CN115175204A - 一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法 - Google Patents

一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115175204A
CN115175204A CN202210755225.2A CN202210755225A CN115175204A CN 115175204 A CN115175204 A CN 115175204A CN 202210755225 A CN202210755225 A CN 202210755225A CN 115175204 A CN115175204 A CN 115175204A
Authority
CN
China
Prior art keywords
coordinate system
array surface
satellites
angle
receiving array
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
Application number
CN202210755225.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115175204B (zh
Inventor
刘宝蕊
窦修全
周涛
李昕桉
王亚涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CETC 54 Research Institute
Original Assignee
CETC 54 Research Institute
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CETC 54 Research Institute filed Critical CETC 54 Research Institute
Priority to CN202210755225.2A priority Critical patent/CN115175204B/zh
Publication of CN115175204A publication Critical patent/CN115175204A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115175204B publication Critical patent/CN115175204B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法。该方法对于可绕三轴旋转的天线阵面,通过多星群星历以及天线阵位置,经坐标轴旋转统一到同一站心坐标系后,计算星群中心相对阵面的大地角度后,通过阵面伺服旋转至阵面法线对准星群中心;然后,计算各星位置相对于旋转后的阵面坐标系的两维角度,后依据俯仰角与方位角最大扩展值,近似求解曲线俯仰角,并绕法线旋转阵面,从而达到阵面波束同时对准多星的效果。该方法可解决大型阵面波束宽度较窄难以同时对准多颗卫星的问题,使大型阵面波束可同时对准多星区域。

