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基础知识-卫星星历

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发表于 2010-3-5 10:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫星星历# d' ]9 U" P+ K) a, l
( F8 l- W3 B# a5 O% {
' f1 n1 k7 s) m8 {
作者:刘进军 来源:转载 点击数:203 时间:2008年1月13日( O" w4 B/ a: j$ J- @6 U$ z; O4 O
8 a* l+ s( P: Y: J$ \, d
何为卫星星历呢,听上去这个名词相当的陌生,其实它和我们目前很多人都关注的太空开发是密切相关的。简单的讲卫星星历、卫星工具集、轨道仿真器、卫星星图、卫星运行轨道计算软件等,用于计算、跟踪和预测卫星、空间飞行体的运行轨道的应用程序和系统,统称卫星星历。5 n& m, H2 ]+ a* R, B8 o

$ r; |( p" f, c1 n- `卫星星历应用于卫星控制、卫星轨道跟踪、卫星轨道控制、卫星轨道预测等专业机构。现在,多个国家开发出多种卫星运行轨道计算软件,任何卫星或太空飞行体都无法藏匿。卫星星历能实时跟踪、精确定位、轨位预测等。
! c5 k" V  O- y4 E8 Y) [1 j& r, B# f) e5 Q
美国国家宇航局(NASA)、北美航空太空防卫司令部、美国空军司令部、CSSI(Center for Space Standards & Innovation)等机构及许多国家都将卫星星历、卫星运行轨道计算和卫星运行轨道计算软件列入常规和重要的工作。
" O* h- U3 N( v3 I3 ?$ K! R/ N, O
* p1 ?; s0 v/ V& V7 @6 J+ R. T卫星星历" p) M5 n/ t: U/ {5 Y# ]# O; C
* i* V) x/ a4 Q7 a. o3 d' Z
一、卫星星历,又称为两行轨道数据(TLE,Two-Line Orbital Element),由美国celestrak发明创立。
. z5 `3 u" {9 Y0 m
3 z/ q5 m6 {9 |卫星星历是用于描述太空飞行体位置和速度的表达式——两行式轨道数据系统。
+ G) C, v# s. d/ ]
% \0 Z# W% x; m9 I6 d7 ?卫星、航天器或飞行体一旦进入太空,即被列入NORAD卫星星历编号目录。列入NORAD卫星星历编号目录的太空飞行体将被终生跟踪。卫星、火箭残骸等飞行体成为太空垃圾时,仍被列入NORAD卫星编号目录,直到目标消失。5 x8 h$ @; h. [4 ^8 Q2 ]

$ I' B' A3 o- W$ d$ Z# L卫星星历以开普勒定律的6个轨道参数之间的数学关系确定飞行体的时间、坐标、方位、速度等各项参数,具有极高的精度。
) i3 s# U- q, T7 x& B, M
% \+ }3 c$ c/ q% M* e! J卫星星历能精确计算、预测、描绘、跟踪卫星、飞行体的时间、位置、速度等运行状态;能表达天体、卫星、航天器、导弹、太空垃圾等飞行体精确参数;能将飞行体置于三维的空间;用时间立体描绘天体的过去、现在和将来。) m2 E' |* Y# j+ w

2 F2 b, p: f: ~: S卫星星历的时间按世界标准时间(UTC)计算。8 }. M1 ]" X6 y; f% l* w

7 W- s+ C1 c7 h2 R' H; ~9 u! Y2 G3 e卫星星历定时更新。+ n0 D/ \4 s; A; ^, g
3 m, u$ y- n9 w) A/ j& }, ^
卫星星历可应用于军事、天文、航天、航天器的预测、定位、轨道、跟踪、测量和太空垃圾的计算、预测、描绘、跟踪。
: L6 {8 S5 }" P4 o9 ?" f
  v8 e# ~, x( v7 X1 o卫星星历早已应用于美国北美联合防空司令部(NORAD)、美国空军司令部、美国国家宇航局(NASA)等。
& ~1 `0 _$ [$ _. l: c6 ]* [6 m) P, O; L. g
二、卫星星历格式
9 b7 e. _% A8 T2 T
5 C( n9 M/ W+ ?+ `0 k8 G; l7 P卫星星历格式,又称为两行式轨道数据格式(TLE,Two-Line Orbital Element Set Format)。
0 @$ a7 w# I/ m" U
* ?& P: u* o3 s" B3 n三、卫星星历格式含义:
! N' ]7 J) S& t2 @' |% }/ y6 ^2 `6 d- V( z4 m0 o* Z* s
卫星星历的结构为上下两行,每行69个字符,包括0~9、A~Z(大写)、空格、点和正负号,其他字符是无意义的。" l8 b1 ?4 W2 g; S2 P# @+ G
3 {! C, b5 m! _- H! ^/ M# s' `
第0行,将第1行视为0行,是卫星通用名称,最长为24个字符。8 M7 m1 O& S/ ^. U0 }8 q( V; f1 ^
. V+ {: g: ]  ~8 D+ b" A
第1行和第2行是标准的卫星星历格式(TLE格式),每行69个字符,包括0~9、A~Z(大写)、空格、点和正负号,其他字符是无意义的。! O4 v  b5 o! O

