d: b+ X- S3 F8 t0 h. S: _0 j- a, ^
AGI卫星星历7 F* s; w# l5 |- P
0 J* e" K$ M9 p4 ]* T ?+ J1、AGI卫星星历5 l; h: Y$ z% B
% `/ _+ V" T( `+ M5 V# bAGI由卫星星历和卫星跟踪软件组成。卫星星历和卫星跟踪软件功能强大,是目前应用最广的卫星跟踪、定位、预测工具。AGI卫星星历和卫星跟踪软件成为其他卫星星历和卫星跟踪软件的理论、技术基础。
7 a& L5 d3 f+ f1 s1 j
; C2 V# r. K1 dAGI卫星星历为太空实时跟踪技术奠定了基础。
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发明AGI卫星星历和跟踪软件的是美国的汤姆斯·肖恩(T.S.Thomax Sean Kelso)教授。
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0 g7 P5 A$ @ u3 {, J" m: C1 W# h: b汤姆斯·肖恩1976年毕业于美国空军BS学院,在密苏里-哥伦比亚大学MBA,博士学位论题是《关于地球同步轨道旋转与轨道谐振效果的调查》,博士学位论文题目是:《实时目标跟踪环境》。
$ g% V0 J! ]9 ]. t/ U
I3 H: u' n: |8 o# e( a5 D汤姆斯·肖恩在分析卫星图形方面有深入的研究;在卫星轨道技巧、卫星跟踪模型和软件有专长;在技术分析,包括轨道分析方面成绩突出。他曾参加美国的“猎鹰计划”、哥伦比亚意外事件调查等。他是美国空军技术学会航空学和宇航学(AIAA)教授、曾任空军上校。" P$ w% \7 J" E" ]- p
; m/ O1 c4 z( R
AGI卫星跟踪软件经由卫星工具集(STK)提供超过30000个太空目标,是跟踪、预测、防卫的强大软件。/ |- n) g) _" ~5 ^+ `
# Q$ z8 k4 c' R7 h
2、AGI软件应用; \+ {0 X& p5 i" j
% Z; u9 l( T2 {4 f# r9 N7 V
AGI软件应用举例,从技术的角度对AGI软件会有很好的了解。 D+ v" u0 @ a$ c; b$ C6 ~# a" l# @
$ b; h/ s. z+ y7 }2007年1月18日,美国政府确认中国用了一颗反卫星(ASAT)导弹在一次武器测试中摧毁一颗报废的气象卫星,被摧毁卫星的残骸碎片已经散布在低地球轨道上,会威胁到其他卫星的安全运转,成为历史上最大的产生碎片的事件,重新引发在空间武器化上的争论。
+ i" e: f7 t; k6 Q
2 j; h" H2 w V+ t! z8 w' o1月23日中国政府宣布:2007年1月12日清晨,中国以发射导弹的方式,成功摧毁退役卫星——“风云”1C卫星。这次试验在距离地面800KM的高空进行。+ f) n, v! v+ w( J( M, N
6 L' d7 e6 c- f# }1月19日,AGI利用AGI卫星星历对中国ASAT和“风云”1C残骸碎片的计算、定位、预测报告。
7 t: V1 C9 c: M# V8 D- k. u4 j% Q6 q$ A
AGI的测试:
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(1)时间:2007年1月11日到1月12日。. v' g; M. Y, h2 r. E# B5 D9 H% Q8 i
5 U/ j9 |% E1 z; H' i' Z
“风云”1C被攻击前5分钟的情况。
2 m0 ?+ @* ~6 u+ X. j
2 X# ^9 p) g! W8 h7 Z“风云”1C轨道用红色显示、西昌卫星发射中心(XICHANG)的位置用白字显示、其他的碎片用绿色显示,可看到碎片云在轨道的分布情况。" U( y# n$ H- Q* P8 {+ w c6 Q. N
