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: 14560|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
1 n4 S4 I5 [  X& W1 q2 j5 _- @* R* C7 d5 v! Y5 O
" Y& T4 w( h& x9 r) H( E' {3 ?  ^
作者:刘进军 来源:转载 点击数:203 时间:2008年1月13日% k- a9 G9 b2 x4 k

2 z( x6 q* Q  p. E# f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。# i* p) ~! A7 h3 F: u2 R+ y; G- ?

( |% |- V; A" k* y* h5 k) \2 m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。
; [6 x/ c9 T# R9 ]- D/ [
& R6 [  a5 \4 h( d$ y$ g) q5 [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。
% j5 _; c: D( i8 {
# ~8 {! O* S# Q5 S卫星星历- d& E! {9 P: h6 v+ w7 Y$ d% j
' z3 _1 U! r3 s* D2 \
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。
4 e9 P) p6 v( V5 h1 i
( v6 @& a% F2 f) Z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。
7 b. Z% d# r: W+ S( s% S; S- ]8 A% X( j: K0 v: w
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。
; L: G5 |  M* ]9 |
1 d, E5 `  T7 I7 x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。
! K7 x& L& ~2 i; o, {2 y# v! h. k* T! z; r, U0 D; x
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。3 c( T% \) w) p8 `
: s  k! w7 x3 k, u
卫星星历的时间按世界标准时间(UTC)计算。
' k/ b  S: h1 l5 v- O: e+ y5 g6 p* \1 g5 V1 Y  i' [$ i" |$ _0 [
卫星星历定时更新。
2 C' V  c# `3 t( T, h7 p0 c# w# }: t! y# E6 a: ?2 w
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。0 @7 ?+ _" }9 U+ s! ^+ b. E

  d) T1 r4 M4 D9 s+ [6 m5 \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。
1 z: _) p  Y( r8 t
# H) i& Q3 a0 L' n二、卫星星历格式6 v. x) X, @' L- @  r
" T# A7 b  r3 P2 [0 G; [
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 s4 ]7 Y! q! l5 {( v0 L! V* T

; k1 a7 i7 F% R5 U0 |3 T$ ~2 {三、卫星星历格式含义:
  p' {8 @& J6 C2 v
* I8 P% j: ?. n/ ?1 a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。
$ R2 J# z$ l% W4 m8 A) [/ z9 \9 u: x+ ?* L8 L" p" B
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。
* x% `4 C% d6 L3 p0 {; n) V, D6 W+ B- {6 e! ]. w' P8 R5 D
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。8 t1 f/ O1 y1 Y& [/ h* }

; d' m2 o& K2 i, o四、卫星星历字符含义:& }; M4 f4 P3 s

0 O% p- g2 A' I, 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。2 }2 |- d: D2 L3 a9 r, E

. [* h& {" P9 d6 U! ?五、卫星星历编号含义1 ]1 A8 i* B0 j& B* L& u

; g. N$ o0 Y3 f" v9 p" a(1)第1行,字符号1是轨道数据。
* M/ q+ [; U9 l' ]1 v4 r% ~4 |. L/ G$ `# ^9 s1 S; a; Q; _9 Y) x, V
(2)第1行的1~3和第2行2~3是卫星编号;
, A( k2 l# t, |' c2 A
! W& O# q9 k1 Q0 C: }(3)1~4是秘密分级,U、C或S。
1 J% w6 v( }' ^, n' E
" b3 r# L7 S0 w3 _$ l6 jU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。
+ u7 F! }$ o% u+ L4 N: ~
* @, J0 A" ]& ^(4)1~6是卫星的发射年份;
/ i: N  z! _* x7 g6 }# Q& t# |; |1 {/ b+ ?6 E4 J
(5)1~10是轨道数据的建立时间,按世界标准时间;
- m" r* q/ q( Q) w1 P/ L4 j
) ^1 k6 O1 k" N+ h' b( b8 i(6)1~21是两个轨道比较参数;6 z8 `0 x2 X, t6 g! Y7 j# B
  N9 L. J. U+ z' I4 N, y
(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。5 Q9 M3 i" X1 m