2 O, T: k/ ^/ x# ^8 |: g* Z四、卫星星历字符含义:0 e0 W: T1 ?5 g6 O
, x$ c- q* O, [! J' f' C6 V" C
“A”的位置只能是大写的“A~Z”;有“+”的位置表示减号(-)或空格;有负号(-)的位置可以是加号(+)或负号(-);有空格和“.”的位置表示本来的含义,其他位置的数字都是各种卫星参数。
3 i  p5 N2 z. E4 ?* Y2 n
- Z1 i# ?. _% n% P, Y$ A五、卫星星历编号含义
3 y& [' _: Y! `8 E* t$ z+ u
+ C5 O9 S( t  ]4 q& G4 `$ ]0 H, u(1)第1行,字符号1是轨道数据。
! |9 R, T) d0 K' C% B. x+ _1 O$ b1 i2 ^
(2)第1行的1~3和第2行2~3是卫星编号;
9 u% t2 @1 E: Z7 Q
& a1 {  [$ u) l(3)1~4是秘密分级,U、C或S。# z; A9 p$ E0 p7 p. k
0 ]% M0 Q3 W) {8 N- ]: L+ r: [
U表示此数据是不保密的,可供公众使用的;C表示此数据是保密的,仅限NORAD使用;S表示此数据是保密的,仅限NORAD使用。* q$ A& }/ o/ i0 l
/ T' X% \( D( z4 y
(4)1~6是卫星的发射年份;
8 x; _; _# |4 R  O8 M% w' c0 e9 y" Y' P' z$ X& W1 ~- ?4 M
(5)1~10是轨道数据的建立时间,按世界标准时间;& p! T# J7 u9 L  }4 T* R: X5 {1 n

# z! U6 ?+ k4 f/ Y% E2 ?/ ~8 z(6)1~21是两个轨道比较参数;$ q5 t# U: z; i; L! U. z; k

/ ~  D% J  x. Y3 z9 N(7)每行的最后一位都是以10为模的校验位,可以检查出90%的数据存储或传送错误。
- q7 V6 b3 c7 ~. B: G
- v) \$ J$ d2 h* h8 b/ F. n六、卫星星历含义描述) v/ \4 H2 I- t/ n# U
4 T6 F- R$ T  S5 u$ t, d* W1 y
两行式轨道数据描述可以帮助解读卫星星历。现将两行式轨道数据分为两部分,分别描述。6 D0 O. V, @) H. x; p! n

9 J% p0 o6 W6 ]7 C$ V8 C七、卫星星历分析2 \  N; T+ d3 n- W/ x0 F

$ i) |& ]0 h  c/ s4 F卫星星历分析,以一组“鑫诺3号”卫星(SINOSAT 3)的两行式轨道数据为例,说明各项数据的含义。# P9 w  R- @6 @" m; e6 c3 W

) r' `3 b4 X$ t2007年6月1日0时08分,中国在西昌卫星发射中心用“长征3号甲”运载火箭成功发射“鑫诺3号”(SINOSAT 3)通信卫星。+ D1 t( ~( o, }; I" ~3 j
1 a( e  T  g- V* Y6 d
2007年6月7日3时06分,“鑫诺3号”卫星在发射升空后,先后成功完成太阳帆板展开、通信天线展开、星上远地点发动机点义和四次变轨操作,成功定点于东经125°的预定轨道位置。
$ w7 Y' a- V" |9 q5 C+ K+ s* W
/ ?3 n/ L; J  q7 K* j& SU.T.C.时间为2007年6月18日02时10分56秒时的“鑫诺3号”卫星的卫星星历。
/ r( Y; e9 K* Q4 w7 H0 F, _9 s/ j% p/ }# C2 V6 i
八、几个中国卫星的卫星星历
4 U! i" T8 r" u( [, W) M" a7 w2 x: J& n0 q
(1)中国发射“鑫诺3号”通信卫星的“长征3号甲”(CZ-3A),作为火箭的残骸,也是太空飞行体,也被列入NORAD卫星编号目录。8 [3 L9 n, P. d/ S
- p! F% A, F$ q: K8 O
(2)中国遥感2号卫星(YAOGAN 2)的卫星星历。
- Z/ ~) ~& X4 g) l6 `3 z; u
" ~& X  N+ X% D3 S(3)2007年1月12日,中国以发射导弹的方式,成功摧毁退役卫星——“风云”1C卫星,反卫星导弹试验成功。2007年6月19日,中国风云1C卫星产生的六个碎片两行式轨道数据。$ S$ s6 ]4 l6 G( F0 Q0 m) o

. M( c2 {$ B7 {4 X九、卫星星历TLE格式名词解释
+ [8 Y5 w" ?/ J8 {0 Q. g
4 k! \0 E/ t) ?/ [( Z(1)第0行3 u  c- u# o! `. G, s

