CN107870341A - 一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法 - Google Patents
一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107870341A CN107870341A CN201711092007.0A CN201711092007A CN107870341A CN 107870341 A CN107870341 A CN 107870341A CN 201711092007 A CN201711092007 A CN 201711092007A CN 107870341 A CN107870341 A CN 107870341A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- msub
- mrow
- satellite
- mark
- coordinate system
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S19/00—Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
- G01S19/38—Determining a navigation solution using signals transmitted by a satellite radio beacon positioning system
- G01S19/39—Determining a navigation solution using signals transmitted by a satellite radio beacon positioning system the satellite radio beacon positioning system transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
- G01S19/42—Determining position
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
- Navigation (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,包含如下步骤:S1,通过卫星所携带光学载荷获取两个地面标志点方向矢量观测信息;S2,建立两个地面标志点方向矢量观测信息与卫星位置之间的等式关系;S3,对所述的步骤S2中的等式关系进行求解,获取卫星位置信息。本发明能够解决以往遥感卫星主要依赖GPS定位,当GPS信号受到干扰时,无法导航的问题,空间遥感卫星的自主导航提供了技术支撑。
Description
技术领域
本发明涉及定位方法,特别涉及一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法。
背景技术
随着遥感卫星技术的日益发展,遥感卫星的数量逐渐增多,遥感卫星的对地分辨率以及遥感卫星的性能快速提升,以及地面控制点数量和精度的提升,利用遥感图像信息结合卫星标配星敏感器信息实现对遥感卫星自身定位,具备全自主、抗干扰、集成化的种种优点。
目前没有发现同本发明类似技术的说明或报道,也尚未收集到国内外类似的资料。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,解决了以往遥感卫星主要依赖GPS定位,当GPS信号受到干扰时,无法导航的问题,空间遥感卫星的自主导航提供了技术支撑。
为了实现以上目的,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,其特点是,包含如下步骤:
S1,通过卫星所携带光学载荷获取两个地面标志点方向矢量观测信息;
S2,建立两个地面标志点方向矢量观测信息与卫星位置之间的等式关系;
S3,对所述的步骤S2中的等式关系进行求解,获取卫星位置信息。
所述的步骤S1进一步包含如下步骤:
S1.1,建立载荷探测器坐标系DC以及卫星本体坐标系Db;
S1.2,第一地面标志点对应在载荷像平面上的坐标为(x1,y1),其载荷焦距为f1,在载荷探测器坐标系DC中,方位角β1以及高低角α1计算如下:
S1.3,第二地面标志点对应在载荷像平面上的坐标为(x2,y2),其载荷焦距为f1,在载荷探测器坐标系DC中,方位角β2以及高低角α2计算如下:
所述的步骤S2进一步包含如下步骤:
S2.1,令第一地面标志点在地心固联坐标系中的位置信息为(X标志1,Y标志1,Z标志1),令卫星在地心惯性坐标系中的位置信息为(x,y,z),将第一地面标志点位置信息以及卫星位置信息统一至地心惯性坐标系下;
S2.2,方位角β1以及高低角α1计算如下:
其中R惯性-地心固联为地心固联坐标系向惯性坐标系之间的转换
矩阵;
S2.3,令第二地面标志点在地心固联坐标系中的位置信息为(X标志2,Y标志2,Z标志2),令卫星在地心惯性坐标系中的位置信息为(x,y,z),将第二地面标志点位置信息以及卫星位置信息统一至地心惯性坐标系下;
S2.4,方位角β2以及高低角α2计算如下:
其中R惯性-地心固联为地心固联坐标系向惯性坐标系之间的转换矩阵。
所述步骤S3进一步包括如下步骤:
S3.1,联立等式(1)与(3),可得:
在等式(5)中,f1、(X标志1,Y标志1,Z标志1)、(x1,y1)以及R惯性-地心固联均为已知量,未知量为(x,y,z);