; _$ r3 B" u# X( T9 \ASAT攻击前AGI文件的画面,五分钟后攻击,“风云”1C被攻击。: [) ^! x w3 \1 s# N$ Q) ~7 s
; d( |0 J1 y, h/ P
(2)时间:2007年6月15日$ y" o$ X& G9 v0 a5 P
/ {, q, |) p! A5 K5 q
AGI估计:“风云”1C卫星1CM以上轨道碎片超过35000片。碎片云在高度200~4000KM之间,碎片云包围地球。; K D* P* T& c! H- c2 {0 i
) ~. c5 i& ?# K2 j! m j
狮子座宇宙站轨道(绿色)与碎片云(红色)。
; j/ @ P" t- M/ N o8 e9 e
2 I/ B: n3 x7 h. C/ [碎片带正逐渐地变宽、分散,如不用颜色区分,碎片和卫星很不容易分清。
, M$ y( ?1 C6 S( j4 m. U4 l. ]3 G+ u
SATCAT是一项分析表示,2007年1月12日,在地球轨道中有1893个可能跟踪的ASAT大碎片列入碎片目录。
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尽管国际宇宙站尽量回避,但美国和俄国maneuvered国际宇宙站2月2日报告,明确地避免来自“风云”1C的一个碎片。9 L; X" l$ m) N$ I8 L
& L" e1 V6 G4 ^) k* {6 b6 D* G. h4 q一般卫星的碎片会相对地短命;少数达十年之久,并保持在轨道中运行。$ [9 Q9 N$ d! a+ g R- J5 g
4 M2 b- H5 I3 L: u, y
“风云”1C的碎片目录模型显示:6%的碎片(108块)将会在十年之内坠落;82%将会从现在起保持在轨道中100年。“风云”1C的多数的碎片将会保持长达数世纪之久。
, }9 L: M( Q1 L7 k. `; T S" p" M8 M% t4 J" A$ U% H6 R+ A# D
2007年6月15日止,“风云”1C的碎片又有22个从目录中消失;正式被编入目录的只有1804个。碎片的消失以轨道衰退来表示。' s5 W5 {4 r# b+ [# z% z7 O: c/ X
* C4 w8 v) ?+ A2 JNORAD跟踪系统
; O* E* e0 s9 O, I$ ^. \) J w
) `* `. l& d" _6 o位于科罗位多州的北美联合防空司令部(NORAD,The North American Aerospace Defense Command),又称为北美航空太空防卫司令部,总部位于美国科罗拉多州的彼得森(Peterson)空军基地,成立于1957年9月。
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NORAD按地理位置把北美大陆划分成美国大陆、加拿大和阿拉斯加三个大防空区,各有一个防空司令部:美国阿拉斯加防空司令部(ANR)、美国大陆防空司令部(CONR)和加拿大防空司令部(CANR)。) K# Q, b$ B S7 s
n4 q6 L& Z- P1 K7 x5 Y北美大陆的联合防卫起源于1940年。1958年5月,美国和加拿大签定了NORAD的协议,确定了美加北美空中联合防卫。6 Q& E0 U& X3 w5 N; m) W1 F. B/ @
, \- ` r! u" _9 X8 L" v1996年3月,NORAD重新定义为:空中和太空防卫和控制,提供导弹预警和空间监视,扩大、提高了NOARD的任务。2006年5月的NORAD协议又增加了海上防务任务。
. @( m9 ?' g7 a( t/ I* W, R9 p! I- ~ z
NORAD跟踪系统能计算、跟踪、预测所有卫星和太空移动目标。鑫诺二号卫星定位失败的消息,就是NORAD根据运行轨道计算软件计算出来,首先发布消息的。
