卫星轨道高度

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获取卫星轨道高度的简易方法
利用卫星TLE数据计算卫星的轨道高度。如果您没有TLE数据,请访问相关网站下载。下载的数据需要保存为文本格式,以便程序运行。
卫星轨道建模:特殊扰动方法
轨道建模通过数学模型来模拟大质量物体在引力作用下绕行另一个大质量物体时的运动轨迹。除引力外,其他次要影响因素,例如来自其他天体的引力、大气阻力、太阳辐射压力或推进系统推力,也会被纳入模型中。 由于需要对大尺度轨道上的微小扰动进行建模,直接建模可能会超出机器精度限制。因此,通常采用扰动方法来提高建模精度。 轨道模型通常利用特殊的扰动方法在时间和空间上进行传播。首先将轨道建模为开普勒轨道,然后在模型中添加扰动项,以解释各种影响轨迹的扰动因素。特殊扰动方法适用于任何天体物理问题,因为它不受限于小扰动情况。这种方法是机器生成高精度行星星历表的基础,例如美国宇航局喷气推进实验室发展星历表。 本项目使用以下积分器和力模型来模拟卫星的扰动运动: * 积分器: 带步长控制的可变阶Radau IIA积分器 * 力模型: 地球重力场 (GGM03S 模型)
使用MATLAB仿真卫星运动轨道及其速度对应的轨道
利用MATLAB进行卫星运动轨道的仿真,包括第一、第二宇宙速度及其对应轨道。仿真结果与理论预期相符合。
基于Matlab的卫星轨道仿真程序设计
这是一项本科导航制导课程设计,使用Matlab程序处理卫星空间坐标的Excel表格,绘制了卫星的三维坐标和马鞍图,展示了卫星绕地球运行的轨迹。该设计模拟和分析卫星在空间中的运动特性。
SGP8模型计算近地卫星轨道状态向量的新方法
SGP是第一个轨道传播器,由Hilton和Kuhlman于1966年开发,服务于近地球轨道的卫星,其轨道周期低于225分钟。SGP4是其改进版,由Ken Cranford于1970年开发,用于跟踪越来越多的近地卫星。SDP4则由Hujsak于1979年开发,专为深空天体设计。相比SGP4,SGP8模型同样适用于近地卫星,但计算方法更为精确,同时考虑了大气和重力效应。
北斗卫星导航系统频谱监测选址:基于STK轨道预报数据的分析
北斗卫星导航系统致力于提供全球导航服务,其频谱保护性监测至关重要。本研究利用STK轨道预报数据,收集了14颗北斗非静止轨道卫星连续10日内对我国9个城市的可见时间数据。通过R语言对数据进行分组统计分析,比较了不同卫星和不同地点的监测可见时间,并分析了不同监测地点的相似度。根据分析结果,提出了北斗系统频谱监测站的初步选址建议。
轨道力学计算程序
该程序专为轨道力学计算而设计,可用于模拟和分析天体及航天器的轨道运动。
背景差分提取图像目标高度
利用背景差分技术从图像中提取目标,并对经过中值滤波处理的图像进行像素高度测量。背景差分是一种有效的方法,用于分离目标与其周围环境,进而精确测量目标的垂直尺寸。
卫星经纬高matlab代码-oversampling将不规则卫星像素过采样到规则网格
卫星经纬高matlab代码过采样将不规则卫星像素过采样到规则网格。输入数据格式为.mat,遵循原始Matlab代码的传统。Python可以通过scipy.io.loadmat轻松处理.mat文件。这些输入数据称为L2g文件(网格化的2级数据)。文件中包含卫星像素中心的纬度和经度,像素几何信息如像素角或椭圆轴和旋转角,以及用于进一步过滤和分组的参数。每个卫星像素的体积密度和不确定性。关键功能加载功能此功能加载L2g文件,取消定义变量的名称和格式,进行初始质量检查。输出将是准备进行过采样的变量。设置过采样域此功能可设置对L2g数据进行过采样的网格,可以是简单的纬度网格或投影网格。超高斯空间响应函数接受像素中心、像素几何形状和网格,并相应地生成二维超高斯。
城市轨道客流时序数据
城市轨道客流时序数据集提供城市轨道客流的时序数据。