. \7 q  s& a, e六、卫星星历含义描述, y2 U4 W! Q" N/ ^

( c6 c6 A0 W/ K6 c5 J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。
+ l8 |& ^4 ?* r0 s! }2 ~& s% R" v% O. ~) T8 F- V
七、卫星星历分析
1 S/ ]# ~; t: T5 O5 s
7 a  n. ]; m. d  e; H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。! j. K" a' c& g( U7 d6 g+ A
0 u) [7 L+ o; E# u
2007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。$ O0 X' F6 J* @4 T; ?
' `; m, f6 `/ u5 F3 ~$ [
2007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。" \/ x, _3 o8 f
, @, |" s; w8 i" z, J# M4 o
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。2 C0 J8 i0 Z5 Y7 G

. G6 m% U" y( a2 L八、几个中国卫星的卫星星历/ M9 x: h% P; f
/ [# B( L' B; `* X
(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。- T, P2 o; a( }) p
4 ?" n; A0 S) `/ ]$ Q, S
(2)中国遥感2号卫星(YAOGAN 2)的卫星星历。: T  R8 j9 u) y0 ~# ]# J
4 D8 Y. c' w% n" W# ^! M1 j0 v+ \5 b
(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。
6 K  A- r8 U+ A$ j. |' ~
9 t0 |* D4 @4 m' I' l* O! J* O九、卫星星历TLE格式名词解释
2 U5 C* E8 T+ \! S4 a2 S; o. u
  @4 Y, p( Y: v0 G(1)第0行/ g% Z2 l' `$ g
* n6 |7 x! f5 f0 f4 L
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。
, m1 |7 Z) D, p
+ u9 |5 U8 S5 T2 e1 P6 _(2)行号( l" B9 i) F* p, G# I5 m) m
% C8 n9 }1 G! c4 k
行号是卫星星历的序列号,如第1行或第2行。
: S% \5 i7 v9 I7 s4 f. g/ L' J5 W9 t  ?4 j' ^4 m. D
(3)NORAD卫星编号
9 A+ Z8 `& X* s4 `; b0 _+ {$ U& c
4 i. o' t9 N; T- }) ]# p% zNORAD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。" l6 S5 a4 S) N3 X4 C
' I- h% R9 r% }& c
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。) A/ @1 j. ]; c; X- b! k; Y+ I6 O

1 E# W: V. N/ U- @8 o! M3 {0 b/ J( w2 ^  r& ?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。8 W" i: Z, y" q( Z% J4 o6 h

9 I; m% T) ~1 T" t. u8 Z0 |1 d+ v- {(4)秘密级别
) j- \* u& A5 C9 e* n% U) V/ y- U9 w) q8 j8 J$ L
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:
  T& }8 V& f) q# J; ]
  n; {: C# _) P+ b6 R, d①U 非保密的4 @& z- o  ^; ^1 i8 B& U2 X
- m, }8 y' h' e' g. Z! ^+ F, @
②C 机密的7 S  ]+ i2 e5 i! V2 {$ O: c2 q

5 U' `' w. t/ k' K6 R5 h③S 绝密的! P3 ~. }# V  A/ H) y* z

/ V! ?! p/ m: ]' O/ ]- J(5)国际编号
% h+ _. E* x% d- M, Z/ K+ H2 a. e: W, {& N* |; H
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。7 W( w4 {0 ?! ]" G6 m2 j

9 A' H3 x2 G& x/ B如“鑫诺3号”卫星的国际编号是07021A。2 M- r, E5 K" g4 s% P" s+ l2 I

: x5 b) g/ t- |% ~5 C: c. k4 X“07”表示“鑫诺3号”卫星的发射年份2007年;& Y* c! s+ T6 |- c
% ?, |3 F3 Y* A# R0 m7 N* n% u
“021”表示2007年国际编号的第21次发射;. {" k3 f' @* H! S6 o3 r' T