S3.2,联立等式(2)与(4),可得:
在等式(6)中,f1、(X标志2,Y标志2,Z标志2)、(x2,y2)以及R惯性-地心固联均为已知量,未知量为(x,y,z);
联合等式(5)与等式(6),可求解共同未知量卫星的位置信息(x,y,z)。
本发明与现有技术相比,具有以下优点:
1、利用光学载荷获取地面标志点相对于卫星的方向矢量信息,并作为量测量。据此建立地面标志点矢量解算方程组,结合标志点坐标,可获得待求卫星定位数据,为空间遥感卫星的自主导航提供了技术支撑。
2、解决了以往遥感卫星主要依赖GPS定位,当GPS信号受到干扰时,无法导航的问题,空间遥感卫星的自主导航提供了技术支撑。
附图说明
图1为本发明一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法的流程图;
图2为本发明在载荷探测器坐标系下地面标志点方向矢量信息观测图;
图3为本发明在卫星本体坐标系下地面标志点方向矢量信息观测图。
具体实施方式
以下结合附图,通过详细说明一个较佳的具体实施例,对本发明做进一步阐述。
如图1、2和3所示,一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,包含如下步骤:
S1,通过卫星所携带光学载荷获取两个地面标志点方向矢量观测信息;
S2,建立两个地面标志点方向矢量观测信息与卫星位置之间的等式关系;
S3,对所述的步骤S2中的等式关系进行求解,获取卫星位置信息。
所述的步骤S1进一步包含如下步骤:
S1.1,建立载荷探测器坐标系DC以及卫星本体坐标系Db;
S1.2,第一地面标志点对应在载荷像平面上的坐标为(x1,y1),其载荷焦距为f1,在载荷探测器坐标系DC中,方位角β1以及高低角α1计算如下:
S1.3,第二地面标志点对应在载荷像平面上的坐标为(x2,y2),其载荷焦距为f1,在载荷探测器坐标系DC中,方位角β2以及高低角α2计算如下:
所述的步骤S2进一步包含如下步骤:
S2.1,令第一地面标志点在地心固联坐标系中的位置信息为(X标志1,Y标志1,Z标志1),令卫星在地心惯性坐标系中的位置信息为(x,y,z),将第一地面标志点位置信息以及卫星位置信息统一至地心惯性坐标系下;
S2.2,方位角β1以及高低角α1计算如下:
其中R惯性-地心固联为地心固联坐标系向惯性坐标系之间的转换矩阵;
S2.3,令第二地面标志点在地心固联坐标系中的位置信息为(X标志2,Y标志2,Z标志2),令卫星在地心惯性坐标系中的位置信息为(x,y,z),将第二地面标志点位置信息以及卫星位置信息统一至地心惯性坐标系下;
S2.4,方位角β2以及高低角α2计算如下:
其中R惯性-地心固联为地心固联坐标系向惯性坐标系之间的转换矩阵。
所述步骤S3进一步包括如下步骤:
S3.1,联立等式(1)与(3),可得:
在等式(5)中,f1、(X标志1,Y标志1,Z标志1)、(x1,y1)以及R惯性-地心固联均为已知量,未知量为(x,y,z);两个方程3个未知数。
S3.2,联立等式(2)与(4),可得:
在等式(6)中,f1、(X标志2,Y标志2,Z标志2)、(x2,y2)以及R惯性-地心固联均为已知量,未知量为(x,y,z),两个方程3个未知数。
联合等式(5)与等式(6),可求解共同未知量卫星的位置信息(x,y,z)。
综上所述,本发明一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,解决了以往遥感卫星主要依赖GPS定位,当GPS信号受到干扰时,无法导航的问题,空间遥感卫星的自主导航提供了技术支撑。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。
Claims (4)
1.一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,其特征在于,包含如下步骤:
S1,通过卫星所携带光学载荷获取两个地面标志点方向矢量观测信息;
S2,建立两个地面标志点方向矢量观测信息与卫星位置之间的等式关系;
S3,对所述的步骤S2中的等式关系进行求解,获取卫星位置信息。
2.如权利要求1所述的基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,其特征在于,所述的步骤S1进一步包含如下步骤:
S1.1,建立载荷探测器坐标系DC以及卫星本体坐标系Db;
S1.2,第一地面标志点对应在载荷像平面上的坐标为(x1,y1),其载荷焦距为f1,在载荷探测器坐标系DC中,方位角β1以及高低角α1计算如下:
<mrow>
<mfenced open = "{" close = "">
<mtable>
<mtr>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mi>&beta;</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<mo>=</mo>
<mi>a</mi>
<mi>r</mi>
<mi>c</mi>
<mi>t</mi>
<mi>a</mi>
<mi>n</mi>
<mfrac>
<msub>
<mi>y</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
</mfrac>
</mrow>
</mtd>
</mtr>