Description

一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法
技术领域
本发明属于通信技术领域,特别涉及一种大型可旋转阵面的多星对准方法,可以用于大型固定或可移动阵面同时接收/发射多星信号。
背景技术
阵面波束对准卫星是地面固定或可移动接收站接收卫星下行信号的关键步骤。通过所需接收卫星的位置,计算该卫星相对阵面的角度,机械转动阵面方位角和俯仰角,使得阵面法线对准卫星,当接收阵面功率足够,则可接收到卫星下发信号。但是,当需要同时接收相距较远的多颗卫星的信号,由于多颗卫星相对于接收站扩张开的俯仰角较大,而为了大功率接收信号,往往阵列波束极窄,波束无法同时覆盖多颗卫星区域。此时需要根据多星扩展角度及波束范围,适当旋转阵面三轴角度,使得阵面能够同时接收多颗卫星信号。但是,现有技术中尚没有这样的技术。
发明内容
本发明的目的在于针对上述现有技术的不足,提出一种大型可旋转阵面的多星对准方法。该方法易于实现,适用范围广泛,可达到阵面波束同时对准多星的效果。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法,包括如下步骤:
步骤1,设置所需同时对准的卫星个数N,这N颗卫星在WGS-84坐标系中的星历分别为(Ji,Wi,Hi),i=1~N,接收阵面位置为(J,W,H);
步骤2,将接收阵面以及N颗卫星在WGS-84坐标系中的位置分别转换到地心地固坐标系ECEF中,分别表示为(xECEF,yECEF,zECEF)和
Figure BDA0003722255050000021
转换公式为:
Figure BDA0003722255050000022
其中,B、L、H分别对应WGS-84坐标系中同一位置的经度、纬度、高度,ρ是当地卯酉圈曲率半径,e2=0.00669437999013是第一偏心率平方,即
Figure BDA0003722255050000023
其中,α=6378137m±2m是椭球长半轴;
步骤3,根据接收阵面在WGS-84坐标系中的位置(J,W,H),得到从ECEF坐标系到以接收阵面为原点的ENU坐标系的转换矩阵Ro
Figure BDA0003722255050000024
步骤4,将N颗卫星在ECEF坐标系中的位置
Figure BDA0003722255050000025
通过转换矩阵Ro转换到ENU坐标系中,得到N个位置(xi,yi,zi),转换公式:
Figure BDA0003722255050000026
步骤5,在ENU坐标系中,计算N颗卫星的中心位置(x0,y0,z0):
Figure BDA0003722255050000027
计算(x0,y0,z0)相对于ENU坐标系原点的方位角和俯仰角
Figure BDA0003722255050000028
同时计算N颗卫星分别相对于ENU坐标系原点的方位角和俯仰角
Figure BDA0003722255050000031
步骤6,将
Figure BDA0003722255050000032
传递给阵面伺服,调整接收阵面的俯仰角,使得接收阵面的法线对准N颗卫星的中心位置;
步骤7,完成接收阵面法线对准N颗卫星中心位置后,计算此时N颗卫星相对于接收阵面的方位角和俯仰角
Figure BDA0003722255050000033
计算公式如下:
Figure BDA0003722255050000034
θ′i=θio
步骤8,根据方位角和俯仰角的最大范围,计算角度曲线斜率的近似值:
Figure BDA0003722255050000035
步骤9,控制接收阵面围绕法线旋转角度ω,完成阵面同时对准N颗卫星。
本发明与现有技术相比具有如下优点:
1、本发明方法实现简便。
2、本发明方法适用于任何地面、空中、固定、移动载荷平台。
3、本发明方法适用于任意固定、移动的地面、空中接收阵面的多星同时对准任务。
附图说明
图1为本发明方法的流程图。
图2为接收阵面与接收多星的相对位置关系示意图。
图3、图4为初始状态下N颗卫星相对于接收阵面的方位角和俯仰角曲线图。
图5、图6为完成伺服机械旋转使阵面法线对准N颗卫星的中心后的方位角和俯仰角曲线图。
图7为完成阵面倾斜前后的俯仰角对比曲线图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的描述。
一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法,该方法通过多星群星历以及天线阵位置,经坐标轴旋转统一到同一站心坐标系后,计算星群中心相对阵面的大地角度后,通过阵面伺服旋转至阵面法线对准星群中心。然后,计算各星位置相对于旋转后的阵面坐标系的两维角度,后依据俯仰角与方位角最大扩展值,近似求解曲线俯仰角,并绕法线旋转阵面,从而达到阵面波束同时对准多星的效果,如图2所示。
参照图1,该方法的具体实施步骤如下:
步骤1,设接收阵面位置在WGS-84坐标系中为(J,W,H),所需同时对准的卫星个数为N,N颗卫星在WGS-84坐标系中的星历分别为(Ji,Wi,Hi),其中i=1~N。
步骤2,坐标系转换,将接收阵面以及N颗卫星在WGS-84坐标系中的位置分别转换到地心地固坐标系ECEF中,分别表示为(xECEF,yECEF,zECEF)和
Figure BDA0003722255050000041
转换公式为:
Figure BDA0003722255050000042
其中,B、L、H分别对应WGS-84坐标系中同一位置的经度、纬度、高度,ρ是当地卯酉圈曲率半径,e2=0.00669437999013是第一偏心率平方,即
Figure BDA0003722255050000051
其中,α=6378137m±2m是椭球长半轴。
步骤3,根据接收阵面在WGS-84坐标系中的位置(J,W,H),得到从ECEF坐标系到以接收阵面为原点的ENU坐标系的转换矩阵Ro
Figure BDA0003722255050000052
此时接收阵面在ENU中为坐标原点(0,0,0)。
步骤4,将N颗卫星在ECEF坐标系中的位置
Figure BDA0003722255050000053
通过坐标转换矩阵转换到ENU坐标系中,得到N个位置(xi,yi,zi),转换公式:
Figure BDA0003722255050000054
步骤5,在ENU坐标系中,计算N颗卫星的中心位置(x0,y0,z0):
Figure BDA0003722255050000055
计算(x0,y0,z0)相对于ENU坐标系坐标原点的方位角和俯仰角
Figure BDA0003722255050000056
同时计算N颗卫星分别相对于坐标原点的方位角和俯仰角
Figure BDA0003722255050000057
计算公式如下:
Figure BDA0003722255050000058
Figure BDA0003722255050000059
其中,i=0~N。
步骤6,将
Figure BDA0003722255050000061
传递给阵面伺服,通过旋转阵面俯仰角,使得阵面法线对准N颗卫星的中心位置。
步骤7,伺服完成阵面法线对准N颗卫星中心位置后,计算此时N颗卫星相对于阵面的方位角和俯仰角
Figure BDA0003722255050000062
计算公式如下:
Figure BDA0003722255050000063
θi'=θio
其中,i=1~N。
步骤8,根据方位角和俯仰角的最大范围,近似计算角度曲线斜率:
Figure BDA0003722255050000064
步骤9,阵面围绕法线旋转角度ω,完成阵面同时对准N颗卫星。
本发明的效果可以通过下述仿真实验加以说明:
1.实验环境与条件
设置所需同时对准的卫星个数N=9,在WGS-84坐标系中其星历分别为(Ji,Wi,Hi)=(90,38i,800e3)+(2,0,0)*i,接收阵面位置为(J,W,H)=(114,38,0)。
2.实验内容与结果
图3、图4为初始状态下N颗卫星相对于接收阵面的方位角和俯仰角曲线其角度扩张范围较大。
图5、图6为完成伺服机械旋转使阵面法线对准N颗卫星的中心后的方位角和俯仰角曲线,从结果可知,其角度数值变小,但扩张范围依旧为改变。
图7为完成阵面倾斜前后的俯仰角对比曲线,可知完成阵面俯仰角旋转后,扩张角度由4°缩小为2°,此时可以在小波束范围内完成波束覆盖。
以上所述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (1)