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Orbitron卫星运行轨道计算软件
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Orbitron卫星运行轨道计算软件能监视所有卫星、航天器和太阳系内天体。只要在Orbitron卫星卫星运行轨道计算软件输入相关卫星参数,所有几十项卫星运行参数一目了然,包括刚刚发射升空,进入轨道的卫视。5 y" u# g% i( T4 K: q% s$ Y7 N
8 a8 m9 Z2 Z. H" N! ? C/ y! y2 qOrbitron由波兰年轻卫星专家塞巴斯蒂昂·斯托福(Sebastian Stoff)研究发明。
- `. i `' D- ^9 }' M# w4 [
, _1 a c/ @2 _0 ~Orbitron软件已经被气象专家、卫星通信、UFO研究和天文爱好者广泛采用,免费向全球各国卫星、天文、气象专家提供服务、使用。; {% r3 Y* N( t' L% G/ Y3 b% f
+ i" X2 } |8 \) Q+ T+ x
Orbitron软件可用实时或模拟方式显示在任意时刻卫星与地球的相对位置。Orbitron是此类软件中最容易使用和功能最可大的软件之一。/ @4 }3 j: B, c- h+ K6 B
1 M( L3 r0 M( K5 Z1、Orbitron主要功能( Y6 e3 c X# \- i9 v' l
& d* U0 g2 X3 V2 |* a5 q(1)可同时追踪2000颗卫星,精确坐标定位;
* p& K' X2 g5 \
/ L- u8 h% K: o(2)全屏显示及简报模式显示;
, C2 v/ y5 @$ E- r3 s" x3 z7 B: V; a% b, G3 m
(3)功能先进的卫星时间预测、卫星轨迹搜寻;4 x6 V- S5 {* e$ a( ~' [
! Y# v z: x* G: Z7 C5 R6 i
(4)可以通过NTP服务器校正电脑内部时钟;
4 c+ P" v2 V2 X" I) P% s3 D; z1 s2 |7 B V) k
(5)可以通过互联网更新星历数据(支持ZIP压缩格式);0 V( Z* @- j# k1 c
, I: d+ T8 l( S* T9 f' Y(6)可控制无线电台及卫星天线跟踪器;
$ I* @- t, V8 G7 P; }& O+ i3 l. q, V* l. j) L
(7)内置一个屏幕保护程序;
% j. Y" x8 ^& _: H) ?2 m, u1 [
# e6 W5 ]$ C& c7 H2、Orbitron特性( t, j/ ~: y3 `; `& L4 e( b( q
9 y& ?, q+ p/ S0 _" n& l% R(1)NORAD的SGP4/SDP4预测模型;/ j; a7 v; I _, L8 M9 x
7 K! t% ]- w1 n4 K8 s) g(2)能从TLE文件下载20000颗卫星;
J% X: Q5 K% a' J& c+ {. {0 v& t: n
: o5 H+ S: r3 \$ |; x(3)能同时追踪全部卫星;+ q1 `7 h8 c) `9 G# i9 P- Z
. T, J$ M! T: W7 R; q- q" v# V
(4)追踪太阳和月亮;
8 I: t9 I% T( `2 J, H8 c; g3 \( q
(5)卫星轨道运行信息;
& }7 M1 I3 f. F6 h1 y% E8 i: |
(6)全球城市数据库;
9 a( ~; X) m" c4 J2 z
/ N, o& k' M0 |3 K w2 ](7)卫星频率数据库;- f! I0 z' Y5 x. n' s- E/ x
, H, D4 f" G" ?