4 X) ^$ {; a0 z7 _# O第0行是一个最长为24个字符的卫星通用名称,由卫星所在国籍的卫星公司命名,如SINOSAT 3。卫星通用名称与NORAD编号、国际编号都是卫星识别编码。' T1 L3 I0 [' X$ Q

4 p  S! X' ^1 e(2)行号
7 r  C+ Y2 v( e: ?3 g" j) @1 P: ~0 F: W3 o5 t
行号是卫星星历的序列号,如第1行或第2行。# }1 q, d" \8 b( o! A# i& M
& |+ U1 n  ^, N3 R% A4 X" M5 l
(3)NORAD卫星编号% a0 Q, h/ U$ Y7 l0 H' H
8 }5 i% q# U- ]' F5 ]/ e
NORAD卫星编号,又称为NASA编号,SCC编号,是NORAD特别建立的卫星编号,每一个太空飞行器都被赋予唯一的NORAD卫星编号。* d9 n( p% V: \# E2 {' V/ n4 a

3 V# X0 J; G/ }7 d# LNORAD卫星编号由五位数的卫星识别码组成,每一位数都有特定的含义。0 \8 N5 r7 G" t* f1 N. y  K( T- D
8 Z% G) ?/ s- a; n, f
如“鑫诺3号”卫星的NORAD卫星编号为31577;遥感2号(YAOGAN 2)卫星的NORAD卫星编号为31490;“长征3号甲”(CZ-3A)为31578。7 Z; s0 y$ I; o/ R" y
7 \; {0 w6 N0 R4 P
(4)秘密级别
1 |- f1 k$ o# v$ [- f. f) R- ^, M$ Y) W" n5 H& A6 O, N  E% D5 A2 P
卫星星历的秘密级别,分为3个的级别,分别用一个字符来表示:
3 a" ]: O/ P" V2 ?4 Z% u3 H+ Q& n* i9 r( o$ n/ _
①U 非保密的
0 Y& |/ k1 k. ~+ T
- O- z9 i7 u! l②C 机密的
* S- q7 C* g/ N1 b% u" N% Z* [* i% q/ q% Z& {
③S 绝密的- w. d& Q3 n$ m' W/ u' K/ Y% _
4 [9 n7 ]) T( G! ~3 W  @* J
(5)国际编号" f$ Z1 ]2 P; k
. a: q/ V+ G/ M$ |/ x
国际编号是全世界国家使用的一种卫星标识方法,前两位是发射年份,后面是在这一年的发射序号。( X4 J- X) ^, k* @( R3 g
. s" w7 z/ q( E  T
如“鑫诺3号”卫星的国际编号是07021A。
5 Z% n& y6 J: P# p5 I" x7 P7 ^  ^$ _, J3 l7 [: I
“07”表示“鑫诺3号”卫星的发射年份2007年;  G. ~# ?/ g# S* p- x& w" v' C
; s  \, X% _3 V. ?5 s: w/ U
“021”表示2007年国际编号的第21次发射;
3 w* N+ C3 X$ N8 b: {' A% j& T: r) H8 G$ Q
“A”表示是第一次。按照国际编号规则,如果一次发射多颗卫星,使用26个英文字母排序,按照A、B、C、D的顺序排列为每个卫星编号;如果超过了26个编号,则使用两位字母,如AA、AB、AC编号。
* t( |" G+ B6 [! k; m( |- o* A8 N$ n" F, \9 s' R' u  U9 l( t
(6)TLE历时
" }  \; Q9 u" V$ [$ q9 ~  @5 a% f3 {8 W0 G' h4 E; p
世界标准时间(UTC,Universal Time/Temps Cordonne),又称为协调世界时。
" [3 J* k( v" \2 U: x+ y
; ?+ R& [6 K3 X4 Y) F5 [. pUTC是从英国国际时间和法国协调时间演变而来。UTC是以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近于世界时的一种时间计量系统。- a3 h5 L! q! f& S0 E  J2 U
1 p! \9 x# h: u3 h; z
UTC使用纪元年的后两位,以及用一个十进制小数表示的一年中的第几日和日中的小数部分。
3 K& |2 _$ f! N, K, X
+ p* _8 J# X% p7 X3 t* e4 ?8 l  ?; qTLE历时使用UTC,指出了飞行体在确定的平近点离角的最精确的UTC时间。
( @6 t; N8 `8 I0 D$ K& p
% ^0 o% T& l! D" B: ]# \8 W如“鑫诺3号”卫星的TLE历时为07169.62576014。
( K" j3 y1 F/ N! u% x4 F: A( U3 [, l7 H$ s. z, i
“07”表示2007年;
1 H" i  m1 }5 U+ w2 ~0 n7 j: ]5 }/ ~( V/ [; e
“169.62576014”表示2007年的第169.62576014日。换算成精确的U.T.C.时间为2007年6月18日02时10分56秒。* T  ]* G5 k0 V4 U! y: F) B9 @
/ Z2 x0 E9 F9 `6 E3 i; }, T/ W+ M
(7)平均运动的一阶时间导数# a& b3 D% O" V/ j
. a# m: `% ?9 v% ?* r$ N
平均运动的一阶时间导数作为一个平均运动的漂移参数,用来计算每一天平均运动的变化带来的轨道漂移,提供给轨道计算软件预测卫星的位置。两行式轨道数据使用这个数据校准卫星的位置。& S; @; A+ ^2 W  a