1.一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1,设置所需同时对准的卫星个数N,这N颗卫星在WGS-84坐标系中的星历分别为(Ji,Wi,Hi),i=1~N,接收阵面位置为(J,W,H);
步骤2,将接收阵面以及N颗卫星在WGS-84坐标系中的位置分别转换到地心地固坐标系ECEF中,分别表示为(xECEF,yECEF,zECEF)和
Figure FDA0003722255040000011
转换公式为:
Figure FDA0003722255040000012
其中,B、L、H分别对应WGS-84坐标系中同一位置的经度、纬度、高度,ρ是当地卯酉圈曲率半径,e2=0.00669437999013是第一偏心率平方,即
Figure FDA0003722255040000013
其中,α=6378137m±2m是椭球长半轴;
步骤3,根据接收阵面在WGS-84坐标系中的位置(J,W,H),得到从ECEF坐标系到以接收阵面为原点的ENU坐标系的转换矩阵Ro
Figure FDA0003722255040000014
步骤4,将N颗卫星在ECEF坐标系中的位置
Figure FDA0003722255040000015
通过转换矩阵Ro转换到ENU坐标系中,得到N个位置(xi,yi,zi),转换公式:
Figure FDA0003722255040000016
步骤5,在ENU坐标系中,计算N颗卫星的中心位置(x0,y0,z0):
Figure FDA0003722255040000021
计算(x0,y0,z0)相对于ENU坐标系原点的方位角和俯仰角
Figure FDA0003722255040000022
同时计算N颗卫星分别相对于ENU坐标系原点的方位角和俯仰角
Figure FDA0003722255040000023
步骤6,将
Figure FDA0003722255040000024
传递给阵面伺服,调整接收阵面的俯仰角,使得接收阵面的法线对准N颗卫星的中心位置;
步骤7,完成接收阵面法线对准N颗卫星中心位置后,计算此时N颗卫星相对于接收阵面的方位角和俯仰角
Figure FDA0003722255040000025
计算公式如下:
Figure FDA0003722255040000026
θ′i=θio
步骤8,根据方位角和俯仰角的最大范围,计算角度曲线斜率的近似值:
Figure FDA0003722255040000027
步骤9,控制接收阵面围绕法线旋转角度ω,完成阵面同时对准N颗卫星。
CN202210755225.2A 2022-06-30 2022-06-30 一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法 Active CN115175204B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210755225.2A CN115175204B (zh) 2022-06-30 2022-06-30 一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210755225.2A CN115175204B (zh) 2022-06-30 2022-06-30 一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115175204A true CN115175204A (zh) 2022-10-11
CN115175204B CN115175204B (zh) 2023-12-29