(8)雷达扫描卫星;5 Q% u+ ~2 b1 J
, a5 P6 b0 [5 e+ |0 d' Y' ?8 h% d(9)支持多国语言;
6 a3 V3 t' h! d0 @) }1 R7 g! K) D3 i5 ^5 T! o
(10)支持来自640*480的荧屏协议;
& S1 Q( l: f) W6 X. L) _- a
5 C3 |* H# {% t- y# z$ h. z" E( m(11)即时的模态/模拟模态(释放时间控制);5 @! ]$ z1 S9 w8 H- _' u, F
3 c3 L# A |9 G6 W' G+ k4 I(12)先进的卫星轨迹搜寻引擎;;8 _- Y/ | h# v% ]
& Q0 U4 t& ]: ~" u3 T O6 [4 o- ^: q(13)英特网TLE updater,经由HTTP;
% k5 v& s2 U% y( L$ p7 r5 Y2 k$ C6 d6 W" K
(14)转子/无线电操纵(内建的或支持使用者)。8 k& ]$ H- U. J
4 _- z1 M7 b; W为了追踪卫星软件精确地工作,应定期更新TLE资料。对于绕轨道运行的卫星(高度少于500千米)TLE数据的低点应该几天更新一次;对于比较高的轨道,每几星期更新TLE。以保证时间同步、卫星位置的精确坐标,尽可能接近真正的时间、轨道的定位和预测。8 Q: u' }9 @- ~! e$ B$ M8 E
, @: L- i9 }) ^$ P1 s& b3、Orbitron应用6 e2 J# t2 g1 S2 a2 I% ? [+ ]
@7 Z& j6 ?$ w
2006年10月29日0时20分鑫诺2号卫星发射。
t" P" h0 G0 J# L5 L6 d- @7 X' D. o; @; Y( J& F
11月7日,鑫诺2号发射升空第10天。太阳能主电池板没有打开,部分天线亦未能打开,全功能通信控制指令不能正常执行。+ W+ t ]4 r8 g- X! b9 i7 x
8 [) c" [( w" Z5 S8 Z- y, @8 K% P3 W
2006年11月18日鑫诺2号的运行报告。6 g5 u3 L& e! U" N) j x+ I& f
N( D, ?2 [) e; R [( }( G2006年11月19日,卫星经过20天的飞行,仍在预定轨道东经92.2°附近。Orbitron可帮助我们观察鑫诺2号卫星在预定轨道的运行情况。# }4 a4 N* ~$ A
$ e _2 d* v+ a. { I5 E2 p) H
(1)2006年11月19日21时,启动Orbitron。Orbitron定位在中国北京计算、观测鑫诺2号卫星。( c+ G! H9 \6 D, {# i$ N, x# Q
1 J' I6 H& q% B _7 Z+ V3 u) p11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道参数。& d3 k: P% c1 w- Y# L* q
) ]3 E9 _ c1 x9 n$ N- E! o
11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道读图参数。
1 R4 @' _3 k3 n6 W3 P {; l8 B- I! q1 |. C7 w
(2)11月19日21:32:48时开启雷达扫描。2 h0 I5 M, }, f. l. j" f' ~2 h
( Y& C4 h) |8 v; x) y0 q11月19日21:32:48时的雷达扫描图:鑫诺2号卫星与月球、太阳的关系参数。
" C' ^( f+ Q6 H( o. h( V) A) h/ e% k3 a- ^
ODTK轨道仿真器" G% W' a3 _" Q6 R8 Z5 R
$ ~( S- g: c1 n- x& F) c1 I( ~ODTK(Orbit Determination Tool Kit)轨道仿真器软件是卫星跟踪系统。
. @1 t+ _$ @( p
3 L6 O7 {- ?1 }; X. }" C; pODTK是一个跟踪数据仿真器,为卫星轨道运行提供分析支持。
u+ L* [; n, }9 ]/ ^" P
1 o7 a0 s1 P/ Y7 @2 b% iODTK是模拟跟踪数据系统,可综合分析和分散分析、蒙地卡罗分析。ODTK能为卫星控制提供服务,包括轨道参数、星历预测、偏差校准等。ODTK系统可进行参数分析、工作的最佳化、碰撞的可能性的计算。
/ @& B: ~, Q$ v0 I G! p S' B
! m0 y) p# O. x/ k3 m$ t1、ODTK功能:, v9 X7 p+ d; D# C
9 F7 A! d- ]# Z G% F/ f, B4 y
