太阳同步轨道 太阳同步轨道Sun-Synchronous Orbit 太阳同步轨道,轨道平面角度与太阳停留常量相同,带给卫星固定的光照条件。通过选择特定的轨道高度,偏心率和倾角,轨道平面将每天向东移动1度,与太阳移动速度同步,产生出一条倒退轨道。太阳同步轨道每天经过赤道和各个纬度的时间都相同,由于它能提供不变的光照条件,因此这种轨道的卫星有利于对地球进行观测。 STK基本练习1:生成卫星轨道
2022-09-25 10:57:26 6.08MB stk学习资料
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约束可见性分析 打开FacSensor遥感器的Access 窗口,计算和LEO卫星的可见性。完成后,关闭Access 窗口,保留地图窗口中可见性分析图形。 在浏览窗口中,选中FacSensor遥感器,从Properties菜单中选择Constraints(约束),打开Constraints Properties 窗口。 在Basic栏,打开MaxAximuth Angle约束,输入值为180°,点击确定。 在地图窗口,观察Colorado_Springs地面站可见性图形的变化。 在Constraints Properties 窗口,关闭Max Azimuth Angle选项,打开Max Elevation Angle约束,设置值为50 °,点击应用。观察地图窗口中可见性图形的改变 关闭Max Elevation Angle约束,打开Min和Max Range约束,设置Min值为4000km,Max值为6000km,点击应用。 STK工具练习3:可见性分析
2022-03-31 21:39:56 6.08MB stk学习资料
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HPOP高精度轨道预报 STK专业版 生成多种类型的卫星轨道数据 使用一整套高保真力学模型 JGM2—提供目前已知的最高精度的力学模型 月球/太阳点质量重力影响—使用美国海军天文台压缩星历预报太阳和月球的位置 大气阻力模型—使用1960 Jacchia、 1971 Jacchia、 Jacchia Roberts、1976 Standard或Harris Priester阻力模型计算大气阻力密度 太阳光压—定义对象为反射球体或黑体 可以处理圆轨道、椭圆轨道、抛物线轨道、双曲线轨道 距离从地球表面直到月球 计算考虑了大多数可预测的地球运动 春分/秋分点进动、地球章动、周日的旋转、质心位移 计算主要天文时间系统间差异 计算UTC、TAI和TDT差异 主要的可预测的地球运动 春分/秋分点进动、地球章动、周日的旋转、质心位移 天文时间系统 计算UTC、TAI和TDT差异 输入和输出 输入包括: 初始位置和速度,面积/质量比,输出时间 输出包括: 输出特定时间周期内相等时间步长的位置和速度 高保真力学模型 JGM2—提供目前已知的最高精度的力学模型 月球/太阳点质量重力影响—使用美国海军天文台压缩星历预报太阳和月球的位置 大气阻力模型—使用1960 Jacchia、 1971 Jacchia、 Jacchia Roberts、1976 Standard或Harris Priester阻力模型计算大气阻力密度 太阳光压—定义对象为反射球体或黑体
2021-11-10 15:00:27 6.08MB stk学习资料
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Walker星座 STK工具练习4:Walker星座 Walker星座由一组运行于相同轨道周期和倾角的圆轨道卫星组成。每个轨道上的卫星等间距均匀分布,各轨道面间的升交点经度间距也以相同角度平均分布,因此t(卫星数量)=s(同轨道面的卫星个数)×p(轨道面个数)。两条相邻轨道间卫星相对相位由相位参数f确定,f为最东方的卫星至最西方卫星轨道间的“缝隙”数量(360°/t),f为0到p-1的整数。 STK可以快速生成Walker星座。首先,定义“种子星”,然后使用Tools菜单下的Walker选项定义Walker星座。RAAN张角用于定义轨道面的方位,例如定义2个轨道倾角为90°的轨道面,RAAN张角为180°,将生成两个垂直相交的轨道,当RAAN定义为360°时,所有的卫星会在同一个轨道面上。
2021-11-06 19:46:21 6.08MB stk学习资料
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地面站定义 STK用户界面 位置类型 Geodetic(测量), Spherical(球形), Cartesian(笛卡儿), Cylindrical(圆柱), Geocentric(地心) 纬度(-90º至+90º) 经度( -360º至+360º) 海拔高度 地方时偏差 AzElMask(方位角/仰角遮罩) 以地形数据定义 指定高度调整 描述
2021-09-10 10:17:51 6.08MB stk学习资料
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