; ?$ }8 [' ?( c- u: B  e- d* Y9 |6 b8 f“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 E# W9 _- F3 b* c2 C0 f5 O: T- ]
- R. p6 m7 A5 p) C
(6)TLE历时
2 {7 v; z" `, _# B* Q. w" n5 _$ V  `
世界标准时间(UTC,Universal Time/Temps Cordonne),又称为协调世界时。
% J- N1 O; x% U7 a* c# |+ q$ {( ~% B1 F7 `: v2 o; L
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。# [5 z& b  R/ S# {
# }0 L1 x) D* ~3 A' _; {* l
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。7 w5 e, h- B7 p
2 K, \" m  I  k. ?5 m
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。4 f8 B- t/ U) }# C

' W, y* b8 W9 N! }1 D" G& q如“鑫诺3号”卫星的TLE历时为07169.62576014。. g, ~7 N0 [8 `( f
: m: k4 h) l# D" n
“07”表示2007年;0 h5 s3 F8 J7 t" o. l8 @) Q5 U: E- X
4 V! q4 q( Y6 n# f3 v2 p+ D
“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。" S% V: ^9 L5 N4 H
2 O( Q0 t0 @, X, V& g; Q
(7)平均运动的一阶时间导数( w: S5 o4 C6 W( R0 ^
+ L  h% N; z& D, C& y( B4 e
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。
( D7 d, |" m' x& M
$ Z' S5 x& G5 A' M1 A  z(8)平均运动的二阶时间导数# `" }+ h! [' v/ |
. N+ e5 U4 K' }0 S3 E3 [
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。; z- N" b5 Y# K3 [6 f$ f( Y
( e/ V6 G7 w) T2 G
(9)BSTAR拖调制系数
$ \% J4 V2 O( x: Y) H
, {4 o& p/ Q# h* 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。  x; s, ^4 V7 U1 H5 U
5 ?  Q3 y: C, [) s3 v/ ]; J4 I
BSTAR拖调制系数的单位是1/(地球半径)。. A) w- n+ ^1 B5 J/ y7 r' R: h" i
+ \2 U- B4 Y( ?/ U0 r% i
(10)美国空军空间指挥中心内部使用/ I0 P5 V7 f. ?1 N+ }* n5 b$ C
; i, k! Y8 [" v/ R# \
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。
& f  r5 o/ C, U8 J. n! M6 V2 j
  I7 z* E- N5 I/ C% }+ n(11)星历编号3 Z# A! z" ]/ F8 k. g4 w+ _

4 \5 r9 n6 g; s7 k9 [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。/ W/ y( M+ w9 \3 O: N+ ?

0 Q; a& x3 s- ]0 T! n# `(12)校验和. L/ Q, o4 G& i: K; K7 F
9 B# E3 X/ ~: Y( q
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。  R; B. ^% D+ n$ y( O1 X2 _- y3 V

6 D! m3 x* m+ [$ F; n/ F' v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。
6 V, ^% \( S  w
' k' J  r1 ~( a2 N( q; g/ C- 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。
  K0 Z5 Q  }' k0 a  q& U
8 D2 M  p& F+ k/ B! O8 x: ~(13)轨道的交角(度数:°)
' W9 d$ S: a0 t6 y+ _; @# U5 y% q3 y' w+ q, c
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)。
9 S/ I6 W4 t& j  K2 m" r; {1 z7 y( |3 V3 q4 L6 S; b
(16)升交点赤经(度数:°)
  O( O8 h) i2 `9 ^' q: M! x* _: C! s, t- N7 ]4 v4 D$ ]% `- v  n
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。
4 a/ f  b; v# q5 K/ W3 t$ J* }% M6 ?2 @  V: ^( F; J  }
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。
9 o$ {, V1 G2 |. I- t, W6 ]$ n$ t# a9 X
7 r' X  U; Q  H$ ?* t' |" U2 h. G5 j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。
5 ~$ l% M: N' ]' D+ [7 U9 b0 X8 R# k0 f7 T* ^
(17)轨道离心率  Y! C7 e5 i) a- b

  s/ `2 a3 `4 `! X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。
9 u# h! e/ Q+ d* b: ^- J( c; f4 |6 a0 S( c1 p1 ~/ L6 |9 i" b5 j- V9 W, n
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* g( y, ]+ p# C

+ f! B' n  V' I(18)近地点角距3 {+ V/ _3 X( [$ K9 Q# `* E# H
1 w: U) V! |+ 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。  W, Z- i% K. o2 E

0 `) d* @0 b# ~& ^. v% H+ q: \(19)平近点角& p% Y, [: I) T  }

# ^% R( B) @" \) ~. A# R% s( x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。3 A% @  ~6 _5 _- `* J5 T
# Y/ \7 h& `" h& u7 ~% z+ K( q4 v
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。0 s' x$ I) m' y- ~" {$ ^

; \6 y! d+ Z) [' ^* H; S1 B平近点角的数值是一个范围在0~360°之间的度数。; }2 q, D% ]& ^8 c* j

/ e% j! D! P' s' n4 @5 w(20)平均运动
9 y3 U& p7 o, X  l9 g% c0 E) A/ j0 V* X7 X* D: Y( K9 Z, o
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。, S* _2 }7 U# P# i. C: |9 Q" X6 l

" _0 C. S8 N! v1 k) A' ~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。* J# p1 w0 S6 c; `$ p$ l
2 b7 k% U# y' @( m( h' o# d! G5 X
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。
/ N# k8 O& x/ \; v. c
6 X5 {$ M/ t6 m* u4 W* J(21)在轨圈数
" ^/ g5 N. D& w: v7 X* `" S8 ~- j/ ^! I2 A" `0 c7 P. e
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。& Y4 ]2 f8 N+ C# u

; e' Y* J" A" P7 M' {# k2 n在轨圈数的最后一位数是小数。
, g, T' ?  E* [- T3 j2 h% @7 R2 [! }__________________
 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- `: P6 K- `: \  j

: {1 {) L7 E. l: R; o8 b# V1、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。' E* w5 a8 i3 W; W

1 p# \# N. u8 \) l0 ~, L/ T4 O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。* K4 t- Z) m' e+ S- T
$ ^2 c5 H0 k1 p- M0 L2 R5 ^
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。
6 K+ W. }* J% q0 l3 Y) A; V! [+ w% ^; a% d; l
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。
% m3 R2 a, s$ ^& s- v8 R8 Q' y3 z; I( g, o$ _/ a5 p' E( ~# T
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。9 `& o, @5 n4 s5 Y  p

; ~+ a% Y6 e! I7 p1 d3 }/ M2005年4月,Analytical Graphics研发出STK/Professionl(STK/PRO),是最新的卫星工具集专业版。$ _( y9 B' B4 @1 |% Z* p' P1 W- b1 z5 a
' F1 o  L1 N7 [' \
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。; `- E4 `& ?" t8 X3 r: T
" X6 f- {0 o' L: O
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。
. Z/ e  P: ]  H
% d- N+ s" E; z& C; i( q2、STK/PRO主要功能
  z+ y, g/ B( H
5 T- G: Z. B# \4 BSTK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。0 \5 W$ e4 A1 N8 C
- O5 x9 n7 ^  `8 q9 H! [+ E& T$ k. q1 m
(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;
4 @1 c4 C7 h5 H% u( z
# T' {8 x0 ]9 u/ H9 K1 K$ Q& j* [! K(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 v- a* y& a: g7 M* P; D+ |/ t* N) E8 L. F/ S9 Y
(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;
3 a9 B8 B: Q. q* J' `; C' |4 J$ }; q; P- r$ `8 Z
(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;
# K- T; e7 M+ a9 N* j! A) K5 H% v# ]9 \( V: p
(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;  \' A  {( U' p

+ G4 h; Z; d: g( e. W& Q(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 r2 N% a  ]# r; g( _) N/ m( L+ p! d
) Z5 \; H0 ]7 T  [9 j3 R
(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;
/ J5 O$ a( a* h( P
3 G8 {" z) y7 d/ D(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。
/ U- T! l" O6 e
5 ~% X+ `5 C6 hSTK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;
3 d. e: B' j9 I+ G4 P: t' v+ H; ^% z) E+ x/ D1 t
(9)图像保存:可将图像结果保存为BMP位图或AVI动画;* c  @1 R) I/ X

4 ~2 `, G$ {' n! ^& z(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。7 S- Z& F) _0 J5 F& W! B) `
1 J4 t- s/ X; @  w( J# h
3、STK/PRO特性. d  K$ |% f  [2 j+ e7 x
5 ?% ?: {! a4 x% x& ?6 {6 z0 I
(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;, b6 k8 n# V! V

- z' N1 `: `4 G( O2 B  _(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;
; o! n; c/ c: Y# F3 `6 l4 {' C+ ^/ A' ^) B6 R. ~# i
(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;
7 H- r$ O0 T& s% @* a" ]
) o) S. \5 T& J5 A7 |% ]" z(4)长期轨道预报(LOP):精确预报数月或数年的卫星轨道;
6 b8 V- L0 I4 u. v) S# J% A3 _  T7 {/ f$ j$ d! ~
(5)寿命工具(Lifetime):评估低轨卫星在轨保持圈数;, h5 W! r+ f1 \, Y3 B
( Z$ ]+ L: o/ {, P
(6)区域目标:可定义N边形区域,用于地面区域链路计算;
3 i2 {' u8 h" @/ Y
- u8 e$ F; Z% D3 G( N) I(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;
8 k9 F- [# E; F4 c7 [: p0 v- x) W; p4 {2 w/ |/ a
(8)姿态仿真和指向:定义飞行器姿态,包括19种姿态定义;
5 }' s$ b3 p  y# {* q* s: C" p+ E* P5 G! L9 w9 @
(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。
6 s+ s8 l; g9 a- ?1 W% d# v9 H( A* G% r5 @' A1 H
4、STK模块0 R6 E. K3 w3 J' I' W+ B4 b

' W1 E9 @  Q  p0 x: E' N(1)基本模块。- `% U7 m, J2 M. z
/ M! ^+ g& _0 Y% d1 e6 j/ t* ?( I
(2)分析模块。$ Y: B2 z$ T5 m+ |* {

# L& |( Y& X9 q' f(3)综合数据模块。
" H0 k7 \- I6 W' n; `! O, n& Z2 X. S3 ]0 j+ H
(4)扩展与接口。9 }2 u; `  Z9 J" d
( q* {# H- c5 W- x" ^6 i6 J' K3 g5 C

6 Y) F7 Y7 A' N* l; X
( ^. `1 C# S8 f+ m3 u* TAGI卫星星历
8 q- w7 W8 S: X5 K6 o
- [# _; _* H5 ]) R1 p6 f1、AGI卫星星历8 h  \) f+ o1 G' y) U# A! v

# d0 G! O5 q& Z2 ^% ~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。
6 @) t7 _0 z* o: W, t1 u0 j" f0 S  v
AGI卫星星历为太空实时跟踪技术奠定了基础。
, Y3 o7 g) P9 j) O
- b! D6 E1 Y# `9 l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。& L1 D4 n4 s: K& H

! @& I: @9 g, b. a5 g, Q. [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》。
* K' W1 Z, B6 M% [4 I2 O1 q0 k
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。
1 Y- O% h' C4 y$ J5 v& N3 k6 V" c- j+ ]" t0 d
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。
' V$ ^4 r2 C, h- V! _8 A# D. o0 T2 K6 g1 [
2、AGI软件应用- I+ }. `5 B. ]4 e
7 R# k( l- O3 s, O$ h
AGI软件应用举例,从技术的角度对AGI软件会有很好的了解。
& a' s  v; I3 E5 X# z' X" u  @* f) M/ f
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。2 j) G; `8 S. k  [9 ~3 C7 [9 H/ p1 t

% ~  U/ @% K- g6 T6 x! Y4 c4 o1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。
/ m4 \5 D9 {8 n9 h1 \0 X/ S+ r! i# w, T
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。6 D1 T/ O; v# ]! V6 Y
$ ^% k% u0 A+ N" \# N
AGI的测试:7 R3 c  @/ x5 I6 y4 {0 }9 ]; z

/ f3 A' G) z, _! n, z1 j(1)时间:2007年1月11日到1月12日。( M0 d1 A# k+ [

' Q3 q/ c3 H0 ~8 _/ ?) U) r' }“风云”1C被攻击前5分钟的情况。% C* q, e9 c$ W" t

( u/ Y+ \- K( P  a3 O2 T; a5 e“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。
) |, n# S/ J8 v6 d9 L3 p  E1 k7 j8 H3 Y2 V& ^7 j9 ?. V
ASAT攻击前AGI文件的画面,五分钟后攻击,“风云”1C被攻击。
. K5 S. _2 n) Z3 H- C7 X$ _- ]
$ ]- [' W5 _# n4 X(2)时间:2007年6月15日
; ]9 d& y) X+ n5 p( a# _4 K0 a% S- \; a% Q( C$ m
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。7 ^4 u5 B6 ?0 x% ?# G

, |9 X; V. t: v7 g$ g% _7 Z9 f% X狮子座宇宙站轨道(绿色)与碎片云(红色)。, o6 f9 |4 D8 p# k7 M+ ?8 M
1 b5 U/ j" L4 ?  W: M
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。$ _. a( Z/ E3 z; h
$ @  M9 y: T% y- q
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。
( e! x4 B' Y0 m; h
/ D( c- }6 {3 w/ M% w3 m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。
% j: K/ D* E/ ]& h% z! N, i- h. r0 x* a; t+ }% n. s- p
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。
4 F- l2 B) b+ L4 n
7 D+ D' u) S* z7 L- v“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。3 u' I/ x4 Z6 L( f! Q4 F  J
- p! E  x' n$ g3 b. ~6 R2 y
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 L$ F5 ^& H7 u5 r- U/ ?
2 p3 ]& e* }* p/ x8 [1 f  K
NORAD跟踪系统" \3 q. f5 n9 O. e  }

6 X' Q- ~. ~8 e, |# B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。
+ A/ H; y* ~9 `6 G  I- I- S0 k& X: g6 l" G
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)。
& f7 b! Z% a5 h3 f8 V, W0 O( s  V/ d" \3 o
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。- X% ~0 L2 s# M3 d8 o6 x- u

: z/ Q2 {' C) Q, [' l1996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。9 p: y4 o  p: L0 z$ `8 c/ w

! s) J0 N2 m2 c: k: W; k, E6 ENORAD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。/ P' W$ G3 {% X6 R9 L

. K7 b: h: ~, Q5 t$ V& K* zOrbitron卫星运行轨道计算软件
' Q% q3 n& w2 l6 x2 k+ K' U' `3 f: b2 t! x
Orbitron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。
4 D- ]- Z0 Z! N- H$ z( E: i6 ?2 ?2 y: F
Orbitron由波兰年轻卫星专家塞巴斯蒂昂·斯托福(Sebastian Stoff)研究发明。+ `" `, A7 I6 ~  c" {" }

: k/ s0 P4 |+ L8 t3 |: [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。9 O- n/ l" A3 o- Y, o
" X- j- a7 D% j  g, B* T
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。
" _! ^/ F3 G) z! O) o# B, R  a/ N/ n; }1 y9 s# V
1、Orbitron主要功能1 @5 l! @5 j7 g9 _* p! ?/ p/ g5 B

5 b; K* d9 f( N4 d6 {(1)可同时追踪2000颗卫星,精确坐标定位;+ n# d: Z$ {, d! y$ r$ F
1 C& g5 u9 P; F- I! i/ U# n
(2)全屏显示及简报模式显示;
- w! P3 e; ~8 ?5 F9 G
1 l% I7 `9 G9 `( W% `(3)功能先进的卫星时间预测、卫星轨迹搜寻;
  B' m6 Q$ L/ A# w; t7 M/ y$ y4 w- C, @' w& R9 n4 x( ~
(4)可以通过NTP服务器校正电脑内部时钟;
  [: c. ~' H$ J6 B% C/ c
0 |" p6 y4 N7 o3 L5 M: |4 w7 m(5)可以通过互联网更新星历数据(支持ZIP压缩格式);
6 K0 f. @5 ^/ u# M9 q* c+ `3 k( g9 i6 @, R. s: {
(6)可控制无线电台及卫星天线跟踪器;
. j$ B+ m- ]( E8 c6 }# \: i" ?7 W) o" G# Z% d
(7)内置一个屏幕保护程序;
# H& c4 j3 ?( j( u+ j
5 T* v! \/ v+ Z2 \& w! [* X: n2、Orbitron特性0 b6 R' E$ x; n2 c) c. |
; a9 A( E$ t2 N+ M
(1)NORAD的SGP4/SDP4预测模型;
' j3 t- j8 Y4 j2 K  D( i% ^- X. H, ]
$ |# B- [2 {: \- @; j/ A0 O(2)能从TLE文件下载20000颗卫星;9 o. P6 s& y, i: [/ T6 D: `
: V% I  z+ u5 h( S1 o5 c" {0 Q
(3)能同时追踪全部卫星;# X2 Y0 K2 e* Q7 p/ `7 V

6 O( M% e# r: ~' [; @5 |7 @(4)追踪太阳和月亮;
6 e5 Q; P  T* B( y6 u+ f+ ?8 w; X+ S" W: R2 d; P
(5)卫星轨道运行信息;
2 |2 c( T; n" b% i
; l& f9 _6 b2 T  _. s(6)全球城市数据库;% k$ I0 x( O3 A% i5 p

7 @* _5 C/ K$ P) B; ]1 q! S4 c(7)卫星频率数据库;
, w0 O/ o; e6 Q( H& T" h, ]
9 R" j( x# U/ o  m(8)雷达扫描卫星;
3 @# `4 T; [) X) ^1 }4 ]/ C8 N4 \' n* Y/ \. e' @
(9)支持多国语言;+ ~  B8 S* w0 @$ |& n1 p0 c
) X# Q$ H' ]& R0 N9 l
(10)支持来自640*480的荧屏协议;" O; X% V5 y. p# f) ]+ Q+ e

% m# j7 d3 ]( Q. g7 U( s* E+ r: q+ z1 L(11)即时的模态/模拟模态(释放时间控制);
" k* x. i! R* s  B1 [  F1 M) G% U% m" z2 c0 N" _: v1 V4 R: j
(12)先进的卫星轨迹搜寻引擎;;- @3 y0 n# y. s4 w4 N4 |; K
1 ~' G' {, g& n; w: b
(13)英特网TLE updater,经由HTTP;
" @" ]% d5 x: [; p5 d  o! y" P( R+ b/ m. R3 L: ~
(14)转子/无线电操纵(内建的或支持使用者)。$ j* E, O, ]" @- c' Y5 M! Q3 ?  m+ ?0 B: z( B

7 }' u* S% A" z5 w. C& N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。
3 C; n$ U7 D; N# x/ l+ H
: ?- |. f; V% ^- x3、Orbitron应用& L: F( G* ^- E6 ?" n# r& ^

2 B$ A9 o" n) O2006年10月29日0时20分鑫诺2号卫星发射。  T" k/ ]. X9 t6 j- H

& q+ }; J: C2 _: p11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。' p/ ~8 I3 U- \$ A, v' Z" h( [

1 J$ J# `  P, G4 t8 B$ e2006年11月18日鑫诺2号的运行报告。
. n' X: s: ]6 c; i  I) C) i: U2 N* ~# L. Z5 m1 i5 D& R: M
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。
! m( L0 Z* I7 D
+ F9 E, b+ R( N" X(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。) k* r2 @" y" f6 q! s1 g
% |' ^: y2 U" O$ J7 P5 t/ E9 t& h
11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道参数。, ]. c. Z2 L6 E" Q2 k/ a

9 U; _3 S; _) I$ ]11月19日21:31:17时的鑫诺2号卫星轨道读图参数。: V% [& j9 T) m6 H9 N; l2 ~

# l0 Q* j, f( l( x  Z& |(2)11月19日21:32:48时开启雷达扫描。. d; i( S6 t9 g" Q$ P3 M7 ?

2 ~( `+ W2 h. K, m  i& s7 K11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。
+ v0 k7 M% V3 S  _3 f
- q1 P; L8 j$ {3 ?& L! \. VODTK轨道仿真器
  e) x/ F! t; x+ |: F# C+ X8 a1 y/ _) g; J9 L
ODTK(Orbit Determination Tool Kit)轨道仿真器软件是卫星跟踪系统。0 C6 H1 _" J  E2 }0 _' f
8 |. d; O+ a$ i/ w
ODTK是一个跟踪数据仿真器,为卫星轨道运行提供分析支持。4 `: ~0 f$ N( t9 y+ M4 H
9 Y6 z2 P1 ]( N: C
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。
4 F' q& s5 y1 l0 j4 g9 {) K' T: w( A4 Q6 r: l+ J! e
1、ODTK功能:
7 i5 I0 |8 V+ d/ g9 u7 l! r$ A
8 W- w# o9 b. T& b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。: k5 P/ E4 I; b$ K0 n" i* N8 W
( O2 o; C6 M# f7 J# v
ODTK系统能处理符合准确度需求的模拟跟踪数据。
  h6 j" [$ j+ T% ^! E4 {! A2 s  g* e# V4 \7 b* a; v# s& W7 f
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。
! E1 E& H( N. B5 f0 k
  P6 w$ a9 j$ t7 fODTK可同时计算、模拟一颗或式颗卫星轨道及相关参数。
( A; V2 d6 [8 R9 a  U/ y; b! a- n
2、ODTK软件能处理卫星跟踪数据,提供轨道和相关的参:
' @2 x% T& a8 `7 l1 Y
4 G( f* b  l1 Y- M1 }卫星轨道的误差;. k/ E. g0 X$ L9 ]; V$ k3 @6 E; y" S
% N; }8 P/ l+ v! k4 N# ~  Z9 V/ y
跟踪偏差和卫星位置;
4 Q* r3 h5 @" J% U* L' w6 [! ]/ @) @7 B& a
矫正卫星的校准参数;# a. U7 u0 x5 Q8 C- D% j: y- e
, w) s# W& N; R
卫星运动的太空环境影响;; e" ~  Y7 e' N2 b8 c  h- ^

! Q9 j% y/ ]9 _: l7 J全球定位测量卫星轨道和时间;
6 R4 K$ Y, z! o& @+ K2 ]' c6 U& K- P5 s
全球定位测量卫星监视时间;
$ Y5 B: M: e: B( W6 I
7 |5 l8 X% L& J# ^* W  M: XODTK是卫星追踪系统的完全的软件解决方案。
% P0 y; f( F! e. v5 A+ ]( ~" V6 y; |6 X

, \8 [3 B: s9 y1 ?# \; h" r) P+ k  m5 C" |) Z' R+ ^
StarCalc星图4 a) a+ ^$ v- Q* `
  j& ?' ~8 }' p7 Z, G! z
StarCalc星图是俄罗斯克麦罗沃市的亚历山大E.Zfavalishin发明的。
8 j* d1 S3 ^; x" Y
) T8 [. u/ K5 g8 dStarCalc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。
1 s. F" H/ R8 n. t* r
: G( c: y# ], [) R' T7 AStarCalc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。
. x, ^9 h: @' z1 F! W) k  b! P+ C/ v( R0 O% a5 R; |: {
& i" F9 z2 l" i

. k1 G4 T. l8 L; M: ]% mStarCalc星图功能
9 X' g( S1 l/ M: }. `+ ?2 L( [) q- T/ b$ d2 R
1、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;# N4 C9 x; z0 o& K: A6 P' U
" M4 e" [% {. [3 L
2、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;+ E: h" c0 q  ~! K+ W
4 M, U3 v: z/ M- a0 [
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;, N' }' a# Z0 d0 V( K. v: ~
; l' E& T" @& Y* D
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;
. x7 k2 _0 p+ W; X' h. Y) l7 ?
3 W! Q; z5 |  r! }8 \5、数据精确:StarCalc专用的SAO和Tycho2星表的数据下载,能精确计算。- W9 N; K- G$ }6 o. I

: R8 T: ]- `' T  @url: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, 2026-6-24 01:24 , Processed in 0.230700 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表