卫星工具集分析软件+ U% G) _$ W: L! T. o8 k( }
+ J' V1 S- }7 |6 |6 ^. Y1、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。% A1 k4 X, i% ?. L1 E1 O
$ j% }: `& c0 s+ l$ ]8 K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。7 M- G0 i# b9 T: S; C# x3 b
) D) u- d- F/ Q Q. S- XSTK的功能是产生位置和姿态数据、获取时间、遥感器覆盖分析。
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8 s3 e; H5 d5 z3 [9 m0 T, }STK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& _' N/ G) V4 |* \
4 }: b" V! e! ^, o8 M- QSTK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。
4 Z- k0 Z, T% w5 c% t, I b
* B! M: D8 V- k0 o4 W0 [, `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。
* y/ z$ ^" K$ |0 E. k0 F! O! L/ D
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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7 u. k3 e" ~8 `STK/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。
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, L4 j# b- Q8 b* i+ Q4 M7 D- T2、STK/PRO主要功能* {: ^, K! K4 x6 d4 C9 j/ c
, w+ u! \' u( z. jSTK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。
Z0 _' b* U( C; c0 D+ m0 j1 o- W
, v. c" i; q( Q/ q(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;
/ _% j# K1 U. l9 n6 s* @: \- _: Z( | G7 t& ~6 W
(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;
- B4 I/ ~+ Y- l2 r6 {' m
- @) c0 Z. ]& u(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;' s) b2 m( v2 a- Z
( w! w, A7 _4 e# s& a(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;
! L% }. Z* m+ h/ ]. {/ e! u9 ]2 ~8 i
8 N" ~+ @6 K6 @# _$ X2 ~+ Q" p(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;$ Y4 d+ ~9 h5 _3 W3 Q* \8 @
* e5 t5 B& T4 t5 p1 n" L9 H) S(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;
6 W8 T+ T. S" L2 R8 v! z! g
) n( [5 X5 `/ A) M(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;# }1 X. _2 y5 o
2 U4 |6 x' P- R; S. b+ W
(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。* ?& a+ M8 N' h- _# {% m; `! A* _
) m' c2 b3 ]+ LSTK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;
% z* y+ _ u! I
5 F; k1 `" L& v5 l) M' Z; L3 u% ^(9)图像保存:可将图像结果保存为BMP位图或AVI动画;- C. L2 U. Y" d1 ?9 y
; ~ j% |( P" @' n5 a(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。
* r( j7 Y3 p* q V7 D
3 D) `% Q$ Z" t( D+ k4 l. S3、STK/PRO特性
5 z( v* c3 T# z
' Q9 c9 M6 ]/ {. t/ d4 y5 r(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;
. `5 b8 i3 d: T6 Q* S6 [' X
( \/ Z0 j3 y- F8 c+ l2 i(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;
! O& F2 q. i& H- u. L
& g4 {( x# ]2 j i3 ^(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;; |# g3 H! A c% p( ^
4 Z# i# l5 M7 B' ^9 V
(4)长期轨道预报(LOP):精确预报数月或数年的卫星轨道;; ~3 d8 t0 ^( J0 _! F
: L6 S9 @; R" b ](5)寿命工具(Lifetime):评估低轨卫星在轨保持圈数;
* j2 V. w" \) z
$ r4 A6 l6 Y5 Z9 U I1 N(6)区域目标:可定义N边形区域,用于地面区域链路计算;9 H. m3 U) K6 i) w
y$ a7 k& V, H) U0 ~
(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;$ f$ z* H1 f, j( x- D2 _" a% e
$ W! U+ k9 Z3 o0 r(8)姿态仿真和指向:定义飞行器姿态,包括19种姿态定义;