为卫星地球站控制中心和操作员追踪卫星,处理操作跟踪数据,预测卫星定位和速度。
- ]$ h0 j8 E" f j3 E2 R5 X5 q
2 D4 v: p& N9 Q% S/ Z: d. W6 jODTK系统能处理符合准确度需求的模拟跟踪数据。. ^+ d. Z7 d& N' F' i2 g) L
' Z% h, r/ P) v卫星地球站控制中心和操作员通过蒙地卡罗分析,有效了解正确的预测轨道。
# \. k) V9 {9 G- D$ o9 X8 k- |+ X) d7 }) ]2 C* G9 h* s0 q
ODTK可同时计算、模拟一颗或式颗卫星轨道及相关参数。! f$ t& w. e: ~( ?; l2 e* W, Z9 S$ {
+ g. A/ c: s/ d. f. L# a0 O2、ODTK软件能处理卫星跟踪数据,提供轨道和相关的参:
( @; ~) Q1 O% `# R
; w' h+ A8 a7 T4 X8 _" o+ V卫星轨道的误差;% S! q3 ?- h8 D" ~! L5 u. |2 P$ \' X
" r' B; C+ w; a9 {5 O) J) P: r( C跟踪偏差和卫星位置;* i8 ? u% C& F y7 q( l a: }4 y
: w- A, P5 D) ]0 c" R2 o4 ^矫正卫星的校准参数;
" [ I% E" C# H# M9 G/ a7 B, x7 `* G9 j8 a5 U6 @0 F* D8 l
卫星运动的太空环境影响;
1 O' B# H T; P5 k# N
- V4 m3 L5 ~* w2 a5 S$ y r全球定位测量卫星轨道和时间;
( y; ?5 S1 H( Q: ^) ^9 K4 c* I9 B) f B
( ^ {0 b. J0 A$ Q( M0 W1 k全球定位测量卫星监视时间;
7 v4 k$ Z6 b6 y; c! }( j
( t; q- e, M# x' z& hODTK是卫星追踪系统的完全的软件解决方案。" k4 {4 a3 d% H$ h+ Q+ ~, m( `
8 }) B. v0 J6 [+ T( J
/ i8 M$ k* z8 z8 u4 j
3 N( \: W% a! B4 g2 o. X8 a% E
StarCalc星图
. J A7 ?8 |$ J9 J1 l: @0 D d- A) B' y
StarCalc星图是俄罗斯克麦罗沃市的亚历山大E.Zfavalishin发明的。
9 A- q, ?' F- _& _9 A' r% C, @
: M) E% W. G* ]: a9 t/ l# C, XStarCalc星图是软件程序形式的星图,主要是用于天文、卫星、航天器、天体探索。StarCalc的常用版本是5.72版。) p6 ]2 C6 g9 D% |
! d5 L; k$ f: @; q; Y, p5 r3 c, D7 aStarCalc星图能计算星历表,轨道显示;能计算和显示天体、卫星位置;能显示地球上各点所看到的星空星球位置;能以全面、半天球或自动定制的大小缩放显示;能旋转角度、截图。
1 P; q/ y3 I) T: v" s. `+ i- u( [" d) B& d$ }
: I# H+ k9 o6 R2 m# f! |- P7 E' ?1 m
StarCalc星图功能3 i* A5 V: |! {2 @: _) B
& A) ^$ ^% h/ b- [
1、延展性:星图基于共通的“Plugin StarCalc”介面,可以新增星表等模组作为星图程序的外挂程序;* W; F' S6 w. M# H. ?- |- C0 S' }
$ l" a, v* K/ B" U+ T" a5 t+ Y2、简单快速:简单快速的演算法,几分之一秒口计算出星空的状态;) N; j. L* y1 O7 ]+ \; ?- X6 x
6 x/ s2 ^+ x. t; L4 r% O, l( @+ u3、技术先进:利用所见即所得技术(WYSIWYG technology,What You See Is What You Get),显示任何星空的放大区域;8 x, }) d+ W; @5 f' v3 K
% F0 y# _$ a) ]8 M3 o4、功能扩大:可以使用SAO星表和Tycho2星表的数据;通过不断扩充的PLUGIN程序接口提供了更多的功能;% Z, X- q+ F! d4 s# [- o
' b1 Q3 M; }; R1 i- v% \
5、数据精确:StarCalc专用的SAO和Tycho2星表的数据下载,能精确计算。: `3 l! r- p' S( P' S
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