<mtr>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mi>&alpha;</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<mo>=</mo>
<mi>arctan</mi>
<mfrac>
<msub>
<mi>f</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<msqrt>
<mrow>
<msup>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<mn>2</mn>
</msup>
<mo>+</mo>
<msup>
<msub>
<mi>y</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<mn>2</mn>
</msup>
</mrow>
</msqrt>
</mfrac>
</mrow>
</mtd>
</mtr>
</mtable>
</mfenced>
<mo>-</mo>
<mo>-</mo>
<mo>-</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mn>1</mn>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
S1.3,第二地面标志点对应在载荷像平面上的坐标为(x2,y2),其载荷焦距为f1,在载荷探测器坐标系DC中,方位角β2以及高低角α2计算如下:
<mrow>
<mfenced open = "{" close = "">
<mtable>
<mtr>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mi>&beta;</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
<mo>=</mo>
<mi>a</mi>
<mi>r</mi>
<mi>c</mi>
<mi>t</mi>
<mi>a</mi>
<mi>n</mi>
<mfrac>
<msub>
<mi>y</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
</mfrac>
</mrow>
</mtd>
</mtr>
<mtr>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mi>&alpha;</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
<mo>=</mo>
<mi>arctan</mi>
<mfrac>
<msub>
<mi>f</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<msqrt>
<mrow>
<msup>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
<mn>2</mn>
</msup>
<mo>+</mo>
<msup>
<msub>
<mi>y</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
<mn>2</mn>
</msup>
</mrow>
</msqrt>
</mfrac>
</mrow>
</mtd>
</mtr>
</mtable>
</mfenced>
<mo>-</mo>
<mo>-</mo>
<mo>-</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mn>2</mn>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>.</mo>
</mrow>
3.如权利要求2所述的基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,其特征在于,所述的步骤S2进一步包含如下步骤:
S2.1,令第一地面标志点在地心固联坐标系中的位置信息为(X标志1,Y标志1,Z标志1),令卫星在地心惯性坐标系中的位置信息为(x,y,z),将第一地面标志点位置信息以及卫星位置信息统一至地心惯性坐标系下;
S2.2,方位角β1以及高低角α1计算如下:
其中R惯性-地心固联为地心固联坐标系向惯性坐标系之间的转换矩阵;
S2.3,令第二地面标志点在地心固联坐标系中的位置信息为(X标志2,Y标志2,Z标志2),令卫星在地心惯性坐标系中的位置信息为(x,y,z),将第二地面标志点位置信息以及卫星位置信息统一至地心惯性坐标系下;
S2.4,方位角β2以及高低角α2计算如下:
其中R惯性-地心固联为地心固联坐标系向惯性坐标系之间的转换矩阵。
4.如权利要求3所述的基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法,其特征在于:所述步骤S3进一步包括如下步骤:
S3.1,联立等式(1)与(3),可得:
在等式(5)中,f1、(X标志1,Y标志1,Z标志1)、(x1,y1)以及R惯性-地心固联均为已知量,未知量为(x,y,z);
S3.2,联立等式(2)与(4),可得:
在等式(6)中,f1、(X标志2,Y标志2,Z标志2)、(x2,y2)以及R惯性-地心固联均为已知量,未知量为(x,y,z);
