找回密码
 加入
论坛相关问题,请联系:点击这里给我发消息
其它问题请添加QQ群咨询,QQ群号1:642517,QQ群号2:123306696
查看: 9422|回复: 3

基础知识-卫星星历

[复制链接]
发表于 2010-3-5 10:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫星星历
# h% l8 B4 U) i. }$ n
# W4 H( J: E% [" k
" c' I# n6 Z; n6 \$ ]2 _作者:刘进军 来源:转载 点击数:203 时间:2008年1月13日
8 C  N) Y5 X4 u$ |; t( m5 K1 ~+ a. o6 s7 N
何为卫星星历呢,听上去这个名词相当的陌生,其实它和我们目前很多人都关注的太空开发是密切相关的。简单的讲卫星星历、卫星工具集、轨道仿真器、卫星星图、卫星运行轨道计算软件等,用于计算、跟踪和预测卫星、空间飞行体的运行轨道的应用程序和系统,统称卫星星历。
9 L9 s0 n; t; ?. V1 w. K
7 W9 ^# n4 L. B; v9 R卫星星历应用于卫星控制、卫星轨道跟踪、卫星轨道控制、卫星轨道预测等专业机构。现在,多个国家开发出多种卫星运行轨道计算软件,任何卫星或太空飞行体都无法藏匿。卫星星历能实时跟踪、精确定位、轨位预测等。
) n, l& W& _. k  r. v$ J  U7 ]2 y6 m( g! u) V
美国国家宇航局(NASA)、北美航空太空防卫司令部、美国空军司令部、CSSI(Center for Space Standards & Innovation)等机构及许多国家都将卫星星历、卫星运行轨道计算和卫星运行轨道计算软件列入常规和重要的工作。# j9 Q8 q/ \) x/ P
: `6 p2 W7 y. @" `
卫星星历: u1 j2 {8 p+ t" D6 N$ X
& f2 u* h" R3 D; ~8 g
一、卫星星历,又称为两行轨道数据(TLE,Two-Line Orbital Element),由美国celestrak发明创立。: ^9 [( f5 e, T: M
2 n$ ]8 e2 [! g9 Q2 G
卫星星历是用于描述太空飞行体位置和速度的表达式——两行式轨道数据系统。
; w9 E# b5 x2 o" o' K2 v# R$ b' o+ Y* z
卫星、航天器或飞行体一旦进入太空,即被列入NORAD卫星星历编号目录。列入NORAD卫星星历编号目录的太空飞行体将被终生跟踪。卫星、火箭残骸等飞行体成为太空垃圾时,仍被列入NORAD卫星编号目录,直到目标消失。
2 ^& g& R4 D; a) C  g) u4 S! S' Q) @; }, G( Q0 d
卫星星历以开普勒定律的6个轨道参数之间的数学关系确定飞行体的时间、坐标、方位、速度等各项参数,具有极高的精度。
( v5 U5 K$ q6 r: }+ j) V6 A# S
/ a9 m; R/ z% g% i/ q5 l& `卫星星历能精确计算、预测、描绘、跟踪卫星、飞行体的时间、位置、速度等运行状态;能表达天体、卫星、航天器、导弹、太空垃圾等飞行体精确参数;能将飞行体置于三维的空间;用时间立体描绘天体的过去、现在和将来。& L; E1 ]3 I2 w  e' x* v

  J: K8 X" k3 Z6 m卫星星历的时间按世界标准时间(UTC)计算。
, {: Q$ P, I* e' |/ U; x; A) ^$ A6 e' h, X  F. c
卫星星历定时更新。
- X4 C/ ~. u' N1 L+ S5 M1 B9 w% f" {- Y( t4 Y& K
卫星星历可应用于军事、天文、航天、航天器的预测、定位、轨道、跟踪、测量和太空垃圾的计算、预测、描绘、跟踪。
2 |  f7 n/ X$ h5 Z" ~$ C9 }$ _
. [$ G, B  t  Q: C5 h/ l卫星星历早已应用于美国北美联合防空司令部(NORAD)、美国空军司令部、美国国家宇航局(NASA)等。
( H9 H$ }1 X( Z2 w/ f" C  d9 p$ F( l& W( H0 C- L
二、卫星星历格式
! s: \  H4 h  W& l% M: o0 }" S0 {& U7 |: \2 Q5 B
卫星星历格式,又称为两行式轨道数据格式(TLE,Two-Line Orbital Element Set Format)。
8 L: ]; R4 k: A+ J* Y+ j% U! B3 L4 `1 g% J. O1 w
三、卫星星历格式含义:0 v1 `/ M+ q4 \' H* |9 ~

, `# e6 Y; N" D' c8 `. E, E卫星星历的结构为上下两行,每行69个字符,包括0~9、A~Z(大写)、空格、点和正负号,其他字符是无意义的。
/ S+ |; G- m7 b4 P7 s7 E4 y- G
! f" f5 `* }4 ^' g0 K3 T第0行,将第1行视为0行,是卫星通用名称,最长为24个字符。
7 P" l9 b; E1 i- v3 E/ t+ N* d2 X. U3 [; C+ e
第1行和第2行是标准的卫星星历格式(TLE格式),每行69个字符,包括0~9、A~Z(大写)、空格、点和正负号,其他字符是无意义的。
2 a* t! [% s) e4 h- F+ W4 b' K$ @+ K( ^' J" x; Q
四、卫星星历字符含义:& M7 a/ a5 ~9 _6 A- {

+ M, ^4 i+ d' ^1 h+ d: Y. Y9 u; s“A”的位置只能是大写的“A~Z”;有“+”的位置表示减号(-)或空格;有负号(-)的位置可以是加号(+)或负号(-);有空格和“.”的位置表示本来的含义,其他位置的数字都是各种卫星参数。
' G; B5 I& W- d. N* c- N$ m9 b& t! K  ]+ l8 t9 |9 R8 {0 U
五、卫星星历编号含义0 ?' X2 S# n( X8 g

4 O2 m' Z5 e% i! [(1)第1行,字符号1是轨道数据。" H9 G# H, K/ ^2 {- C. |$ i6 D  S

  V5 f8 ?' A% A% W% D% y" ^(2)第1行的1~3和第2行2~3是卫星编号;
* H$ c. O4 y/ a2 D' O7 h. [' \4 L# ]
(3)1~4是秘密分级,U、C或S。  w3 _# E) I# N1 ~( d7 K) N1 f
  t1 A" g% b1 ~" \. i$ |
U表示此数据是不保密的,可供公众使用的;C表示此数据是保密的,仅限NORAD使用;S表示此数据是保密的,仅限NORAD使用。
. h# C2 H4 e4 n5 P2 ^" L
; ]7 @4 ^3 H. g4 I7 q+ p(4)1~6是卫星的发射年份;% ?  I! f6 g& w' m8 J5 c6 D. K0 L

1 R3 H) p2 y: }" V(5)1~10是轨道数据的建立时间,按世界标准时间;
% Q9 Y) ]- n# F" K( x: E
4 [5 v  B# c; Q% j(6)1~21是两个轨道比较参数;) A& |& E. t$ O" ]$ x2 x/ t

! c! r( w5 Y3 s* K) ?(7)每行的最后一位都是以10为模的校验位,可以检查出90%的数据存储或传送错误。; m( r! F% p- L- H2 S- z
: }/ ^3 {! i: K- i% G# Q
六、卫星星历含义描述
" O* b/ z; `7 V5 d- R5 G; B; _. K; N2 z% ^2 Q/ w# b# f
两行式轨道数据描述可以帮助解读卫星星历。现将两行式轨道数据分为两部分,分别描述。. R5 E3 G" ~. T1 j2 U

! `0 E: G1 ^5 `0 v) _- V% K" K  @七、卫星星历分析8 H( h- [9 l4 s+ W, V) a
) ~! G) g. L, J* y$ @( X0 x* a
卫星星历分析,以一组“鑫诺3号”卫星(SINOSAT 3)的两行式轨道数据为例,说明各项数据的含义。5 a& P# \9 w2 o# w& G& _0 y) l& g5 B

6 p: \6 C: F- b) T1 F5 r2007年6月1日0时08分,中国在西昌卫星发射中心用“长征3号甲”运载火箭成功发射“鑫诺3号”(SINOSAT 3)通信卫星。
9 o. y2 w. }4 L6 ]
( S7 ?  Z6 Z% e0 s2007年6月7日3时06分,“鑫诺3号”卫星在发射升空后,先后成功完成太阳帆板展开、通信天线展开、星上远地点发动机点义和四次变轨操作,成功定点于东经125°的预定轨道位置。
" j" G6 H% D8 h2 b5 d$ X) G; y4 |  u. C
U.T.C.时间为2007年6月18日02时10分56秒时的“鑫诺3号”卫星的卫星星历。
/ z, j. q7 ~7 Y; t: G
. x! S; P8 Q- r7 e0 ]八、几个中国卫星的卫星星历. B! r$ n' y* p

) w3 K& p3 L! @7 m& Z(1)中国发射“鑫诺3号”通信卫星的“长征3号甲”(CZ-3A),作为火箭的残骸,也是太空飞行体,也被列入NORAD卫星编号目录。
. @$ k, }) L& L% I2 e2 W1 d: Y+ u4 H- E  Q, ^  b4 c
(2)中国遥感2号卫星(YAOGAN 2)的卫星星历。# h  `* ~5 O: u& g

+ V  g& x* C, Z: m3 e. y/ \(3)2007年1月12日,中国以发射导弹的方式,成功摧毁退役卫星——“风云”1C卫星,反卫星导弹试验成功。2007年6月19日,中国风云1C卫星产生的六个碎片两行式轨道数据。
8 Q( R% Y4 B2 I% T7 h6 X* N$ j  h( Z* l8 N3 C2 S
九、卫星星历TLE格式名词解释; R/ Q8 D0 V/ }: A

5 ~9 V& c4 ~- _, {2 b3 y" B5 `; Z(1)第0行
6 D& F- d/ F! L  X. M" _( v, ?" Y! Y. L/ r4 {, }, p$ g- I* H8 W
第0行是一个最长为24个字符的卫星通用名称,由卫星所在国籍的卫星公司命名,如SINOSAT 3。卫星通用名称与NORAD编号、国际编号都是卫星识别编码。
) Y' r! N( a) F
: p! l. u# K2 ^2 `  l  R(2)行号
. i6 I& H# q- M  t; q
1 R3 G7 A% Z* R: D1 U9 I行号是卫星星历的序列号,如第1行或第2行。
0 {3 c8 ^3 _) G/ f& Y
9 Y6 T2 |* P2 T% D( a3 s2 b6 w(3)NORAD卫星编号
0 G: z) e6 K" {# ?0 e
& z! [3 r, e5 x9 Z- \! r' PNORAD卫星编号,又称为NASA编号,SCC编号,是NORAD特别建立的卫星编号,每一个太空飞行器都被赋予唯一的NORAD卫星编号。. L. k5 b2 S- H5 `- u( l% E
& q/ a- ~2 }2 N' P, l0 r
NORAD卫星编号由五位数的卫星识别码组成,每一位数都有特定的含义。( e6 S( r2 x2 R/ A& [6 @

  m& g$ ]& |$ F$ h4 U如“鑫诺3号”卫星的NORAD卫星编号为31577;遥感2号(YAOGAN 2)卫星的NORAD卫星编号为31490;“长征3号甲”(CZ-3A)为31578。9 e- P; D) q% \3 `

  \7 z! B) p4 x) T(4)秘密级别6 g9 ^" o. k& Y( v! q% W' w

7 i% M6 m7 t! X卫星星历的秘密级别,分为3个的级别,分别用一个字符来表示:4 ]. S  F- F5 B7 C2 ]

+ X4 t, h! H" V; y5 l' m①U 非保密的$ R8 W' k! [3 E( K& O: K- r) z
4 f0 |: _7 f, c9 w3 G3 \1 b, k
②C 机密的4 H3 a* K+ _4 ]) y0 F9 d1 o1 |

4 a5 b/ ^+ y. v) i! ]: S③S 绝密的. A% @- x+ @: J( c1 N
4 d' `6 a  K( \) Z6 U6 _
(5)国际编号% u3 t  ]9 f! c9 N" _
+ c: ~) [# _" o) o) _# N
国际编号是全世界国家使用的一种卫星标识方法,前两位是发射年份,后面是在这一年的发射序号。* V3 }# n; q) u2 K4 P: f

+ `! ^& q* S/ p( T1 K如“鑫诺3号”卫星的国际编号是07021A。
# P! d! _9 G, j$ W/ s
0 |: i4 n, B: X% a) k8 s: h“07”表示“鑫诺3号”卫星的发射年份2007年;) d* c7 b; u9 p$ s" u

  n4 z6 L, l  B+ U, g! J“021”表示2007年国际编号的第21次发射;" _# M9 w0 n( q( j$ Z2 L
! }: t. }: g% g7 s; y. _
“A”表示是第一次。按照国际编号规则,如果一次发射多颗卫星,使用26个英文字母排序,按照A、B、C、D的顺序排列为每个卫星编号;如果超过了26个编号,则使用两位字母,如AA、AB、AC编号。2 j% A& e, Q. Q7 y
. e+ q- u$ U$ ~
(6)TLE历时
+ C% @7 _9 ~5 y1 l% a8 {1 j  M6 L5 e% x5 }/ C
世界标准时间(UTC,Universal Time/Temps Cordonne),又称为协调世界时。
8 Z# w* S+ b# t( {4 n1 G4 [* M1 i" Y
UTC是从英国国际时间和法国协调时间演变而来。UTC是以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近于世界时的一种时间计量系统。
7 E' ]% n: |% D2 d( w1 U: @: Z4 M5 x0 @' g$ E) n
UTC使用纪元年的后两位,以及用一个十进制小数表示的一年中的第几日和日中的小数部分。
" d0 P) ~; W+ ~% f* U5 w+ {* M. p3 h2 Y* c
TLE历时使用UTC,指出了飞行体在确定的平近点离角的最精确的UTC时间。
6 G- k8 L# {3 D% R
' ^# N6 E3 E8 {& g8 [4 O如“鑫诺3号”卫星的TLE历时为07169.62576014。
6 R+ N) n2 Z  M0 v8 D1 Q9 f) R/ S9 i; V7 Z+ L
“07”表示2007年;; ]( e+ ~% e0 K& {! C, y" S
8 I8 P: s2 n7 q5 S- W$ I  i( u- W
“169.62576014”表示2007年的第169.62576014日。换算成精确的U.T.C.时间为2007年6月18日02时10分56秒。+ }# _0 j! z1 K  s

# \4 O" _/ [2 m$ h3 G! G(7)平均运动的一阶时间导数7 [% ~/ J+ }/ G+ C) J: i

/ Z* G# S1 f$ Z3 u平均运动的一阶时间导数作为一个平均运动的漂移参数,用来计算每一天平均运动的变化带来的轨道漂移,提供给轨道计算软件预测卫星的位置。两行式轨道数据使用这个数据校准卫星的位置。
; V8 q  ~6 B5 J" ]* F4 B
" K5 w- d' l; {; V# _$ V" D- C- j(8)平均运动的二阶时间导数
! k0 {; o+ C% y2 `
% E- N5 g) N5 P平均运动的二阶时间导数作为一个平均运动的漂移参数,用来计算每一天平均运动的变化带来的轨道漂移,提供给轨道计算软件预测卫星的位置。
" Q0 r1 \4 G7 J) R5 K# Z& z5 Z1 |8 D, v& @2 [  _3 ~# g, ?% B
(9)BSTAR拖调制系数
2 {! F' i' k+ F% R' S
" N/ ?- f9 A$ o% [  GBSTAR拖调制系数,采用十进制小数,适用GP4一般摄动理论的情况下、BSTAR大气阻力这一项,除此之外为辐射压系数。& U" r7 b6 p9 U% m% o" U# {
) G8 u. {9 X. H& S  Y; Q
BSTAR拖调制系数的单位是1/(地球半径)。
& `8 T7 f. R$ f. w7 M, t+ S" F: x* d) I
(10)美国空军空间指挥中心内部使用
& }) U. ~( x$ @. }
3 r- W2 X6 E* a$ J9 C1 \美国空军空间指挥中心内部使用的为1;美国空军空间指挥中心以外公开使用标识为0。
' Z& T  L8 b/ Z5 L1 q! L& e) h- |8 M3 b- H4 U5 w
(11)星历编号
7 e- G/ j2 q! Y& Y! S
0 P$ A( A. X' k8 M4 A: C. l星历编号是TLE数据按新发现卫星的先后顺序的编号。当一个卫星生成了一套新的TLE数据。在新的TLE数据中,新发现卫星的星历编号按顺序排列,每个数字代表一定意义。如“鑫诺3号”卫星的星历编号为444。
- z. _$ T# ~0 }, P0 z7 N/ V1 k2 h+ n; s$ m! `/ h: j. _9 w
(12)校验和+ Y8 F! ]7 j9 Q7 B% E
$ s5 H& ^( @6 u0 P4 e$ d
校验和是指这一行的所有非数字字符,按照“字母、空格、句点、正号=0;负号=1”的规则换算成0和1后,将这一行中原来的全部数字加起来,以10为模计算后所得的和。
7 E1 p7 d3 Y9 f9 n. N& N4 t* l8 n4 j' L
校验和可以检查出90%的数据存储或传送错误。按十进制加起来的个位数字的校验和,用于精确纠正误差。& V) F; y2 g& r. w, I% u

( J5 z& n' X& v0 [% n第1行或第1行的校验和,就是第1行或第2行的精确纠正误差的数字。7 f- [( g. u" K9 L4 w
4 C& K) |5 g& }3 K
(13)轨道的交角(度数:°)
" k! p4 s9 E  I& N9 U& W
* b) Y& g. W' x* {1 u; r* C  K- ]轨道的交角是指天体的轨道面和地球赤道面之间的夹度,用0~90°来表示顺行轨道(从地球北极上空看是逆时针运行);用90~180°表示逆行轨道(从地球北极上空看是顺时针运行)。
0 d. F8 x; F! w6 `
# B" ?3 Y. N; |6 }3 [# f( W(16)升交点赤经(度数:°)
0 h; U7 A. O/ ]1 w( z
4 ~4 W! O! g! x- C( }. K$ \/ U升交点赤经是指卫星由南到北穿过地球赤道平面时,与地球赤道平面的交点。
- x% V7 A& f2 Z2 J; _7 z) m" ^! U
% m, \$ }+ X$ b4 d% }降交点是指卫星由北到南穿过地球赤道平面时,与地球赤道平面的交点。
0 e9 {& R6 {( \' Y1 H7 B1 f# o4 E5 e) @$ C/ G: p; e
升交点赤经是指从地球的球心点望过去,升空点的赤经坐标。
% w! w1 N9 P7 q* S) m6 [; N1 h2 J5 k$ P* A( R  G! t
(17)轨道离心率
; P2 m. R0 D( B1 t' \# V$ x1 F5 m; C+ l+ I
轨道离心率是指卫星椭圆轨道的中心点到地球的球心点的距离(C)除以卫星轨道半长轴(A)得到的一个0(圆型)到1(抛物线)之间的小数值。, e2 n, B" `& Y1 H' S" g

8 a0 }# b* R0 S3 e在TLE格式中没有体现出小数点,但是总是假定有一个小数点在第一个数字之前。它说明了卫星的轨道椭圆有扁率,以及近地点和远地点的轨道高度。
# T" a) g4 _& y% X& J8 \& W& P* O: g) O' R
(18)近地点角距
' P7 p! z' }* K: r' j* ^/ N- S5 J8 o7 g6 j5 r
近地点角距是指在卫星的轨道平面内,从升交点到近地点按照卫星运行方向所走过的角度。近地点角距的数值是一个范围在0~360°之间的度数。" ~$ [9 J1 @( ^+ k
% T2 I7 k; m# C, I/ o
(19)平近点角
- b5 Z3 \9 o% d7 q& O
" }- ^5 J1 G  @) i5 N8 ]% r/ S平近点角是指平近点角与真近点角和偏近点角之间的关系,即卫星在椭圆轨道上的瞬间位置。平近点角通过开普勒方程求得。
, Q4 _9 z% `% I6 {* d" W% O. B
6 L$ Q  G6 Z) m: I3 e, L平近点角主要用来指示卫星在TLE数据中的特定的TLE历时瞬间时刻的位置。
( m1 X. {8 h# A6 c) k% B" Z
: U* o  j2 L! q3 P9 L平近点角的数值是一个范围在0~360°之间的度数。
% C0 k$ w1 v" L% g/ j1 F
% p. `, s  t: Q% e" ~) }6 U, M(20)平均运动
5 H& E" ?. f. C" W3 H' ]. D/ _+ |+ F* Z0 D
平均运动(n)是指在一个太阳日内(24h),卫星在它的轨道上绕了多少圈。% p: H& `( N2 G. @$ T* q; u' N

0 `/ w# L  P, \5 q) Q* A3 J  E- w平均运动的数值可以在每天0到17圈,没有每天超过17圈的稳定的地球卫星轨道。! }) n' s& J4 P' Z

& W" }1 n5 _) y+ j3 o! W卫星轨道周期(T)可以通过求平均运动的倒数获得;卫星轨道半长轴可以用平均运动的数值通过开普勒第三定律求得。开普勒第三定律,又称调和定律:行星绕日一圈时间的平方和行星各自离日的平均距离的立方成正比。
* O. C4 v3 u3 O# [- c, T* j1 H& {0 a4 ?  J0 C7 J) e" `# P
(21)在轨圈数4 \4 }1 K7 `* Y* ?# `* }5 \. N
# c4 F4 C9 D- U6 y- `% o
在轨圈数是指卫星从发射到TLE数据记录的TLE历时之间卫星在轨道上绕行的总圈数。
' D% w  U' Q" p: S) p- O2 Y0 l0 \
4 J  s0 V$ g( I0 X: z) ?+ O# k在轨圈数的最后一位数是小数。$ C8 }& B- G' M( v3 h% m; r
__________________
 楼主| 发表于 2010-3-5 10:12:58 | 显示全部楼层
卫星工具集分析软件1 i; N3 I  V& Z8 y
2 B( U5 [) D+ `% {" m
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。* I! w9 S) v  m7 c4 y) z9 H( X4 c

' j, o" }& e3 s3 o/ W  m  q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。) t3 @1 v3 w7 G; O( A+ a
9 Z- l) v0 P; Z
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。' s3 G. i8 f! p0 T' B2 f
) ~8 d  }( p+ s- n% |/ C; P& T+ l1 g
STK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。
6 A) P9 }) v$ b! h7 e  `4 @" A. M  Z! v6 x# G( U
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。; |* D! u9 H7 N/ ^2 z. h# L% k

% t& v' K8 o4 b1 N. o2005年4月,Analytical Graphics研发出STK/Professionl(STK/PRO),是最新的卫星工具集专业版。
" L( Z! J+ d4 ~2 u6 q/ U" ~7 x8 U( T- g0 G$ P8 @7 L; u
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。
- C1 Y" z! h1 L. m; `. Y3 i3 t6 g! R* T
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。2 ~5 B/ S6 N$ |  Q" Z7 T' C7 h

0 g( y) @- q2 i2、STK/PRO主要功能
3 B) V& E/ Y. J; L$ U0 Z0 M, y4 E2 ^) X  ]& {
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。& l1 h% N* z$ t% |+ }

  C6 z& t' U1 G. A( _/ `) Q. [' T(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;
/ W) L8 T9 h: q$ a( e# L( t
! ~+ e2 x/ S0 o" B  N(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;9 o" T* T1 {% {2 ?3 G/ |/ ^
% e$ O$ s6 P# S# G! ~
(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;
5 z+ N- ?, B& O6 K" Y8 t& y& d! ?9 {3 X
3 O' g5 a# |3 l7 {' r(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;
3 B" E! y1 E- `, o: k' l4 x" \4 p3 O# H! ]
(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;3 b; C6 c8 U$ N9 a: y7 |% |' G

4 e* U2 V) u5 L, C0 o(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;2 J) ?+ H) D: C, W+ \; h+ \

$ R, q3 v0 G+ U$ i5 `: m(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;" b% `6 c' {0 X1 g7 H
+ Z% {. H4 U$ D* X  W# M
(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。+ x# {" J5 c3 M3 y* X* p& a
5 l/ D( q$ G) l5 \9 J9 \7 }. f
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;8 d& B1 J1 A9 j' y6 n
! S: \" p. I1 N( X( w6 A2 z7 n
(9)图像保存:可将图像结果保存为BMP位图或AVI动画;8 C1 g% W- l  y3 }
- V* P9 |9 Y# Z3 [0 p3 O
(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。- f, z+ @7 w$ E3 r# [
" Z' G) L0 Y% E. ^6 C- e  m* Y6 x7 Z
3、STK/PRO特性
4 z" z. }3 b7 Y7 B7 c
9 J1 k: w0 h' l- j(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;
) ~3 Y+ P5 u. d% M( I# |
5 E. {. |2 w1 h8 l% `7 J; m(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;
3 O7 I8 x6 _5 W" p" z" q+ f( z4 r
0 ?7 T$ z3 N" T. i" g, U2 _$ h(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;
9 }0 O0 C) Y- I1 M0 H0 n! m2 ?9 x' H
(4)长期轨道预报(LOP):精确预报数月或数年的卫星轨道;
( e! _. Z4 W- X5 o, x" y' d
9 E' T5 Q+ s+ i1 N: }: g! W(5)寿命工具(Lifetime):评估低轨卫星在轨保持圈数;2 G0 P3 [) b- z' A  s

& A" K$ l9 j# j. j! ^4 g  H: g(6)区域目标:可定义N边形区域,用于地面区域链路计算;& x3 o+ j, {5 R8 K

3 a" U! e; ?* l7 H(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;
: a8 R- H" ]% F
. }6 R* N3 `& U0 B' d: p(8)姿态仿真和指向:定义飞行器姿态,包括19种姿态定义;0 b. n( }1 |8 x- d: j! S
7 {. d! c- @) r$ G) S0 |
(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。4 Q+ i/ b: \# X+ r( q' X
/ e- C2 P( g1 B# \9 O
4、STK模块, D& V7 C$ c1 R1 O' u
8 K) w- q3 A2 w, x1 V) P+ w8 c  O8 b
(1)基本模块。* R* T* F0 a1 R  M8 X& |( \, }
7 ?: e9 I4 n1 P
(2)分析模块。
9 Y7 s- v$ A: l5 k
3 h' _; G/ g+ g  B( C(3)综合数据模块。, z# V# d/ b3 |2 U3 k( `: d

/ [, |$ N% W8 k9 `# Z- H; @5 m5 L7 x2 w(4)扩展与接口。
- ]0 z( y/ Y2 v4 P. C
7 b9 Y- b0 ^- u2 G0 _; @. _% F( u' I! ?7 ]4 z& e* Q; a6 h5 w

" D* {* D. @, P; {4 r& G5 pAGI卫星星历
9 }9 _# x# T" w
8 S; l/ }' H; U4 D# V3 M7 ]1、AGI卫星星历3 ~. T6 ~( y$ L3 K. [- y' E2 G

, j2 g2 @+ q1 M% ]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。) X3 X! k& L9 s7 D

6 v) {5 j& e2 a0 M) f# A2 ?2 rAGI卫星星历为太空实时跟踪技术奠定了基础。$ C- f$ D; \* _" a+ T2 ]" N

/ j. [' T, ?/ K/ \+ u6 w# A5 d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。/ Q+ Q+ q2 E! A0 V0 p- k" ~1 i

# T" e  |" j/ P0 U$ M/ w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》。* r0 x8 t. n+ d2 K
4 |  ?6 `( Z6 @* F4 I
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。" G7 S0 G" R2 M8 d# _

4 V7 a! U) v) ], x5 c* NAGI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。
4 |. x8 s6 q( a1 }" Y: v* C% R  r: @4 r
2、AGI软件应用/ C! I" j/ Z: z# ~9 R

+ Y: X3 K2 m5 p/ i) z3 f1 |AGI软件应用举例,从技术的角度对AGI软件会有很好的了解。
; A5 ]6 P- E5 D# p% Z- w6 m' W4 d) ]0 N+ ]- p1 P) j& d
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。# N8 m8 _$ g: N$ s. W  V9 w

  J* _5 K- k6 J; E# O& ~( B1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。2 V2 h1 A5 I) @
( V- y) q! D3 C' q$ r3 c8 R1 s) Z
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。) Q/ R% c: \& `) W' w% F# H
& W: q5 j" P$ }
AGI的测试:
9 V& T( I& D  W+ L/ N- `1 U, u& M% C# Q3 {4 M
(1)时间:2007年1月11日到1月12日。. t  o# P7 h4 Q
: s7 G* P# Q2 _; \& V; {* U) n
“风云”1C被攻击前5分钟的情况。! x9 j6 r5 H' b. X) \
8 H! N! V3 e$ F4 C
“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。& x4 ?/ ~; g: x' U# x

: w: h; X" x8 n. r* dASAT攻击前AGI文件的画面,五分钟后攻击,“风云”1C被攻击。" v6 z9 c/ Z7 I/ K) G5 l6 \
6 e, b6 d  U$ ?9 O' t6 P
(2)时间:2007年6月15日
+ j) o+ l8 n3 O% |, E: q7 X. W, v# S
2 y1 ^( z6 a  Z5 B; DAGI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。
: |6 \6 ~- _- i3 n
! o- t* b7 Y/ V. M狮子座宇宙站轨道(绿色)与碎片云(红色)。
6 O* D' d8 k9 \6 j
0 m6 M) c' o" U1 p/ p) e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 w3 ]  @: {5 _
( ~7 @& n1 @+ `3 f! _
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。
. j2 a9 l+ |6 U2 r+ `
2 r& S, J9 n, l: p: s% ^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。
3 S8 u0 l/ k3 j  F- x5 A' ?+ |5 }8 y& k5 X; W# c
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。
$ P2 Y% ~0 I" I( j, ^; O3 F* W) J/ _. y$ n1 x, ^. }
“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。( x) X) b7 T1 ^4 Q, p* z# Z- {* b
+ H6 z/ `" |" x- z
2007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。1 P7 @/ R# i4 f- t

" ^  B* n' W, g* f9 o3 v4 lNORAD跟踪系统, }1 a4 [- L: ~( c4 _+ n* Z& K2 b0 v* l
1 y- ~! x/ m3 s- {8 U
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。6 C4 b  S* d/ q7 X, V- R
7 S8 j0 h" |2 P4 ]( x1 b
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)。
8 A9 v' f8 H- n7 _* B7 F" |; [  b0 G
, k, l0 w/ r# G6 l% P/ H3 ^/ t: \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。
- K8 P. P& [# S) g6 u5 X; o& u6 y: B+ |6 V- h5 f
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。- @! Z3 A6 d' D# E

  }% X7 \2 ^  J2 b- l! a: vNORAD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。! s5 S$ v9 _' w. d. ^
8 m# X: m; ]8 Y9 w
Orbitron卫星运行轨道计算软件
7 H4 B% E$ q7 A6 z! z* V
/ s$ n7 X& h9 e9 z$ QOrbitron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。0 O; G+ Z0 Z8 k3 `

7 i6 i2 e2 y7 D, F# p1 `Orbitron由波兰年轻卫星专家塞巴斯蒂昂·斯托福(Sebastian Stoff)研究发明。# e8 ]- z/ |) O
8 L1 n1 `" Y9 _6 a
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。
+ @! F- Q  d- C  y# r% h' j9 e8 l1 X; h# q3 R0 p
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。
% f1 Q8 T6 v6 v
% Z3 x, V  b6 T# j5 m! [1、Orbitron主要功能
' I$ ]) x+ G/ n; Z& Y& s% X* m. p9 A8 w& Y
(1)可同时追踪2000颗卫星,精确坐标定位;9 R/ `+ e6 ]& Q# T$ `

+ q& D4 W" s3 S% y- i) h(2)全屏显示及简报模式显示;" K- l5 x; R$ W( T/ C, N

: ^$ z  b  f: j1 X0 J' ?4 Y7 ](3)功能先进的卫星时间预测、卫星轨迹搜寻;
) ~% N+ b+ k4 A2 h/ l/ E" P5 L) T. t( f  c% J: l) P6 r
(4)可以通过NTP服务器校正电脑内部时钟;
( C& G9 x/ u- }- c# k7 `; m: _4 Z+ ?- E( r) k
(5)可以通过互联网更新星历数据(支持ZIP压缩格式);
3 a2 u2 o0 L8 Z! U2 B' X1 u( {1 W! @) ]$ }0 \+ R! \# @
(6)可控制无线电台及卫星天线跟踪器;! n& `+ q0 O3 v  A

% }+ Z3 Z1 ?4 F6 O5 C(7)内置一个屏幕保护程序;
7 f. S+ [( K/ `9 }7 Q$ n* C# v/ w5 ]: K3 U. |: J7 Y
2、Orbitron特性
$ a9 L8 g0 Z/ D. C9 x* ?* ?# \4 C+ A7 W
(1)NORAD的SGP4/SDP4预测模型;# D* a6 y) e( E% N/ U1 J
6 V3 {6 y: h- @/ c0 z
(2)能从TLE文件下载20000颗卫星;, O6 g2 ^: c! D6 I5 N9 P2 U" C, a4 C( c
4 R7 a( m4 b0 }" F% `
(3)能同时追踪全部卫星;, w6 j4 K+ {( I$ M5 B# E. L- T. x
9 {% o) F& ?$ N2 N7 [3 g% B. @" m
(4)追踪太阳和月亮;) h: S5 b: ?( `9 z# \7 I

# T" D+ Y7 ]( w. K, L( P2 o(5)卫星轨道运行信息;
0 e; s  d1 f/ x) T9 _! j' g6 I# N9 T( t, \- P8 H1 q% b2 h
(6)全球城市数据库;
4 w  Q$ y1 d( }+ o% Y( t" F3 F1 E  g; {) P: m' d
(7)卫星频率数据库;
9 A5 \* K6 \* F7 b2 F7 R7 J& F
, \+ N) h: Z: l/ h: g. R/ F(8)雷达扫描卫星;
% z; j  f9 _' s' H' p, {
# i. K* I9 M* [: v(9)支持多国语言;7 Q3 k6 i. @, M4 R" A

( ~5 X. g+ _9 {9 r3 G* L! r(10)支持来自640*480的荧屏协议;$ e: y) J5 K" ]8 b' e

% ~5 E- ^# j. o  ~4 c+ ]- L(11)即时的模态/模拟模态(释放时间控制);
' T  C8 Q9 t" s2 [* R, X9 q# @
; ]! E6 Q! R& f7 Y  z  D9 @8 \. x(12)先进的卫星轨迹搜寻引擎;;3 ~$ s8 |6 f7 }3 b4 g) |' [$ J4 K
6 B5 o4 {2 F! d+ g$ x8 X3 A
(13)英特网TLE updater,经由HTTP;
$ Q/ @: R3 l. \7 e, c6 W1 K
4 z, I6 T: k* u4 y- Z/ I(14)转子/无线电操纵(内建的或支持使用者)。  I" g$ h+ i7 n; P9 S
6 S# Z% Z: f1 S
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。
7 o0 h7 L- d% ~* D3 d: G
, t- W) S9 x' g  a3、Orbitron应用- s' u9 f1 d1 W- G# |& i2 ~$ l; W

* t2 a; @$ z8 e4 G" d" i2006年10月29日0时20分鑫诺2号卫星发射。
0 }- A1 h! g  G3 f, p9 j1 a1 k/ i# E/ h/ L/ b& T
11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。
- K! B: G6 ]9 B. ?% ~1 v2 C- B4 \' g0 C$ b& X3 @( G) _) ]1 ]
2006年11月18日鑫诺2号的运行报告。
$ B% X8 U% l+ P2 [) X: G0 Q. r1 c: E( P" h" Z6 ^, K7 x1 `
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。
8 g4 d( E* @4 m$ n- }+ ^/ D3 H* Q3 I( j
(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。/ q% i& L* c7 z
: W: z5 t" d) j( P
11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道参数。
6 O( q! r' r6 K% V
7 A" x3 O: W7 i11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道读图参数。
- _" e" O' s( H! V4 c  F) y& Z& l1 j0 J* S5 R* g% p
(2)11月19日21:32:48时开启雷达扫描。
' D6 H/ z$ z9 `& t7 S# w7 ]* n2 n! v& k; X& Z3 Q, X6 o; |8 _. h4 v* d
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。
5 ^$ n& o. W( b3 i/ J" a+ B: _) ]# c( L% u! Q* F# \% s" M1 @  d
ODTK轨道仿真器$ J. a6 z, W4 \: z8 P6 K6 I: ~

# ~) `$ ~7 ~7 m5 e1 E/ H1 HODTK(Orbit Determination Tool Kit)轨道仿真器软件是卫星跟踪系统。3 z2 z) }+ |* @; f

  A# w. h, S% A3 y6 ]ODTK是一个跟踪数据仿真器,为卫星轨道运行提供分析支持。
  {0 t$ {# d% L2 p
) L* v6 C' w0 zODTK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。7 d2 `  p! U. k5 A" C4 B& g; c
/ R2 D, l; A9 a+ u" T
1、ODTK功能:5 M% k6 Q( G: s+ X$ \2 z- U
: V& u; D3 p) N6 u/ c3 M6 T7 r
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。
8 \' R7 p  @3 w" }0 t6 F6 O* J: u0 E- m( j% n
ODTK系统能处理符合准确度需求的模拟跟踪数据。
5 ]% d7 U) [, B: v" |0 G3 {/ \8 Z; {6 s( [, c2 X( L
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。
2 L  C4 F9 v0 g8 m2 Y2 S  k$ B; I# v. ?$ u4 t# y9 r* J* B, o
ODTK可同时计算、模拟一颗或式颗卫星轨道及相关参数。) }. T* S. T* d, p3 ?6 G2 W: I
0 n) Q* c! [8 w# @. e( q
2、ODTK软件能处理卫星跟踪数据,提供轨道和相关的参:
% {- M9 r7 R4 C2 \* n9 F" y6 n2 k7 |1 Q- ?3 {6 [5 t
卫星轨道的误差;
* P3 e" v% K. S. ?: ~
+ ]! T, N. [6 Y+ L8 ]  Y. w跟踪偏差和卫星位置;
% _/ L" ~& Z& O2 O: a% \3 w- s0 B4 ]" y6 T/ c. g
矫正卫星的校准参数;' c# [+ Q" E( Z- E+ Q+ u  Y
! M( m* [* x5 d  V, X* v% t
卫星运动的太空环境影响;
2 \  f0 m$ t: ^
) {# B' d/ h$ ~' X" z+ M  q2 @全球定位测量卫星轨道和时间;  v8 a( `. i- E, B/ X; p  [2 x
5 C' {6 B& y" u+ ~. j
全球定位测量卫星监视时间;
* L6 l* _6 J7 l1 V& c
/ ~& T3 P8 @- z  z& wODTK是卫星追踪系统的完全的软件解决方案。/ a( k% H5 X1 i$ r# z
; v0 K8 @4 m4 O) \1 I

; ~! Y) d1 q/ I% J2 U
0 R) z6 z$ r$ \+ L2 JStarCalc星图0 I* n. Q! g2 i( C5 ?( b2 a

( ]) v4 q+ {4 pStarCalc星图是俄罗斯克麦罗沃市的亚历山大E.Zfavalishin发明的。
! q8 k5 E- r7 S3 Z1 h' \+ u( z- c" ]7 y
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。
: P/ W3 R* z5 Y/ X3 h& d3 S( r0 F- G2 V; y: w. ^% `
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。
: E- p. Y/ e2 \% d
5 O" o8 X2 F: L4 P! A% u5 A  n; E: N7 y1 Q+ f9 Q
1 p( R4 u5 D  o& e3 a
StarCalc星图功能
: p& l' T: a, D' z7 q; d
# d# Z: q& @2 h3 @; R1、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;0 A9 |% {. Z1 P9 j

* S7 D. U/ [0 A, y+ X* t1 s" F2、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;% p  u6 f8 M! D; `! |. e" I; |
6 H( V/ X4 ^) E& F" f5 G
3、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;( V/ z6 b* a* p( v* E

/ D: H( \* N+ ~3 ~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;
5 @1 H" r% B" j8 _1 H6 X7 h3 x
- K( {5 {# W4 h) M+ _" F9 y5、数据精确:StarCalc专用的SAO和Tycho2星表的数据下载,能精确计算。
$ n# l  O4 |! \+ b; x7 m
; y, B$ O& }4 _1 {3 ^& Qurl:http://www.17kws.com/thread-25693-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-5 11:14:03 | 显示全部楼层
学习ING~~~~~~~~~~~!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-7 15:23:51 | 显示全部楼层
我有个 GPS  模块
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|宁波HAM业余无线电论坛 ( 浙ICP备20019809-1号|浙公网安备33021102000705号 )

GMT+8, 2025-5-24 16:30 , Processed in 0.049574 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表