卫星工具集分析软件
7 b" e) H( R$ |' w' P5 @9 J* A5 z5 Y. D9 C+ g# E( }
1、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。
' M0 j: g+ J" W
d+ W0 d4 d; A+ ?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。
1 n# K' m" Z8 p# }7 B# y s) Q8 H: O8 K
STK的功能是产生位置和姿态数据、获取时间、遥感器覆盖分析。! U* A+ C7 f5 G o$ g3 }+ A
# J. U9 }3 h) D: G2 ySTK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。0 @/ V+ M* U% U5 t8 Y: [
* V- v2 S+ q) T, O. h
STK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。' ]% A0 l7 O* K' R
p, x3 \+ K6 }2 p, B# Q6 _
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。
9 _. A! b# q' o# Z* y4 U
1 Q( H8 Q) n$ M& z _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。
: t+ [2 z2 [) n! T7 z( w0 t# ~* U2 R
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。
' i: q# e: k. i+ M8 V$ `8 ]* @4 z- @% W9 t; F# L1 J8 u! v# p
2、STK/PRO主要功能
1 F" b& w3 Y5 F; G% }+ E& v' f. G. S+ E! T9 U( {5 _* g) w$ F% G
STK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。
4 [" p# U/ r& Q* a( @$ L
/ h4 c/ b! ^7 X; M3 V(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;, N# P- Q2 Y7 F; t& |) ?8 ?4 a/ K0 a
% o1 m) |9 B+ ]
(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;# [7 l* X* j7 o2 x& i4 q. U
4 y% c$ |) |2 S3 L
(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;
/ P r, { f; X5 e
6 y7 M( C# e9 A- f/ @; C( I(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;
: ^ D, |" e4 x& ?# n' e% r- T3 b+ I: ~3 n' b- Q. Z) D
(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;
' E2 l( F# X# |- p! x
/ P7 e* H) {3 x(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 s7 s$ ~& g5 x' j% [5 Y6 O3 i$ c6 {, }+ E( k
(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;7 _" C; h6 c3 t3 H' C9 e
2 J) B, t- ? {- A v( b
(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。
# Z( _2 g. L ^7 R, G5 f, h: f; v5 W% l, A7 Y
STK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;( H4 y9 L) G$ G' ^! w
3 ^0 s2 w! |7 [; x$ v# f' q1 A
(9)图像保存:可将图像结果保存为BMP位图或AVI动画;6 K3 P# z5 n3 {5 s, b/ i4 e
. L( V7 g' X7 k( O8 G(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。* \2 P: ]! r, y" {
: t1 F; ^% o: f r) O4 L3、STK/PRO特性
- ^+ j* a' [# @% m
% R6 e: N R, W. G$ `# @7 y. ]' 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;
) j" { @4 i5 H( X$ [! O: `3 | z0 p, G$ L: J
(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;7 F) t* S7 C2 I- T/ S" V B- T
& W0 y5 _% J" |. z* P4 P
(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;& Z6 U) W3 }$ v' v4 Y
" R5 ~# k9 z: B! Y2 R7 Z
(4)长期轨道预报(LOP):精确预报数月或数年的卫星轨道;; }0 G4 D( Q: \
+ v8 w( K& C$ A7 X( r( v$ K(5)寿命工具(Lifetime):评估低轨卫星在轨保持圈数;+ r) H2 U. }. x' ]+ l7 N$ v
' e! R( B& Z! d: x# z(6)区域目标:可定义N边形区域,用于地面区域链路计算;4 U. x4 {9 |, a# f
" n' w$ P: u' n- d. b8 b+ H. l
(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;% y( a% k/ u7 l
8 V7 c4 G0 F4 p* Z
(8)姿态仿真和指向:定义飞行器姿态,包括19种姿态定义;2 m/ t( g' a! r
7 s* l" W( E1 u% V7 a2 x1 u$ X# O: ^7 F: Z(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。
7 g6 d) C: p( H! c g9 n
* ]) `; D( d$ G/ b$ _+ G0 F' B4、STK模块
: n8 C- p. L, a8 z0 d+ Q" ] W; C( m- P; ]8 i- ]
(1)基本模块。
- i" z8 g- }8 J) ^& S4 x& |+ C
8 Q# O. y/ b8 [- L+ M: C3 g4 I# e(2)分析模块。) w3 R! f. ]) }: t/ [ J
7 W0 i! _5 ]8 C! \% d/ t1 X* U. k(3)综合数据模块。% d! l6 i5 l# y( X
8 N9 G" M' J1 j0 W' C(4)扩展与接口。& e$ p4 J: \5 I3 J
3 l+ i: U1 M8 c