4 s2 y. Y5 g/ C V2 Q1 b* E+ v! Y8 a f1 Z1 Q0 j
(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。' r0 E( j) [/ X. c3 g6 e, h/ ^
; m' j# H8 M8 T" W; {
4、STK模块9 p. M9 i$ v/ S( Z
! `, B& f" n2 ~; L( D+ {7 G# g
(1)基本模块。
8 ^' F- g+ H2 W& \
, S; ?) m( b- m+ t( r! b(2)分析模块。' g* F. J8 l! M
9 S8 }8 x& S2 r* E C# H3 L7 v/ O(3)综合数据模块。
0 P3 i& q: `# p3 c
$ m3 B& C/ ]3 ?* \' k( ^(4)扩展与接口。
8 C% S$ x& ~+ O
6 K% A0 K" e9 \$ m+ }9 S' O& X4 L2 E. }# @ a# q
6 ] x( D Q2 B) OAGI卫星星历# O) @% x3 `7 W5 }" c' x( X- w9 |
1 K, f F: W, `6 R, E1 v
1、AGI卫星星历: W9 v! m8 f- ^2 q
6 ` g. I) c h& v$ E8 q9 Z
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。
% W4 z8 N5 q$ @3 I3 r7 c0 k* q9 `
4 a A* f2 U0 z8 F) hAGI卫星星历为太空实时跟踪技术奠定了基础。
# N4 i n& F# u* F- Q; m5 p1 r) S
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。
' e1 e D* B D5 \, u# h) P% b# [; j& t
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》。
, h1 C/ m4 }' r6 n' x9 m& p* n& Y2 y. I* c
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。
; [) [6 x; X9 T" e8 O) u' p6 C6 C- r1 r x$ R T! [/ D9 u+ _
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。) ]5 T7 Q' q9 n- C% o b5 A
: F3 a/ B5 W! E- c; a' L, N$ r: V
2、AGI软件应用" @1 u6 ?. E; A8 `$ C
9 X2 R/ B" `3 O4 |! ]) IAGI软件应用举例,从技术的角度对AGI软件会有很好的了解。
# t% Z+ G4 v( q0 y
( G" ]% O/ ?3 [; ]$ U( m2007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。2 L. s5 V; Y1 t7 N2 h
9 |. d, [% n/ Z, d4 K2 T) h W6 N1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。: r6 f8 c/ b6 a: h. d
! `' J: m) N9 j1 r' a, a+ x1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。) L$ x5 u# ?- E; E5 N1 n2 c- K c
- \, v- ]/ g: { SAGI的测试:0 Q1 {% \5 t4 ~; n4 Z5 ^5 ~+ h2 X
1 A& G- J( @$ Y
(1)时间:2007年1月11日到1月12日。
+ k# H. g3 P1 u) h7 N/ S% U1 k1 w! Q( u8 Y" Q5 V
“风云”1C被攻击前5分钟的情况。. J X; X0 Q; `, r0 J2 J
+ } T t# h+ P3 H0 Y: m“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。" s2 t/ k2 ` n" {- C; Y
0 s" @8 b9 \7 d9 M& t# yASAT攻击前AGI文件的画面,五分钟后攻击,“风云”1C被攻击。1 y! w" L2 n5 G" }5 w6 m1 Z
$ T# J, X: j/ K" F(2)时间:2007年6月15日
; Y! j4 h5 r( U5 ]8 {7 Z+ b/ K0 R3 m% f/ i
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。
: L3 g0 U" F; E* z# y2 F$ [* o( `( p9 h/ A* w* o9 U+ B
狮子座宇宙站轨道(绿色)与碎片云(红色)。# \ U+ U5 r s$ y6 `# {
, Z0 I1 {. F( R. j6 j
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。" X3 S( L. F; k5 q T
/ v4 O [9 J* e: Y# VSATCAT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。
3 ?3 K! J7 T8 q1 p! b
+ \) a- s& M: j# J$ W; m, k- M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。
+ {8 K3 y# N% t- {) n1 |/ g" f2 \, G) d$ h6 I
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。+ E; C8 p& r- x u1 p* j, p
8 u# g5 [- k! G8 S“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 O8 B& \, p& k/ Y
" i4 o0 Q4 R& H# ~+ N, I2007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。! H) {) v, S$ j, c$ C
' J6 j3 H0 G7 T3 [ ONORAD跟踪系统
( \9 t9 o# K! @/ ?$ C6 ]+ A& K