* M0 m$ ?3 j; p(8)平均运动的二阶时间导数
+ m( |4 h0 N: b. v( s
3 R( m' d: @' E平均运动的二阶时间导数作为一个平均运动的漂移参数,用来计算每一天平均运动的变化带来的轨道漂移,提供给轨道计算软件预测卫星的位置。: b, Q- q$ R7 ^+ g3 U' P% g( p4 R
# U9 @, ?9 d, b- o( n; D$ B. q
(9)BSTAR拖调制系数
! G% \; b9 u+ ]! D0 l/ A: j, E; v) I3 S% u8 D4 F0 o
BSTAR拖调制系数,采用十进制小数,适用GP4一般摄动理论的情况下、BSTAR大气阻力这一项,除此之外为辐射压系数。
; Z8 ]$ C, s9 r+ l# [3 l3 h1 o2 A) O5 ~1 l: C& d
BSTAR拖调制系数的单位是1/(地球半径)。
8 W) p0 F( j( y" ~& x  M# m  C0 I/ H" d& f* t7 n1 n
(10)美国空军空间指挥中心内部使用4 c+ j& @" e) z2 C$ v$ r
3 ^0 }- x9 w* _- G  c6 `' Z0 `
美国空军空间指挥中心内部使用的为1;美国空军空间指挥中心以外公开使用标识为0。4 n/ f+ g8 u0 c  s* W0 j
; ~7 O, E( |5 J, h  R
(11)星历编号3 q  i7 m' a) d* g2 u
7 u9 N9 _0 ]7 u4 K
星历编号是TLE数据按新发现卫星的先后顺序的编号。当一个卫星生成了一套新的TLE数据。在新的TLE数据中,新发现卫星的星历编号按顺序排列,每个数字代表一定意义。如“鑫诺3号”卫星的星历编号为444。
1 t# ?7 S3 ~5 B" R
5 a4 Y. h; {* r3 D6 J$ ~( h(12)校验和: k8 `( j6 E4 v. Y

/ p6 t8 O2 R; w& m6 e; o校验和是指这一行的所有非数字字符,按照“字母、空格、句点、正号=0;负号=1”的规则换算成0和1后,将这一行中原来的全部数字加起来,以10为模计算后所得的和。. G) l; A9 c5 m+ [! H
) j# x% u6 ^2 V+ a) \8 O8 W
校验和可以检查出90%的数据存储或传送错误。按十进制加起来的个位数字的校验和,用于精确纠正误差。' a- h. E6 ?9 W  }
  L' p: ]0 J! a
第1行或第1行的校验和,就是第1行或第2行的精确纠正误差的数字。
9 H3 p% w7 z: c9 ?* Z2 y* K
* h! L& b- {! a: B' I, J+ e(13)轨道的交角(度数:°). l- h2 T. v  r

8 X5 L5 a8 i. A. D轨道的交角是指天体的轨道面和地球赤道面之间的夹度,用0~90°来表示顺行轨道(从地球北极上空看是逆时针运行);用90~180°表示逆行轨道(从地球北极上空看是顺时针运行)。
/ Y. l6 }3 d0 {
$ j: x8 _6 ^, X$ L(16)升交点赤经(度数:°)9 I# O$ E1 A1 L. K: n$ E

$ s! {# b: n* _! N升交点赤经是指卫星由南到北穿过地球赤道平面时,与地球赤道平面的交点。: _0 d* D, f$ \0 V  }: ]' y

, j2 s4 [; w5 ]% J! p+ r降交点是指卫星由北到南穿过地球赤道平面时,与地球赤道平面的交点。  d, z! R% r, d  k- O: G: v3 k
) L' E# B% x$ w. S
升交点赤经是指从地球的球心点望过去,升空点的赤经坐标。
+ f5 x+ ~* ~' }& I, T: x* Q) s3 _& v: i% ?  d( }
(17)轨道离心率/ c, Z5 O+ D; S" }5 }

  h5 D% u6 {" s$ a5 ~$ }: h轨道离心率是指卫星椭圆轨道的中心点到地球的球心点的距离(C)除以卫星轨道半长轴(A)得到的一个0(圆型)到1(抛物线)之间的小数值。" E% }. a5 T1 U0 X! Z! y

( ^$ q; F4 e' T  H  F在TLE格式中没有体现出小数点,但是总是假定有一个小数点在第一个数字之前。它说明了卫星的轨道椭圆有扁率,以及近地点和远地点的轨道高度。( `/ R/ \) B- j$ U; g) N

! L. F' I( B( B(18)近地点角距
$ Y0 e' h3 p# [! `0 m+ z% |
5 Z) ?4 p& i0 b; m3 M3 [' M近地点角距是指在卫星的轨道平面内,从升交点到近地点按照卫星运行方向所走过的角度。近地点角距的数值是一个范围在0~360°之间的度数。
" \: A- L2 v) z/ P' X; C1 c; }! W( c6 t- {  L7 I; J& x  m
(19)平近点角
/ k# d$ V2 q! H# s: h/ g& i, ~* F9 E3 J
6 n. y$ F7 x; ]; S* L平近点角是指平近点角与真近点角和偏近点角之间的关系,即卫星在椭圆轨道上的瞬间位置。平近点角通过开普勒方程求得。
% I# q; k; u+ f1 \) V3 m  I$ f' ~* y4 o4 J( S' o% s$ p
平近点角主要用来指示卫星在TLE数据中的特定的TLE历时瞬间时刻的位置。, v" c+ b2 V6 A# t5 U9 t7 @