" @( t; e) M$ x9 t, W4 A6 F8 T! C) |) ^ @$ f/ P
AGI卫星星历
2 n: c. ^7 u* T' P- |& H; Y# H: c* x& |: P/ ^5 W% [$ A9 A
1、AGI卫星星历+ i$ ^* x" Q* B) o- R6 m
3 f0 G. J( }$ D' B7 O
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。
# i) ]1 ]% J0 D
2 }* V' W0 Z: d8 U" v ^% ~AGI卫星星历为太空实时跟踪技术奠定了基础。7 z3 K" P2 C! @0 S. ^' R) B
]; r7 y: E" T$ X
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。/ u1 k6 V" t+ `# g0 Z( F
8 i' j# z) x6 v o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》。
7 N5 H9 v2 Y+ O' V$ ~+ W
: D6 u* y( c4 A. V; |3 M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。0 [" R) I4 Y! Q' V# ^# H6 W8 K
8 B; `% m7 d$ t }2 w+ m
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。
/ Y B* l1 F* H2 Y) S# q
- j0 K( Q! t6 ]2、AGI软件应用
5 t/ b; ^$ L4 ^8 e \/ r
8 W9 k7 c! E, l, T- AAGI软件应用举例,从技术的角度对AGI软件会有很好的了解。, c7 }# U! K6 v. ]$ p& V
' M) w* l! t. j# w1 \2007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。
4 \. @( I! ? c' `, L5 |% [( h6 l" g% L. Y9 _
1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。
7 J; b6 A" I4 s: Y$ r/ H& L, ?1 W0 Y, ~/ y; l& R
1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。/ `; V. y; ~6 p
- q8 {6 c6 I$ |5 `/ P6 _AGI的测试:
+ Y. A+ O f, |+ t% Q& K+ B+ `+ n6 d7 I+ z. s0 @
(1)时间:2007年1月11日到1月12日。
7 [! w; U. z/ F& n+ y/ U2 L6 r: k* W" d5 I# Q# G7 l; r1 r
“风云”1C被攻击前5分钟的情况。
: B7 g% s/ F# D0 Y8 _" k9 @6 T$ q6 @4 G: R
“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。
% h3 h: g+ ^+ e1 E3 w1 H, j$ R# d" _7 L+ W
ASAT攻击前AGI文件的画面,五分钟后攻击,“风云”1C被攻击。3 S; s! n8 ^+ @0 G( C( o
5 n2 r& T1 d( y# c, }) e/ Q
(2)时间:2007年6月15日. t7 l+ q5 ^; K' }6 {7 N
5 Z% q D4 m ^3 e4 \% s9 {. y- \
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。) Y9 G9 ?/ j {/ U) g
8 r# V9 g3 L& _. Q+ Y7 q9 P狮子座宇宙站轨道(绿色)与碎片云(红色)。# ?! z' U: c* Y' S* x8 R
8 r4 M9 X3 S) v1 C+ c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。7 b3 G9 D4 h' `2 }6 d9 |
1 F" u0 b) ~8 ?: p% @SATCAT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。9 L+ ^. `+ f; v. V
9 V8 u u; H F3 R. f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。
0 j$ ?' z/ U, G6 n& F2 z2 ^6 n1 p( w* b* j" o) B# u
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。( H' j4 w0 t" | |, g% `( ]
7 v' r! \' T$ ~0 R- `; T
“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。1 w7 P4 y; N2 [9 X+ ]
7 C& G2 E5 c# a7 |* z" x2007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。
, ~6 `0 s5 I# \7 K
% n' K+ ]1 z" y4 S! d, c2 bNORAD跟踪系统9 M* Z6 A3 w d4 Y5 A z/ G% L
# b3 T- o. G& D
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。
* z7 u4 G; ?" ]9 H, E- @2 a9 W- a+ m
NORAD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)。
% a5 `# p/ n, Z; l2 y0 s. @
- V: P- d l# p9 s0 T0 S% {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。3 E+ G# S; I2 K! ~
% L& ^2 ? N1 t& J M7 \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。, R- E5 Y0 E) l6 N6 B
! E4 `9 i" n5 s2 j4 N+ H
NORAD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。# x4 `6 L' g+ X: X4 x
b4 c- J; A w4 Q, [7 h
Orbitron卫星运行轨道计算软件
/ b: F0 D* I5 H- z
9 j5 t6 [8 O# ?9 X) s# k WOrbitron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。$ g8 U Y6 M* ~; z d" W
* I' E# h b% R$ a- n0 ^# ]Orbitron由波兰年轻卫星专家塞巴斯蒂昂·斯托福(Sebastian Stoff)研究发明。. d5 i3 D& a. U' K: n
4 _7 J6 b0 N5 Y) m l: l. Y
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。+ b! W1 U6 x' A2 c& ?