联合等式(5)与等式(6),可求解共同未知量卫星的位置信息(x,y,z)。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201711092007.0A CN107870341B (zh) | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201711092007.0A CN107870341B (zh) | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107870341A true CN107870341A (zh) | 2018-04-03 |
CN107870341B CN107870341B (zh) | 2021-06-08 |
Family
ID=61753735
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201711092007.0A Active CN107870341B (zh) | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107870341B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109459042A (zh) * | 2018-12-07 | 2019-03-12 | 上海航天控制技术研究所 | 一种基于天地影像的航天器多模式自主导航系统 |
CN109696179A (zh) * | 2018-11-15 | 2019-04-30 | 上海航天控制技术研究所 | 一种遥感卫星星敏感器热弹性误差估计方法 |
CN110017829A (zh) * | 2019-03-21 | 2019-07-16 | 惠州工程职业学院 | 一种卫星自主定位方法及卫星自主导航方法 |
CN113984069A (zh) * | 2021-04-30 | 2022-01-28 | 北京临近空间飞行器系统工程研究所 | 基于人造卫星的星光定位导航方法 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090234578A1 (en) * | 2005-03-10 | 2009-09-17 | Navman Wireless Uk Limited | Vehicle location and navigation system |
CN101762274A (zh) * | 2010-02-01 | 2010-06-30 | 北京理工大学 | 基于观测条件数的深空探测器自主定位路标选取方法 |
CN102168981A (zh) * | 2011-01-13 | 2011-08-31 | 北京航空航天大学 | 一种深空探测器火星捕获段自主天文导航方法 |
US20120032835A1 (en) * | 2010-08-09 | 2012-02-09 | Silvia Mazzei | Three-dimensional target tracking |
CN106352881A (zh) * | 2016-10-27 | 2017-01-25 | 上海航天控制技术研究所 | 一种采用面阵光学载荷的单星自主定位方法 |
EP3121675A1 (en) * | 2015-07-23 | 2017-01-25 | The Boeing Company | Method for positioning aircrafts based on analyzing images of mobile targets |
CN106382927A (zh) * | 2016-08-19 | 2017-02-08 | 哈尔滨工业大学 | 一种基于卫星识别的星敏感器自主导航方法 |
CN106643741A (zh) * | 2016-12-12 | 2017-05-10 | 东南大学 | 一种卫星相对小行星视觉自主导航方法 |
CN106767814A (zh) * | 2016-11-30 | 2017-05-31 | 北京航空航天大学 | 一种基于双中性点矢量的天空偏振三维定姿方法 |
-
2017
- 2017-11-08 CN CN201711092007.0A patent/CN107870341B/zh active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090234578A1 (en) * | 2005-03-10 | 2009-09-17 | Navman Wireless Uk Limited | Vehicle location and navigation system |
CN101762274A (zh) * | 2010-02-01 | 2010-06-30 | 北京理工大学 | 基于观测条件数的深空探测器自主定位路标选取方法 |
US20120032835A1 (en) * | 2010-08-09 | 2012-02-09 | Silvia Mazzei | Three-dimensional target tracking |
CN102168981A (zh) * | 2011-01-13 | 2011-08-31 | 北京航空航天大学 | 一种深空探测器火星捕获段自主天文导航方法 |
EP3121675A1 (en) * | 2015-07-23 | 2017-01-25 | The Boeing Company | Method for positioning aircrafts based on analyzing images of mobile targets |
