[发明专利]对星控制方法、装置、系统、存储介质及计算机设备在审

专利信息
申请号: 201811248622.0 申请日: 2018-10-25
公开(公告)号: CN111103900A 公开(公告)日: 2020-05-05
发明(设计)人: 刘冰;袁世钊;陈著明 申请(专利权)人: 深圳市华讯方舟卫星产业科技有限公司;华讯方舟科技有限公司
主分类号: G05D3/12 分类号: G05D3/12
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 石佩
地址: 518102 广东省深圳市宝安区*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 控制 方法 装置 系统 存储 介质 计算机 设备
【说明书】:

本申请涉及一种对星控制方法、装置、系统、存储介质及计算机设备,获取目标卫星的星位信息以及对星天线的地理位置信息,得到第一方位角、第一俯仰角及极化角;根据地理位置信息得到对星天线的磁偏角,得到第二方位角;获取对星天线的俯仰轴安装误差偏角和天线偏馈角,得到第二俯仰角;将第二方位角、第二俯仰角及极化角作为对星天线对应的对星参数。在进行对星时,采用磁偏角对对星时的方位角进行补偿,可以得到相对于磁北的方位角,按照相对于磁北的方位角进行对星可以避免出现对星不准确的问题,此外,结合对星天线的偏角信息对俯仰角进行补偿,可以进一步提高对星准确性,从而保证卫星通信设备的工作性能不受影响。

技术领域

本申请涉及卫星通信技术领域,特别是涉及一种对星控制方法、装置、系统、存储介质及计算机设备。

背景技术

随着科学技术的发展,卫星通信技术的应用也越来越普遍,各种卫星通信设备也应用的越来越广泛,例如:便携式卫星通信设备可以用于新闻采访、抢险救灾、科考探险、视频会商、石油化工、公安和军事等领域,是保障国家信息安全通信的重要工具。

现有技术中,便携式卫星通信设备在进行通信时,首先需要进行对星,即通过目标卫星星位及本地经纬度信息得到对星相关参数,再按照得到的相关参数进行对星。对于地球来说,存在磁北(Magnetic North)和真北(True North)的区别,磁北为指南针所指示的北,真北为所有经线的起始点,也叫地理北极。现有技术在进行对星时得到的对星参数为相对于真北的参数,然而,由于在对星过程中电子罗盘检测的参数为相对于磁北的参数,对于部分地区来说,由于磁偏角(磁北与真北的夹角)的存在,使用电子罗盘参数直接进行对星会导致存在对星不准确的问题,无法准确对星会对便携式卫星通信设备的工作性能造成严重影响。

发明内容

基于此,有必要针对现有技术中存在的问题,提供一种提高对星准确性的对星控制方法、装置、系统、存储介质及计算机设备。

一种对星控制方法,包括:

获取目标卫星的星位信息以及对星天线的地理位置信息,根据所述星位信息及所述地理位置信息得到第一方位角、第一俯仰角及极化角,所述第一方位角为所述对星天线相对于真北的方位角;

根据所述地理位置信息得到所述对星天线的磁偏角,根据所述磁偏角及所述第一方位角得到第二方位角,所述第二方位角为所述对星天线相对于磁北的方位角;

获取所述对星天线的俯仰轴安装误差偏角和天线偏馈角,根据所述俯仰轴安装误差偏角、所述天线偏馈角及所述第一俯仰角得到第二俯仰角;

将所述第二方位角、所述第二俯仰角及所述极化角作为所述对星天线对应的对星参数。

在其中一个实施例中,所述目标卫星的星位信息包括:卫星静止轨道半径及卫星经度;所述对星天线的地理位置信息包括:天线经度及天线纬度;

所述根据所述星位信息及所述地理位置信息得到第一方位角、第一俯仰角及极化角的步骤,包括:

根据所述卫星经度、所述天线经度及所述天线纬度计算第一方位角及极化角;

根据地球半径、所述卫星静止轨道半径、所述卫星经度、所述天线经度及所述天线纬度计算第一俯仰角。

在其中一个实施例中,所述对星天线的地理位置信息包括:天线经度、天线纬度及天线向径;

所述根据所述地理位置信息得到所述对星天线的磁偏角的步骤,包括:

根据所述天线经度、天线纬度及天线向径,通过世界地磁模型计算得到所述对星天线的磁偏角。

在其中一个实施例中,所述根据所述磁偏角及所述第一方位角得到第二方位角的步骤,包括:

对所述磁偏角及所述第一方位角进行求和运算,并将运算结果作为第二方位角。

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