# ~! q* O( v( v( M4 w
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。
7 h# _- U5 V" @, W$ r0 T9 Y8 @. _2 P4 g
1、Orbitron主要功能" Z. s" e& q6 b- y
- H) o0 M0 o4 G/ d- P
(1)可同时追踪2000颗卫星,精确坐标定位;
4 }# b1 L: t5 _ Z
. D$ s) F4 G" f. ]+ P. I; F(2)全屏显示及简报模式显示;! J+ `* z, G- H; }3 v8 F# T* ?
4 E$ z' G/ Z# J4 z2 \3 I(3)功能先进的卫星时间预测、卫星轨迹搜寻;
; K0 e: `3 d# R" {0 l" m9 e0 E7 T3 G+ ?6 ~
(4)可以通过NTP服务器校正电脑内部时钟;7 K0 x* w( Y" I
5 G# q6 y- I# t4 A6 ?2 o(5)可以通过互联网更新星历数据(支持ZIP压缩格式);
7 I" |4 X. ?% b6 D/ f5 l- o& W& {3 z" _! J0 x& _. M
(6)可控制无线电台及卫星天线跟踪器;- s$ ]2 ~# K8 O9 h9 O M3 }( d) p
) H1 P ]1 H) I: h P
(7)内置一个屏幕保护程序;
( A, y/ q6 K/ l# ^9 c9 U0 F2 N6 K1 @7 X& a1 }# Q/ t& g
2、Orbitron特性
q! D; g) i+ z% S" M+ l1 Q% @8 I+ O& _5 h1 u
(1)NORAD的SGP4/SDP4预测模型;
( T/ @3 C3 A2 S; }( j, G0 g: v3 Z
(2)能从TLE文件下载20000颗卫星;
! D7 e `( }* X: {0 k8 X/ B& K% a! g0 a( \* n, e
(3)能同时追踪全部卫星;. k9 P; X# V/ r
& G6 |! s3 D8 m' d) k. A' d(4)追踪太阳和月亮;
# C P- z! s% H$ M/ O/ T* \
' |! `, S" R/ Q: v% g9 J. O(5)卫星轨道运行信息;( ?# e9 \, A" n! F
8 A3 Z0 p4 P* K( z9 W
(6)全球城市数据库;7 e7 n1 k; S7 S0 x% D+ z
4 p7 d3 S5 z, o3 Z2 l* D3 A- O(7)卫星频率数据库;
- a- A* y: X, r3 S& g8 Q% p; j" y) ]' T; F6 l+ g
(8)雷达扫描卫星;3 D8 _9 Q; q7 Y Y- S, A8 u( f8 @; V
& ^( [/ o/ R) m @& U6 }3 B9 U) T(9)支持多国语言;
4 K7 W7 ^: @- g U& a. Z6 ]
, ]& I h% ]6 e9 Q, x! H K(10)支持来自640*480的荧屏协议;
" e2 K1 t! C% C& D" D+ u5 T
t: P4 p& Q# r ?8 c2 p( O(11)即时的模态/模拟模态(释放时间控制);6 r$ L; F7 b* \* y' X6 B
! J2 X( A- T9 h2 e# Z- Z. Q6 ](12)先进的卫星轨迹搜寻引擎;;& K$ }+ T' i) u) b8 p
2 a6 e2 J% r( c6 ?/ v% G(13)英特网TLE updater,经由HTTP;
+ F, k6 z9 t; P9 x/ D. S7 }9 U; [' G, }. p- W
(14)转子/无线电操纵(内建的或支持使用者)。
0 S1 k' @) [8 `& N
- \6 E* [/ `1 X5 d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。8 K. l: M8 N8 a3 U5 ?: ]
" S1 q: k5 e! ^) O
3、Orbitron应用7 g# i, S! X c: k; C; Y$ j
7 [$ L8 ?3 Q* R2006年10月29日0时20分鑫诺2号卫星发射。' X8 }" f# S! z
0 c+ u& R: l& T C11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。
# e$ i0 Q- x1 u2 X8 D& e8 Q. m7 t3 R
2006年11月18日鑫诺2号的运行报告。8 O% j8 L! Z M& [, X# J
, x' X) D5 S0 a& W* {, a
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。! d2 H3 u( U% Z
3 l" l) h+ N( L# C: u, A6 C# n
(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。
6 u, b6 x8 y* |- ^' I$ \1 `) m! S+ @* I0 i C! V; ?9 {
11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道参数。
}! t, A) S! D8 r0 n
0 s6 c# o. R# V( _! z a. ~: U+ e2 Q11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道读图参数。
/ V( B7 r$ [7 I( N7 y6 x" U; b- z4 F+ f# f4 X. c" i: m# n1 r
(2)11月19日21:32:48时开启雷达扫描。4 ?$ `( K# }( S
! X Z E% |- Y( z# u& _* o8 V
11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。
4 n x( j# v* B' I5 S$ T8 B1 o
! \4 V6 u1 q( W0 i6 `7 g; I. aODTK轨道仿真器
( e$ i! Z% `0 K; f1 ]. ~7 u5 F5 |& j# P! Z: c
ODTK(Orbit Determination Tool Kit)轨道仿真器软件是卫星跟踪系统。, N) M6 [3 x: Q( Y9 y' e9 y5 v
/ s) K, S8 d& x* J" q$ PODTK是一个跟踪数据仿真器,为卫星轨道运行提供分析支持。8 u9 A0 E0 ]" ^4 O& u9 k7 V% W" b
- Q- {3 o: U8 J
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。' J* a/ v3 S( p ]: e5 N3 c
8 G/ d0 ?" @7 Z1 n1、ODTK功能:, ]! s/ R' L: D3 X0 H8 D
4 T) g+ R# b S, c* Q2 ]1 r8 Q
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。7 O1 a* C& ?/ O; ^
+ \: U0 O' v0 E& S8 h# P0 GODTK系统能处理符合准确度需求的模拟跟踪数据。+ @% N% Y" t- Z
9 `+ x% b7 }$ T
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。 J H8 y1 S [" }
7 O5 u# _; u7 N+ }% ~) P8 }
ODTK可同时计算、模拟一颗或式颗卫星轨道及相关参数。
1 _ f* h1 R/ I( ]# K; ]/ C
: L C1 ^8 C7 m4 U+ W$ R2、ODTK软件能处理卫星跟踪数据,提供轨道和相关的参:
( }/ f9 U9 S" N: j& F6 y- X0 z+ c; U% w* q1 O# R4 M8 ~, U
卫星轨道的误差;
- k+ f" [" ^5 k' V8 }; n% y& k/ o6 s' D& b' L4 _! X
跟踪偏差和卫星位置;6 i& l7 \! y5 B5 f2 ]
* C4 J; h2 F# p矫正卫星的校准参数;1 I" e% O4 P$ M
0 Q! S- a% ~$ `0 K0 g
卫星运动的太空环境影响;" N J. u8 |( @
4 N* M$ T0 p, m. G- I1 L7 K
全球定位测量卫星轨道和时间;: z8 W% Y r/ o1 T+ U
& X6 s# K: K/ u u" V5 d3 b* {
全球定位测量卫星监视时间;
' x1 K8 h4 T; M& h0 [3 N/ o, T
) @% A* V4 v/ q5 ^0 w$ C T# l+ ^ODTK是卫星追踪系统的完全的软件解决方案。
?# L* G. z% e: T9 S: \& A- N1 u$ Y) m# q
- n/ f8 {) d& j6 Z% ~, G4 C
! b% } _, b( ~7 q3 \, s
StarCalc星图
/ z% M1 t. }; \ {( A
6 _7 G/ N" l! UStarCalc星图是俄罗斯克麦罗沃市的亚历山大E.Zfavalishin发明的。
3 {& H: e; M/ J1 p" l8 y6 A6 s: u; z* k
StarCalc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。
* Z/ M/ `, v! f- W$ S6 ?# x" }# }" ?) A( U
StarCalc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。
# l7 h+ G- T* ]. ^" H, W) p9 s1 g. p, c6 K
) Z! C+ u4 [4 S, p% U! l. ]& Z5 j9 g2 d
+ r# y& Z# F) A$ a/ @7 ]7 F8 PStarCalc星图功能" \( V# e' k. `
9 J4 z$ n2 T( `4 S7 f' M1、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;
. c' m- G* j8 p2 o+ x# N4 I. ?2 g
* ~' u0 h" ]/ s& |9 ~6 o2、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;
: G* H) t$ O4 a& u9 K. \
4 `. \0 }1 w$ k& e2 M2 r5 C3、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;
; ^* c/ \% z. E4 q6 E/ Y1 d1 V0 U/ |! x; `+ L
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;9 s( ~* d/ Z- j. \0 X, c' }- B, X
N- {) Q5 ?( `+ g* |2 J
5、数据精确:StarCalc专用的SAO和Tycho2星表的数据下载,能精确计算。
( P: U4 `# @5 x- \9 Y- k
; C# c) Z* B# [2 O jurl:http://www.17kws.com/thread-25693-1-1.html |