CN106382927A (zh) * | 2016-08-19 | 2017-02-08 | 哈尔滨工业大学 | 一种基于卫星识别的星敏感器自主导航方法 |
CN106352881A (zh) * | 2016-10-27 | 2017-01-25 | 上海航天控制技术研究所 | 一种采用面阵光学载荷的单星自主定位方法 |
CN106767814A (zh) * | 2016-11-30 | 2017-05-31 | 北京航空航天大学 | 一种基于双中性点矢量的天空偏振三维定姿方法 |
CN106643741A (zh) * | 2016-12-12 | 2017-05-10 | 东南大学 | 一种卫星相对小行星视觉自主导航方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
K.JANSCHEK 等: ""Satellite Autonomous Navigation Based on Image Motion Analysis"", 《IFAC PROCEEDINGS VOLUMES》 * |
李崇辉 等: ""利用多星矢量观测信息进行天文导航定位技术的研究"", 《导航定位学报》 * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109696179A (zh) * | 2018-11-15 | 2019-04-30 | 上海航天控制技术研究所 | 一种遥感卫星星敏感器热弹性误差估计方法 |
CN109459042A (zh) * | 2018-12-07 | 2019-03-12 | 上海航天控制技术研究所 | 一种基于天地影像的航天器多模式自主导航系统 |
CN110017829A (zh) * | 2019-03-21 | 2019-07-16 | 惠州工程职业学院 | 一种卫星自主定位方法及卫星自主导航方法 |
CN113984069A (zh) * | 2021-04-30 | 2022-01-28 | 北京临近空间飞行器系统工程研究所 | 基于人造卫星的星光定位导航方法 |
CN113984069B (zh) * | 2021-04-30 | 2023-06-06 | 北京临近空间飞行器系统工程研究所 | 基于人造卫星的星光定位导航方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107870341B (zh) | 2021-06-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107870341A (zh) | 一种基于两个标志点矢量信息的卫星自主定位方法 | |
CN107478234A (zh) | 一种卫星自主定位方法及卫星自主导航方法 | |
CN1788188B (zh) | 拍摄图像显示方法及拍摄图像显示装置 | |
CN106468552A (zh) | 一种基于机载光电平台的双机交会定位方法 | |
EP2749842B1 (en) | System and method for collaborative navigation | |
CN105371847A (zh) | 一种室内实景导航方法及系统 | |
CN102901977B (zh) | 一种飞行器的初始姿态角的确定方法 | |
CN103674021B (zh) | 基于捷联惯导与星敏感器的组合导航系统及方法 | |
CN103575274B (zh) | 高性能星图匹配自主导航定位系统 | |
CN106052691B (zh) | 激光测距移动制图中闭合环误差纠正方法 | |
JP5610870B2 (ja) | 無人走行車両の誘導装置及び無人走行車両の誘導方法 | |
CN106255065A (zh) | 智能手机和移动终端室内外无缝定位系统及其方法 | |
CN105388494B (zh) | 一种应用于rtk接收机的激光测距定位方法 | |
CN104655135B (zh) | 一种基于地标识别的飞行器视觉导航方法 | |
US11372455B2 (en) | Imaging sensor-based position detection | |
CN109813306A (zh) | 一种无人车规划轨迹卫星定位数据可信度计算方法 | |
CN104181573A (zh) | 北斗惯导深组合导航微系统 | |
CN107655474A (zh) | 一种基于智能终端的导航方法及导航系统 | |
CN110967021B (zh) | 不依赖主/被动测距的机载光电系统目标地理定位方法 | |
CN110658515A (zh) | 一种基于uwb单基站的多用户imu定位对齐方法 | |
CN104792321A (zh) | 一种基于辅助定位的土地信息采集系统及方法 | |
CN107705272A (zh) | 一种空间影像的高精度几何校正方法 | |
CN117320148A (zh) | 多源数据融合定位方法、系统、电子设备及存储介质 | |
CN107607933A (zh) | 一种基于俯仰角迭代的远程无人机高精度定位方法 | |
US20110282573A1 (en) | Route planning method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |