Parallel computing method for complex space safety management system provided by the invention, the artificial space system based on computational experiments, the parallel execution for the purpose, through mutual information interaction, realize the optimization model and security control strategy, provides a technical approach for safety management and decision making in complex space system. According to the parallel calculation method for complex space safety management system provided by the invention can realize spatial object modeling and Agent high precision deduction, collision probability calculation, collision calculation, calculation and test support artificial space system, according to the natural evolution system of continuous improvement and development, and can realize the impact on natural systems and control.
【技术实现步骤摘要】
一种复杂空间系统安全管理平行计算方法
本专利技术属于空间交通安全管理与决策领域,具体涉及一种复杂空间系统安全管理平行计算方法。
技术介绍
随着空间物体数量的不断增长,空间环境日趋复杂,研究空间交通管理问题以规范空间活动变得越来越重要。至今人类的空间活动已有58年历史,据美国空间监视网络观测(截至2016年12月),地球附近空间物体的规模已接近7000吨。伴随着人类航天发射活动而产生的空间碎片持续威胁着航天器和空间站的安全,航天大国都意识到空间碎片问题的严重性,并提出了一系列计划减缓空间碎片。由忧思科学家联盟公布的卫星数据库显示,截止到2016年12月31日,在轨运行的航天器共1459个,其中运行在近地轨道的航天器为803个,运行在中地球轨道的航天器为96个,运行在地球静止轨道的航天器为522个,运行在椭圆轨道38颗。2016年底,超过5家具有实力的机构提出了低轨大型星座计划,例如OneWeb计划发射1320颗低轨航天器,波音公司计划发射2956颗低轨航天器,SpaceX计划发射11943颗低轨航天器,Telesat计划发射117颗低轨航天器,Planet计划发射67颗低轨航天器。可以预见到2025年左右,将有约16000颗新航天器进入近地轨道空间,但是这些航天器的轨道仅依据各家机构的需求而定,并没有从轨道空间安全的角度统筹考虑,增加了航天器碰撞的风险。空间环境、航天器系统的日益复杂和航天器数量的大幅增加是空间系统建设和发展必须面对的问题,为了空间系统的安全有效运行,急需一个能够模拟空间系统的计算试验环境,为空间系统的安全性分析以及管理规则的制定提供支撑。本 ...
【技术保护点】
一种复杂空间系统安全管理平行计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:建立人工空间系统;步骤2:开展人工空间系统的计算试验;步骤3:开展人工空间系统和实际空间系统的平行执行。
【技术特征摘要】
1.一种复杂空间系统安全管理平行计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:建立人工空间系统;步骤2:开展人工空间系统的计算试验;步骤3:开展人工空间系统和实际空间系统的平行执行。2.根据权利要求1所述的一种复杂空间系统安全管理平行计算方法,其特征在于,步骤1中,包括空间对象Agent建模、高精度推演、碰撞概率计算、碰撞解体计算:步骤2.1:空间对象Agent建模:将建模对象分为实体对象和非实体对象两类。实体对象指在现实世界存在物理实体的对象,如空间碎片、流星体、航天器等。非实体对象指对空间系统运行具有影响的因素,如社会、政治、经济和军事竞争因素等。空间对象Agent组成要素包括:传感通信模块、模型模块、推理机、知识库、规则库以及属性计算模型库,传感通信模块接收外界环境的输入,推理机执行复杂推理的能力,如制定决策、进行规划等,知识库、规则库以及属性计算模型库为推理决策提供支撑,其中知识库是基础和核心,主要包括领域知识、信息域模型、认知域模型以及目标库,例如航天器进行变轨的执行策略等,规则库则是制定具体的响应规则,例如根据不同的输入条件,给出具体的控制量,属性计算模型库主要是提供各种模型,例如轨道计算采用的考虑J2项摄动的模型,高精度模型等。执行模块负责执行具体的动作。步骤2.2:高精度推演:人工空间系统高精度推演主要是考虑地球非球形引力、大气阻力、太阳光压、三体引力等主要摄动力,得到空间对象未来的运动状态。步骤2.3:碰撞概率计算:在人工空间系统中,当两个空间对象之间的相对距离小于两个对象包络尺寸半径之和时,认为对象之间发生了碰撞。发生碰撞的两个空间对象,一般在交会时的相对运行速度很大且相互接近时间很短,于是将碰撞概率问题转化为三维的概率分布问题。在垂直于相对速度矢量的平面内研究碰撞概率时,又可以将三维的概率分布问题转化为二维的概率分布问题。将概率密度函数在可能发生碰撞的危险区域积分,即可计算得到碰撞概率。步骤2...
【专利技术属性】
技术研发人员:胡敏,宋俊玲,杨雪榕,张斌斌,杨茗棋,徐家辉,肖龙龙,潘升东,
申请(专利权)人:中国人民解放军战略支援部队航天工程大学,
类型:发明
国别省市:北京,11
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