% f& O8 I! v" U7 B  f. |" t# k平近点角的数值是一个范围在0~360°之间的度数。, p$ H- F$ g; L* c) S8 @' E7 k

8 N0 n: |, E, G2 V/ ^6 O(20)平均运动" H/ f& M# R2 b. A5 y8 S
# k1 q9 C" X- g4 i* H
平均运动(n)是指在一个太阳日内(24h),卫星在它的轨道上绕了多少圈。
9 s# k& W0 n! p5 J$ g2 y& K: |; U5 s3 ^
平均运动的数值可以在每天0到17圈,没有每天超过17圈的稳定的地球卫星轨道。2 H2 U: j9 Q+ f0 o# J+ T$ `
- W. r7 y: h( j5 a* Y* n. A$ F7 R
卫星轨道周期(T)可以通过求平均运动的倒数获得;卫星轨道半长轴可以用平均运动的数值通过开普勒第三定律求得。开普勒第三定律,又称调和定律:行星绕日一圈时间的平方和行星各自离日的平均距离的立方成正比。
2 k% v; i, Z# ?8 s, t9 X) s6 K& ^
) R7 P! W! ~  Y4 n( a(21)在轨圈数( s1 F6 t( f/ a6 o" W  @
% }# C  m' d8 J& v7 @0 h
在轨圈数是指卫星从发射到TLE数据记录的TLE历时之间卫星在轨道上绕行的总圈数。, Z5 }' Y& g2 L/ s# [* ^1 d
' p# u" I; C2 m6 Y. L! x" W0 C: b
在轨圈数的最后一位数是小数。
( M$ U0 \) ]* C+ K0 {* s* }0 B+ v__________________
 楼主| 发表于 2010-3-5 10:12:58 | 显示全部楼层
卫星工具集分析软件
* D& }' z7 E) D; j( m, H
& i7 r' ?$ v, Z1、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。
% C; U: r) j/ w$ q1 H! f7 d1 W* T5 ~5 W
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。
2 }, n7 z+ n$ d4 {: m* O
5 X  R1 b5 l$ Q8 ]$ }9 ISTK的功能是产生位置和姿态数据、获取时间、遥感器覆盖分析。! U! M+ F: L' j+ ?, K" v

. i; x/ J8 q# L5 G9 \! B: E0 T7 kSTK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。
- {  D) s% V  y* E7 C9 Z$ Y  s; c1 g9 V/ P, B- v9 u4 j
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。
5 z1 N" V. a4 V* O. T( x1 C3 c. w1 Q: Y7 V/ E9 |5 ], [) h
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。: ^3 z) d; `& [2 ^- n' `- q
. @3 b% Y# q) w$ L" v
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。1 |' ]3 A6 A9 @/ D& J* R

" ^6 {( ^3 g9 Y/ NSTK/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。1 I1 E' y" O  v0 t9 \; d( G. u
8 D3 T- i) V4 w$ W
2、STK/PRO主要功能
4 n5 \; S$ X2 }! ^* l8 w+ ~0 W$ S% e
STK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。
% {) o0 v7 \& t0 a. c, C
) f, ]9 E3 c/ Y1 [0 r2 x7 n* P(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;( k2 {' h( O% f" X$ C( P2 _
* U  [0 j, U/ S& Q  a  p6 D
(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;. w- t  C% {+ N" V# P
6 d7 f0 z$ D/ u* t* p
(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;
% i, F2 H! W0 Y: V* L7 j! q/ ]2 b8 x; l* n7 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;
. e& @2 z  C' J8 ~% Z
2 U) x" D8 c+ b, k/ z(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;
+ Q0 Y  Z$ R+ C5 v& o4 T+ A: C: \+ D, K4 d  x+ s7 e, t! R
(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;
9 p# r$ y4 \. S0 a/ {7 G* N$ p
) N/ o4 |4 q% y. I(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;
, [% |3 h0 p2 ]6 `/ p9 \( Z3 J0 k$ n
(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。
- w; G5 R+ S2 U7 R$ L
' h! o  I7 Q+ D- mSTK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;
) Q% @, c9 t8 k4 o7 l4 L
4 f# v' a6 l7 W1 u(9)图像保存:可将图像结果保存为BMP位图或AVI动画;
3 H4 T) c& w. C
" E+ t. ]( S' k: x(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。) W6 r- W3 g; h! I2 @4 ~3 H6 Z

2 Z8 y% E8 l/ k4 W6 w! m3、STK/PRO特性
2 t. x! v0 v3 b+ w. X& j$ s$ C4 `% @; N1 U, ^- ^3 K9 f- W$ Q& A
(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;" M2 W" v. m9 T( W
1 I( _# o& a. _0 E5 n. P
(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;
7 J+ P, v* N) Z) X0 _% L& j; g. u6 W: f+ t/ X5 z4 t
(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;/ U" b8 H9 N9 `2 D' \
# l2 p7 l/ Y/ m
(4)长期轨道预报(LOP):精确预报数月或数年的卫星轨道;' ^* W3 q( `- E' a

% p/ o8 U- y9 p(5)寿命工具(Lifetime):评估低轨卫星在轨保持圈数;8 q7 e- B# w" K6 g
* k8 V/ X6 O* t- H4 V
(6)区域目标:可定义N边形区域,用于地面区域链路计算;" E1 T3 H" N3 k# f
9 Z/ W" v! t! n8 ]- y0 p5 B1 a  ?1 c) C7 a
(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;! \" r1 C; C! T5 m( T- X
) d: u/ N- B6 k" H& C9 Z
(8)姿态仿真和指向:定义飞行器姿态,包括19种姿态定义;
* j0 N. i) M: p) c5 U
, F2 U! t; K, ^$ y(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。# C0 c# u5 q+ T! x* C
: S0 ~% W% l" m5 X. i* f6 ]
4、STK模块
! s" Q  G2 N! g
4 t9 B0 n% E$ k0 X+ d: m$ v& w(1)基本模块。
" Y( d  y" r7 X0 _* D/ R6 S/ |# R: d% A3 l- Q7 X# g
(2)分析模块。
+ Y* y2 u1 W/ X1 y% e1 k4 a2 V+ ]4 H3 a" L' ~
(3)综合数据模块。
, @- H& j0 l0 X) R  }5 b8 q& }! d
/ i; ~/ a: p. E6 t4 o6 [+ P(4)扩展与接口。# K+ k3 O4 j. @9 @* S1 V4 S

/ W3 r- `" I7 U5 B% C4 Y" S
' w* n% m# l3 D* p+ a% D5 k6 _2 B$ U- `! S3 \# d  Z/ Y
AGI卫星星历
6 a9 d! u3 r& R2 Q( Y, d* E8 l3 S
$ X! e; [9 F* M, O1、AGI卫星星历
# S$ J) ]6 t2 v$ ]- V# Y, o8 c2 p# I3 x& d: f
AGI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。
* x& F. @7 k) _4 z8 S7 F2 M* R' k; y
AGI卫星星历为太空实时跟踪技术奠定了基础。
. ?1 i, x. w3 @! z6 I3 c' Z! H9 B; b/ |( W3 t, ]- f" U7 z2 X, @
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。
$ ]# C, N2 g5 X7 A8 V. Z! ^) T1 J, h0 E5 H# M& J7 J/ j' |5 B3 l% v% l
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》。
6 t2 X; F; b& J4 V# O: w
6 X% T- v0 ^2 @# e4 S* m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。, U& L5 m; C; E" N7 ^
" }2 S% b. C1 @1 f! j" d6 y
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。, S& y3 Z6 n7 ~. h( ~. B1 p2 q

% I# q1 _; m. d# Z2、AGI软件应用
% A5 ]( f+ |5 g# Z! n  Y
' a+ f9 Z# f( S# D4 MAGI软件应用举例,从技术的角度对AGI软件会有很好的了解。
- J  ^! @4 Y+ w. Y9 O/ Q2 A( l
$ T3 |- L! z6 P# v' V2007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。! a6 o/ W( b( h8 ~1 P' f
' C/ F8 |5 [( f# e
1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。1 c$ Y5 d5 h7 d6 {# K0 j+ o! s

& b. X# n  V" R- n9 a* v9 R1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。
% S3 |* N# r5 J' q" U: p( }9 {' V( p( |! h
AGI的测试:
: l( T- x. [) k" P$ n$ ~% w& L! x0 l- P4 `7 m: Z4 I
(1)时间:2007年1月11日到1月12日。4 Q: @" K' y$ x2 ^# n/ a

! f( J" w; d  d9 j, z+ i3 Z“风云”1C被攻击前5分钟的情况。
& _" j! |1 U( S- j% ^6 K
, N: ]% J6 W( ]" I5 x& K, g“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。8 M/ n, h" r, k* f& U. Q
) O" k0 I* d4 H! d1 _
ASAT攻击前AGI文件的画面,五分钟后攻击,“风云”1C被攻击。
3 f+ A  V* G' C3 x( f1 I
8 J+ P3 E& @& `1 c- J8 d(2)时间:2007年6月15日
/ G( a( h% c) [* ^- ?2 E6 O2 @4 O
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。
% b; ~5 d! X- o; n. N* m6 F
: A7 `. U" I- j& ]狮子座宇宙站轨道(绿色)与碎片云(红色)。1 q6 I1 p+ Q" `# _* I+ j
5 b- X7 B1 H+ l5 X; d
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。
1 [" t5 z# C1 R) J8 w* E" j% T: g* v/ R' a% F
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。8 p2 W1 Z3 R. k+ D2 q. f
' ]% ?, B- N- K# L
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。
, Q8 q9 f0 T5 d# H) r/ U3 d  A) o2 F4 U, x
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。
/ n+ D& B* m, V* j1 h, `4 k6 A/ J) I; [5 E6 f  c
“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。
' ^0 Q" M& P  E  y; p2 C; l5 h
9 R1 _; s) v2 j4 {# T  ^' z- u2007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。+ t" x1 ~  Q% d7 }, B% f" K: N