6 c2 S5 s1 \0 T# ~4 J% L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。
+ u& _! m$ m* @3 N) k9 |1 S* F( f6 c# D
* u* [1 A/ s" p& a/ k: ]: W) ENORAD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)。
0 d' m" n% h+ G9 w) v
k- r, \& M1 M+ [ o, J: v% D# 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。* M5 f) _9 u7 f7 u+ Z
: I# e4 I) `1 a5 w3 y" S9 r5 k" P3 ^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。
4 q; C& ^' ^: O# G
4 H4 d- _; H4 r2 `* [; JNORAD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。
4 J% O/ b3 }/ V! Y; z# C) [6 ^$ v$ [. [' J' p
Orbitron卫星运行轨道计算软件$ b: Y9 q3 P- |) q* Z/ U5 l/ @8 \
2 w; ^( } @: X7 eOrbitron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。
0 ~+ Q4 H- u/ E' E; u/ Y. Q% X" Q) F# j$ m e8 M# O
Orbitron由波兰年轻卫星专家塞巴斯蒂昂·斯托福(Sebastian Stoff)研究发明。# `! z' C; a; U; }" G
" i$ b' n z: u6 Z* r6 }% I
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。3 Q) Q. M) M) k/ O Z
/ Y: Y) R+ \" F0 p: e; |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。
$ m( Z# Y7 a) A! c% E6 V
9 I( h/ e# H4 s4 ~4 b2 w* O1、Orbitron主要功能
* N' }- L3 ?2 `; L8 p j" o' i/ I7 Q% x+ c3 n! O
(1)可同时追踪2000颗卫星,精确坐标定位;- o5 j5 r( w7 d% M) B
A( y$ ^+ J I5 Y5 W! b% p2 K(2)全屏显示及简报模式显示;
, J0 v; x+ N z- X" R. [3 q. T; x$ G# `6 x
(3)功能先进的卫星时间预测、卫星轨迹搜寻;) K7 M& q1 ~5 y& {
) T/ R( ?$ y% S& B, K9 K* H(4)可以通过NTP服务器校正电脑内部时钟;
' d$ f: ?+ W. O+ |5 G' T9 @1 T) D. @! W& E# v
(5)可以通过互联网更新星历数据(支持ZIP压缩格式);! q7 ?7 b; \) M ^
0 g# U, \' O9 ]+ J4 m5 l(6)可控制无线电台及卫星天线跟踪器;
- \& F7 m- u0 c6 k3 M. ]( z) C! G+ }' N
(7)内置一个屏幕保护程序;- J2 p* ]1 i6 t0 c
6 R V( u3 A% z( S2、Orbitron特性
) F$ s9 e L; o2 F0 e% Y n3 \) D% f+ c$ G& u/ _4 m
(1)NORAD的SGP4/SDP4预测模型;/ t8 T) @. _, M6 b9 x0 S
. H% y/ _+ K! j' c, o(2)能从TLE文件下载20000颗卫星; T2 h9 D: y! W$ G
1 f' s6 i. `& U# _(3)能同时追踪全部卫星;" T0 l/ L H. E& |
* T! W! G) D3 B9 ?" V3 d5 @; x
(4)追踪太阳和月亮;) t7 n! l o& j2 J
% M) y# K1 ], ?0 [! B7 ](5)卫星轨道运行信息;6 J) h" l! G6 ?( g% S% L
6 l' ^! R- b5 w$ I
(6)全球城市数据库;
! P2 k6 Q! n6 d3 o g4 L3 S# @7 {- {2 u% h$ B
(7)卫星频率数据库;, |1 j# t0 L' S% u1 }/ l
8 `+ g# A% e' ]+ S" s(8)雷达扫描卫星;8 N3 e- `" l; w
; v5 ]0 ~$ E. ? w+ j! h& F! C2 P
(9)支持多国语言;
- k4 U l; _: k! B( d* x% k
; w, O' t6 c0 B' H# T# E% G(10)支持来自640*480的荧屏协议;
( i8 a r; }& g8 ~/ |, ^# N4 C6 K) h! E9 S" F G
(11)即时的模态/模拟模态(释放时间控制);' X6 V4 M2 x+ C( G8 H8 g
3 S1 t3 p2 O: ~# ^, c" \2 t+ o
(12)先进的卫星轨迹搜寻引擎;;
* Z9 Z4 R* f% {% u5 D. }3 M
- S* p; }& ?5 d7 C* s# w(13)英特网TLE updater,经由HTTP;" ]% a( N4 \- j" H ], H5 z3 L' z
5 K! g4 r" H- `8 U/ R2 Y(14)转子/无线电操纵(内建的或支持使用者)。, h9 L: T: [' f4 E7 F# @! X
' f2 |3 e' B/ C. l) K$ e# S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。; ?& h2 j" g7 Y. {( K
, W- [! u6 }- X3、Orbitron应用
2 J' Y3 q6 G( R8 `' q% F& x
$ G0 X# ]) X ^$ G9 q1 ?2006年10月29日0时20分鑫诺2号卫星发射。/ x& F( u m% c) u! e' z; W1 D: f
: G2 o% u- b( R3 i2 d* T11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。
1 |! I" O/ }& V5 ]: T: i- t, N6 o" C/ m8 }- s, f% ~# i% U
2006年11月18日鑫诺2号的运行报告。
+ u+ l7 V2 V% S2 i3 E2 Y( m! Z8 X: s
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。" f% i% H6 Y0 t6 j
7 n% D7 p' C% g+ ^7 v(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。
- c6 k$ B7 w0 b7 ]. a7 {
! |, o* `, G' ]: d! R5 u: Y11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道参数。
, g+ _$ l& o9 S+ G1 q& g4 B6 m
5 w! j: l1 i: `9 C& P E11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道读图参数。! r D+ z9 G6 ^6 W, ]/ P a
2 @$ c# x8 q- G3 u6 o(2)11月19日21:32:48时开启雷达扫描。2 Q) @, Z& d& q5 F) n
. |/ i1 M. O1 _" f11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。: _) W% X2 {# P2 l; m- j2 s4 [
. n! i7 j. s( x4 r n6 MODTK轨道仿真器" e( c, K1 l @% |* Z- F
$ `' v6 x0 ~$ \" H$ U
ODTK(Orbit Determination Tool Kit)轨道仿真器软件是卫星跟踪系统。) s3 j/ X" W5 k' E
% ?9 g$ E' x0 Z9 k# I
ODTK是一个跟踪数据仿真器,为卫星轨道运行提供分析支持。( d: ?* x- Z4 ~ m
* a: m+ r* X1 f: b+ a/ H
ODTK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。
, r t* b5 \1 I# T+ ^. Z
+ j* y4 J: ^' a1、ODTK功能:* Y/ c/ ~$ v2 P2 {
! l4 ?4 U% P4 S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。
+ A$ S9 b. u( w/ a* h. r( ~, p$ f2 L2 P' z
ODTK系统能处理符合准确度需求的模拟跟踪数据。
$ l! C: O1 g j& y. W u6 M# ~2 Y) @, P X
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。; y$ I) N2 Z# E. B: h! j
L: R* _9 N! v" w/ r2 VODTK可同时计算、模拟一颗或式颗卫星轨道及相关参数。7 o9 t2 a+ t% a( V
# o3 X1 U1 h& y6 [
2、ODTK软件能处理卫星跟踪数据,提供轨道和相关的参:5 J4 |* {; m8 o. ^3 [
3 R! v( w+ m C% m0 \; p卫星轨道的误差;2 V: i, X+ ?. s. \; R! }$ _
, @2 `* r" p5 {
跟踪偏差和卫星位置;
6 E) @& m% S$ S) L
@" ]( |' r/ l" R; h矫正卫星的校准参数;, j8 ?& x3 H) _4 {$ W1 j6 ]
0 H' a) j9 P* P; P; \- w
卫星运动的太空环境影响;5 [2 d" n/ A$ n* x
8 L S. o# ?7 A
全球定位测量卫星轨道和时间;+ Y/ s$ K) d* ^$ K
" @+ `! `, D% I0 {8 d2 E) E2 N
全球定位测量卫星监视时间;
. p( g, n0 L1 X& p
q) g) a5 n6 s5 A" QODTK是卫星追踪系统的完全的软件解决方案。6 D1 s2 Q& \8 M2 Z
5 t% z: A* `8 K8 J' F3 j, \" ^
0 I9 x$ ^! s" t8 R8 j/ w3 M
" J) {5 W2 `: Y* v9 i# a- A5 [! q6 s! R* dStarCalc星图
$ K3 ]; I* M. \1 a A
, Y) q, A! j* tStarCalc星图是俄罗斯克麦罗沃市的亚历山大E.Zfavalishin发明的。. Y {6 x1 t; m' i3 R8 x
! Q$ P" T& c& m& b: H, KStarCalc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。* n7 P4 P) u/ ?* p% n
0 O: M. t# p! J$ x2 DStarCalc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。
% P7 l2 g- D- w' S, O$ ]0 d
, G, Y# o, l) S; z/ ^" A
2 `6 d" e7 e1 {# z0 p1 ~" `! i8 f
& ?3 G" `2 K' FStarCalc星图功能9 j8 ^; x' U2 i7 U" T8 D
4 m/ L+ a `& X; h4 Y
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;
0 J" q$ G6 z; P: r1 m7 s; y) l! k5 ?4 V: k3 j; t. n. B
2、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;
7 J7 m; M% |0 g" h
$ z9 y, D7 x: a# `* Y3、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;# B% ^9 d0 J8 N. R, _
+ L0 \! f; W- T' ?- ?3 b4 X
4、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;. B9 {) h% X l! U3 U
7 p3 z% o1 ]; x: _5 f |2 h
5、数据精确:StarCalc专用的SAO和Tycho2星表的数据下载,能精确计算。# k% f; y( {9 X+ Y
$ M6 }" Q& J2 T& I& h! G0 o
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