【技术实现步骤摘要】
所属的技术人员知道,本申请可以实现为系统、方法或计算机程序产品。因此,本公开可以具体实现为以下形式,即:可以是完全的硬件、也可以是完全的软件(包括固件、驻留软件、微代码等),还可以是硬件和软件结合的形式,本文一般称为“电路”、“模块”或“系统”。此外,在一些实施例中,本申请还可以实现为在一个或多个计算机可读介质中的计算机程序产品的形式,该计算机可读介质中包含计算机可读的程序代码。可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是一一但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(ram),只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。在此基础上,可以对本申请进行多种替换和改进,这些均落入本申请的保护范围内。
技术介绍
1、甚长基线干涉测量技术、测速技术是深空探测中的两项
2、当测站时频设备出现异常时,本地难以进行相关问题定位排查,且双向测速技术由于采用同一站作为基准,同样难以排查时频系统的时钟偏差。
技术实现思路
1、本申请提供了一种测站时频稳定性检测方法及系统,用以达到检测测站时频系统异常与否的目的。
2、第一方面,提供了一种测站时频稳定性检测方法,包括以下步骤:
3、通过引入第三测站,进行三站联合干涉测量跟踪,对问题测站进行排查,得到问题测站排查结果;
4、对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,并对所述问题测站排查结果的一致性进行判断。
5、在上述技术方案中,通过引入第三测站,进行三站联合干涉测量跟踪,对问题测站进行排查,得到问题测站排查结果;对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,并对所述问题测站排查结果的一致性进行判断;能够有效对测控网时频系统进行例行检测及异常定位,为探测器测控任务的有效执行提供了重要保障。
6、在一个具体可实施方案中,基于双向及三向多普勒测速方法对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,对所述问题测站排查结果的一致性进行判断。
7、在一个具体可实施方案中,通过引入第三测站,进行三站联合干涉测量跟踪,对问题测站进行排查,得到问题测站排查结果的步骤,具体为:
8、通过引入第三个测站,根据测站对探测器俯仰信息,开展航天器联合干涉测量跟踪,并对数据进行交叉处理,对问题测站进行排查,得到问题测站排查结果。
9、在一个具体可实施方案中,对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,并对所述问题测站排查结果的一致性进行判断的步骤,具体包括:
10、基于测站接收信号频谱对测站跟踪情况进行判断;
11、对测站进行三向及双向多普勒测速;
12、对测站双向及三向多普勒接收频率进行标称理论值预报,得到理论预报值;
13、对测站接收下行接收信号频率进行提取并与所述理论预报值进行比较,对所述问题测站排查结果的一致性进行判断。
14、在一个具体可实施方案中,若测站下行接收正常,根据探测器残余时延率对观测异常基线相关数据进行条纹搜索,判断信号采集及探测器跟踪的正确性。
15、在一个具体可实施方案中,交叉轮换利用不同测站对探测器进行上行频率锁定,对测站进行三向及双向多普勒测速。
16、在一个具体可实施方案中,对测站双向及三向多普勒接收频率根据探测器星历信息进行标称理论值预报。
17、在一个具体可实施方案中,若三个测站构成基线有一条基线数据处理结果异常,则基于探测器信号开展条纹搜索。
18、在一个具体可实施方案中,基于探测器星历以及上行站站址、接收站站址以及标称频率进行测站接收信号多普勒标称预报。
19、第二方面,提供了一种测站时频稳定性检测系统,包括:
20、问题测站排查模块,用于通过引入第三测站,进行三站联合干涉测量跟踪,对问题测站进行排查,得到问题测站排查结果;
21、一致性判断模块,用于对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,并对所述问题测站排查结果的一致性进行判断。
22、在上述技术方案中,通过引入第三测站,进行三站联合干涉测量跟踪,对问题测站进行排查,得到问题测站排查结果;对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,并对所述问题测站排查结果的一致性进行判断;能够有效对测控网时频系统进行例行检测及异常定位,为探测器测控任务的有效执行提供了重要保障。
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1.一种测站时频稳定性检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,基于双向及三向多普勒测速方法对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,对所述问题测站排查结果的一致性进行判断。
3.根据权利要求2所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,通过引入第三测站,进行三站联合干涉测量跟踪,对问题测站进行排查,得到问题测站排查结果的步骤,具体为:
4.根据权利要求3所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,并对所述问题测站排查结果的一致性进行判断的步骤,具体包括:
5.根据权利要求4所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,若测站下行接收正常,根据探测器残余时延率对观测异常基线相关数据进行条纹搜索,判断信号采集及探测器跟踪的正确性。
6.根据权利要求5所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,交叉轮换利用不同测站对探测器进行上行频率锁定,对测站进行三向及双向多普勒测速。
7.根据权利要求6所述的测站时频稳定性检测方法
8.根据权利要求7所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,若三个测站构成基线有一条基线数据处理结果异常,则基于探测器信号开展条纹搜索。
9.根据权利要求8所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,基于探测器星历以及上行站站址、接收站站址以及标称频率进行测站接收信号多普勒标称预报。
10.一种测站时频稳定性检测系统,其特征在于,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种测站时频稳定性检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,基于双向及三向多普勒测速方法对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,对所述问题测站排查结果的一致性进行判断。
3.根据权利要求2所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,通过引入第三测站,进行三站联合干涉测量跟踪,对问题测站进行排查,得到问题测站排查结果的步骤,具体为:
4.根据权利要求3所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,对测站接收频率信号频率与预报数据进行比对分析,并对所述问题测站排查结果的一致性进行判断的步骤,具体包括:
5.根据权利要求4所述的测站时频稳定性检测方法,其特征在于,若测站下行接收正常,根据探测器残余时延率对观测异常基线...
【专利技术属性】
技术研发人员:王美,胡国林,刘少然,李柯,韩松涛,任聪,杨小锋,耿玉玲,马凯歌,邵自豪,
申请(专利权)人:北京航天飞行控制中心,
类型:发明
国别省市:
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