+ s& M9 G& n, r' H9 INORAD跟踪系统0 W, }/ G5 b% t' j" u/ `3 m
3 P" G3 N7 f- \# r) a: V7 z5 e
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。
% y2 ?6 I! ?/ m6 b; g8 @( h" B# x& z5 y7 `6 m; L
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)。
8 A. K9 D* }6 b8 ?- N% K
+ [5 E* u' }/ x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。0 b  k  V6 G1 u- H; l' }
3 M# P/ J7 w5 k$ \2 N6 w
1996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。
0 `7 W( r  h( E( g% d+ ^# h3 N" [
. D$ x; x8 r! r2 |( J5 CNORAD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。
. n6 n, J* C" m" w) ?6 T/ m
; i$ i7 T0 a1 J0 g$ s: M9 c5 T! o+ bOrbitron卫星运行轨道计算软件- h4 F/ n1 N8 T# v1 C) ^

" _7 }! U9 P! x! d, }9 K* KOrbitron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。  C& G* C) u. M/ X/ q9 C! |
0 v3 {5 R8 W' \* ]: Y- [- w
Orbitron由波兰年轻卫星专家塞巴斯蒂昂·斯托福(Sebastian Stoff)研究发明。7 E# `2 y$ ?' L6 G* C5 D

5 ~$ m7 e% L& \- d! _* ^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。
, s7 l; d, g) O, X7 T
$ \7 C5 J, [2 w# x/ qOrbitron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。
" L, }/ g2 T/ P/ }5 }! {* b7 U" T1 [! n1 i% g9 a
1、Orbitron主要功能
2 x' n! V/ m& y8 \; r* i1 B' d& q3 L% n+ n( b
(1)可同时追踪2000颗卫星,精确坐标定位;
0 X7 E  ?, g# l* l  Q. O' E) s5 P! ]6 c5 A) O0 I
(2)全屏显示及简报模式显示;
( ]8 J7 ?' z/ H$ K8 i% b8 M
3 Y8 L* W8 |( C# T(3)功能先进的卫星时间预测、卫星轨迹搜寻;
# f- C  `; k" I6 Y- v3 C" V2 |5 ^5 Z+ \# X6 v' A. v" m
(4)可以通过NTP服务器校正电脑内部时钟;+ f% G; l% u- |
! G! u7 o; o8 g" A% B. m/ O
(5)可以通过互联网更新星历数据(支持ZIP压缩格式);
7 J" _$ p3 t; E7 J. [# ^& ~; q+ O9 F5 v1 y; u& {
(6)可控制无线电台及卫星天线跟踪器;) y6 Y# \) }' z3 P. x( z( {
  V7 Q5 Z2 ]+ o& e6 r
(7)内置一个屏幕保护程序;
# c: H" M6 i7 i9 d& y% }# F4 L( k
2、Orbitron特性
: J5 o# s- h0 M( t1 O. Z" c8 D' i+ q
(1)NORAD的SGP4/SDP4预测模型;: {. @  N! g% s9 Y6 ?$ }2 R. u

# R8 ~2 z4 P: d(2)能从TLE文件下载20000颗卫星;, _! C* _5 \1 A; [1 E& q  Y
9 b) x+ B. S% G8 v! X
(3)能同时追踪全部卫星;
- i+ r& ]& ?& q4 L; G$ ?/ j; c% L4 @' L: c
(4)追踪太阳和月亮;6 V4 o: s) ?7 L# c9 g. J# \

7 E: L0 ?) o) A2 N(5)卫星轨道运行信息;( C* d2 N% A. `# G& |  C+ p

# D: j; {2 I% K# l- p/ g) d(6)全球城市数据库;/ x% ]0 q( c8 [, g1 t. k

1 ?9 e# ]7 e# p' U( G6 [(7)卫星频率数据库;+ P+ Q  k0 u- M7 ?7 W

+ P$ [: \8 J6 n! X& J0 O(8)雷达扫描卫星;
% f6 @& D* w! R1 k0 h. L2 S! u
# c- v5 ?( b! P+ W2 P1 n8 p(9)支持多国语言;' X1 r6 g2 x. f" z

, o, U2 T" k8 h! z4 N: k(10)支持来自640*480的荧屏协议;
& f6 c( }% \5 a4 P; a. M
3 Q# R+ p- p% {0 w(11)即时的模态/模拟模态(释放时间控制);
  j5 k! \! ^' V/ r# ^
/ K7 {  j: s# g(12)先进的卫星轨迹搜寻引擎;;% ^3 x: \% G6 M/ u
0 m: p# l$ S6 V( `; Y' E0 m
(13)英特网TLE updater,经由HTTP;
4 W8 l) Z/ V+ P2 v: O3 m5 y7 n; q2 @) c' U( \& x2 z8 d
(14)转子/无线电操纵(内建的或支持使用者)。
2 B7 B% O* Y6 b* e1 D2 [. _, |( ]/ C4 e4 e+ n3 R+ X
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。
, S. {. t5 `# M  u. `0 o1 h$ ?; ?" s, m$ r
3、Orbitron应用+ r2 w5 F$ o9 }( N3 }
! }/ O3 o" K$ }% i( j
2006年10月29日0时20分鑫诺2号卫星发射。
5 l) @3 W& n; }! s2 j3 ~' ^2 Y$ v5 u$ x2 h. h' {6 g- y" d6 \( j
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。3 i2 c! ?% F# Y1 H" C9 R: @
+ d6 P9 {: D" [# S; e3 Q. N5 A
2006年11月18日鑫诺2号的运行报告。6 B, n3 c8 h) h
3 V  C  I" C) z# t8 p( F
2006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。5 n4 H% s1 \7 f7 ]0 b- C/ I