Family

ID=83488414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210755225.2A Active CN115175204B (zh) 2022-06-30 2022-06-30 一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115175204B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116743224A (zh) * 2023-08-09 2023-09-12 西安欣创电子技术有限公司 卫星自动跟踪方法、卫星跟踪系统及卫星跟踪装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070080861A1 (en) * 2005-10-12 2007-04-12 John Norin Novel alignment method for multi-satellite consumer receiver antennas
CN101750066A (zh) * 2009-12-31 2010-06-23 中国人民解放军国防科学技术大学 基于卫星定位的sins动基座传递对准方法
CN113900134A (zh) * 2021-12-07 2022-01-07 天津仁爱学院 一种多定位系统耦合的抗干扰卫星定位设备

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1268854A (en) * 1986-03-13 1990-05-08 James M. Roberts Method and apparatus for aligning a directional antenna to receive signals from one or more geostationary satellites

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070080861A1 (en) * 2005-10-12 2007-04-12 John Norin Novel alignment method for multi-satellite consumer receiver antennas
CN101750066A (zh) * 2009-12-31 2010-06-23 中国人民解放军国防科学技术大学 基于卫星定位的sins动基座传递对准方法
CN113900134A (zh) * 2021-12-07 2022-01-07 天津仁爱学院 一种多定位系统耦合的抗干扰卫星定位设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙哲 等: "基于多重广义Hough 变换的多星时频差联合定位方法", 测控遥感与导航定位, vol. 51, no. 11, pages 1284 - 1288 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116743224A (zh) * 2023-08-09 2023-09-12 西安欣创电子技术有限公司 卫星自动跟踪方法、卫星跟踪系统及卫星跟踪装置
CN116743224B (zh) * 2023-08-09 2023-11-24 西安欣创电子技术有限公司 卫星自动跟踪方法、卫星跟踪系统及卫星跟踪装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN115175204B (zh) 2023-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4502051A (en) Telecommunication system with satellites positioned in geostationary positional loops
CN106712866B (zh) 一种动中通端站系统及系统的跟踪方法
RU2265956C2 (ru) Оптимизация системы с использованием формирования диаграммы направленности антенны
CN111142099B (zh) 解决球面相控阵天线跟踪过顶盲捕目标的方法
EP1961133B1 (en) Point-to-multipoint communications system and method
CN110515078B (zh) 用于空域覆盖的波位设计方法
US11101553B2 (en) Antenna system with active array on tracking pedestal
CN110940310B (zh) 弹箭载中继测控终端相控阵天线波束指向角度计算方法
JP7313571B2 (ja) 監視システム、監視衛星、通信衛星
CN115175204A (zh) 一种基于大型可旋转阵面的多星对准方法
CN111366953B (zh) 一种北斗Ka复杂相控阵天线跟踪可见报生成算法
JPWO2022064721A5 (zh)
US6616104B1 (en) Spacecraft configuration and attitude steering method for highly inclined orbit (HIO) communications
CN110221318A (zh) 一种卫星天线及卫星导航信号增强方法
US6017003A (en) Satellite operating system and method
US11735818B2 (en) One-dimensional phased array antenna and methods of steering same
CN109413662A (zh) 一种低轨通信卫星星座与用户站连通规划方法
CN111427072A (zh) 浮空器平台的gnss掩星信号连续接收方法及接收天线系统
CN107733519A (zh) 可由一国国内地面站控制的广域测控系统
CN113237456A (zh) 动中通天线初始安装角测量方法
CN115336431B (zh) 箭弹载中继测控系统相控阵天线波束指向角度确定方法
CN115336429B (zh) 一种箭弹载中继测控系统相控阵天线波束指向验证方法
Linnes et al. Ground antenna for space communication system
Guangxi et al. Design and test of geodesic dome phased array system for multi-target TT&C and communication
CN115604851B (zh) 一种基于固定截距的大规模卫星星座频率干扰规避方法

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