& C4 G1 u* y) @# d5 x# W(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。
9 L2 u1 X$ G2 s6 z/ q  `" O, H! l2 O# J9 k
11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道参数。
4 f8 A# H8 v5 Y7 B7 H7 o
7 b8 Z- l) U+ O) `11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道读图参数。3 |( j% g9 [- q' [7 G* }3 e
* _" B8 o& w! H# Y& I7 ]
(2)11月19日21:32:48时开启雷达扫描。
+ r2 c  y  b/ S+ E$ F
! B& Q& U" d0 G11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。
4 ^! f. r9 Y' s2 A5 X- }6 x0 i; x" ]7 S# y) A5 Z4 I
ODTK轨道仿真器7 |! I+ n" e  t$ q

+ D' q& \! p+ e! vODTK(Orbit Determination Tool Kit)轨道仿真器软件是卫星跟踪系统。( N+ N7 F' [5 M' C
6 I- }& t3 S$ k3 {
ODTK是一个跟踪数据仿真器,为卫星轨道运行提供分析支持。
5 R) X; @, b+ I* w
( d. ]$ z/ |) Q2 @+ tODTK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。) E' }( C1 a  e0 x
% k; [2 H7 f( B2 [: B; U5 \( ^, [
1、ODTK功能:) D0 g* c; M* @2 {  [
: A. E& }4 d5 l  l: ?) S1 J4 `
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。* ]' T  ^! w* p5 }

! ~/ v4 z' P1 ?1 p4 E3 Y0 C  mODTK系统能处理符合准确度需求的模拟跟踪数据。
/ J4 f' b- J/ h: S% p: l% y4 H3 D; o- j: c
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。7 l9 @& r' x& Y
$ y( @" N, y; }1 _! Y. a2 P) A
ODTK可同时计算、模拟一颗或式颗卫星轨道及相关参数。7 n' @" v2 p4 ]1 D9 H0 ?5 S) G

' ~( S& h$ |, |; H2、ODTK软件能处理卫星跟踪数据,提供轨道和相关的参:9 P) g0 l4 d1 c& i3 O( F& F% R
* u, K+ a' Q# c, H: d
卫星轨道的误差;
% ^5 q; K7 Y( C! D( m/ [, J& Y" o8 E, t# Q. W
跟踪偏差和卫星位置;
$ y4 y) f( z( m! L) L& N! e# J$ Y8 [$ @$ B5 j: j' K! E
矫正卫星的校准参数;+ j5 K* D/ ]. ]6 B0 Y9 Z$ e/ d
% _0 g! f# e1 T$ `$ C
卫星运动的太空环境影响;
# J3 C7 b; Q& }! S9 L, B) }" ]% e8 ^
全球定位测量卫星轨道和时间;& W9 i" L. p5 O6 O
- G. j5 _4 f+ `5 ?5 Z7 w
全球定位测量卫星监视时间;9 R3 b  t( {4 L* E

: N( I6 G2 @& U3 m. v* iODTK是卫星追踪系统的完全的软件解决方案。
+ I" V; m/ ~) M! ~2 O* h' ^9 b( c& W8 }2 D# Q* Y# U% Q$ V3 v9 }! O

2 W7 d+ ?" t' b- T$ h
' v5 V2 _* R% g* E/ H; O, s% CStarCalc星图
8 y- ?& _* Z! W( x7 G7 K3 Q  S* Y( L* r
StarCalc星图是俄罗斯克麦罗沃市的亚历山大E.Zfavalishin发明的。" c" [% V  A, n) W

: K4 ~! d5 ~, J0 G3 QStarCalc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。  E: d7 l0 F+ g: V, A8 U
; F, i& Y7 B9 P1 b2 C' \2 I* x% B
StarCalc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。
& W. p: Y, h7 _
$ ^9 U; \8 M, N; l- d; |! {' f1 b1 d7 u5 r8 @! f- [2 r

  `4 v2 R2 X0 a+ cStarCalc星图功能. m$ U) o( \" C5 N, l' M5 \! X. ?

: v3 `  n2 c6 X" k9 q+ Z/ C1、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;0 B0 R& H0 x" B/ Y( M4 A6 P

% L& a) _7 d+ A: j0 b2 u2、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;+ t1 X& f4 K' i; ^; ^' Q3 {. a. G

6 O/ `0 [0 K& t  F$ S) @# e3 J; }3、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;
) |0 _; F2 _! R! L7 L3 B
/ e4 h. P( S) f7 o3 h4、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;
9 q8 f% H& g/ d$ j. w  m
9 g; o2 f- H0 a9 ?0 H5、数据精确:StarCalc专用的SAO和Tycho2星表的数据下载,能精确计算。5 @3 ?4 @; b* i4 X6 ?7 H+ z

: `, {8 I( W# X& x- ~2 Uurl:http://www.17kws.com/thread-25693-1-1.html
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发表于 2010-3-5 11:14:03 | 显示全部楼层
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发表于 2010-10-7 15:23:51 | 显示全部楼层
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