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      一種多重構(gòu)型約束條件下編隊(duì)飛行衛(wèi)星碰撞規(guī)避方法研究及應(yīng)用

      2019-10-11 07:26:28漆亞江楊士其
      無線電工程 2019年10期
      關(guān)鍵詞:主星長(zhǎng)軸約束條件

      段 優(yōu),蘇 鵬,高 燕,漆亞江,楊士其

      (1.西安建筑科技大學(xué),陜西 西安 710311; 2.西安衛(wèi)星測(cè)控中心,陜西 西安 710043)

      0 引言

      隨著我國(guó)在軌航天器數(shù)目的增加,在軌航天器之間以及在軌航天器和空間其他目標(biāo)碎片發(fā)生碰撞的幾率越來越大,其中低軌衛(wèi)星發(fā)生碰撞的幾率相比其他類型航天器更大[1]。目前,低軌衛(wèi)星進(jìn)行碰撞規(guī)避采取的普遍策略為:在碰撞預(yù)警時(shí)刻前12~24小時(shí)之間,對(duì)衛(wèi)星進(jìn)行升軌或者降軌控制,將衛(wèi)星的軌道半長(zhǎng)軸增加或者減小百米左右,使衛(wèi)星飛行軌跡與目標(biāo)星軌跡的最近距離保持在安全范圍以內(nèi),從而起到規(guī)避碰撞風(fēng)險(xiǎn)的作用[2-4]。此類控制策略雖然規(guī)避效果良好,但僅適用于單獨(dú)飛行、載荷獨(dú)立使用的衛(wèi)星。

      對(duì)于以編隊(duì)飛行的衛(wèi)星星座,多星之間具有多重構(gòu)型約束[5],載荷也采用聯(lián)合工作模式,當(dāng)星座中某一顆衛(wèi)星發(fā)生高碰撞風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí),若以常規(guī)碰撞規(guī)避策略對(duì)單顆衛(wèi)星實(shí)時(shí)規(guī)避控制,將會(huì)使衛(wèi)星星座迅速超出空間相對(duì)位置保持約束條件[6-7],嚴(yán)重影響載荷協(xié)同工作效能,甚至導(dǎo)致載荷無法正常工作。而若同時(shí)對(duì)多顆衛(wèi)星實(shí)時(shí)規(guī)避控制,雖然可以實(shí)現(xiàn)規(guī)避,但編隊(duì)的重構(gòu)會(huì)消耗大量衛(wèi)星燃料,同時(shí)存在無法恢復(fù)至原有構(gòu)型的風(fēng)險(xiǎn)。因此,研究在滿足多重構(gòu)型約束條件下,以單星小量半長(zhǎng)軸控制方式,對(duì)編隊(duì)飛行衛(wèi)星實(shí)施碰撞規(guī)避具有重要意義。

      本文針對(duì)編隊(duì)飛行衛(wèi)星碰撞問題,提出了一種在滿足多重構(gòu)型約束條件下,以單星小量半長(zhǎng)軸控制方式對(duì)編隊(duì)飛行衛(wèi)星實(shí)施碰撞規(guī)避的方法。通過該方法,制定出以最小工程代價(jià),同時(shí)保證載荷正常使用與衛(wèi)星星體安全的控制策略。

      1 編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座構(gòu)型約束條件

      編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座共包括N組衛(wèi)星,每組衛(wèi)星包括一顆主星(主星)和2顆副星(副星1、副星2),其中副星1、副星2處于同一軌道平面內(nèi),主星所在軌道面與副星1、副星2軌道面僅升交點(diǎn)赤經(jīng)存在小角度差。當(dāng)每一組衛(wèi)星的主星位于赤道正上空時(shí),該組3顆衛(wèi)星的標(biāo)稱位置構(gòu)成邊長(zhǎng)為L(zhǎng)公里的正三角形,副星1、副星2相對(duì)于主星具有組內(nèi)構(gòu)型保持約束要求,如圖1所示;該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座中,各組衛(wèi)星以運(yùn)行于第一軌道面的F基為基準(zhǔn)星,其他各組運(yùn)行在多個(gè)軌道面內(nèi),每個(gè)軌道面平均分布2組衛(wèi)星,F(xiàn)基與各組衛(wèi)星在空間構(gòu)成類walker星座,如圖2所示。因此,每顆衛(wèi)星在空間的位置,均受到組內(nèi)、組間的多重相對(duì)位置保持約束限制,當(dāng)衛(wèi)星之間相對(duì)位置超出任何一種約束限制時(shí),將使載荷協(xié)同工作效能急劇下降,甚至導(dǎo)致載荷無法正常工作。

      圖1 副星1和副星2空間相對(duì)位置約束條件示意

      圖2 組間構(gòu)型分布示意

      1.1 組內(nèi)構(gòu)型約束條件

      該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座每一組的三顆衛(wèi)星以主星為基準(zhǔn),副星1、副星2相對(duì)于主星,具有軌道平面內(nèi)向內(nèi)、向外以及軌道平面外3個(gè)方向的空間相對(duì)位置約束條件,如圖1所示。根據(jù)該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座天線設(shè)計(jì)特點(diǎn)及載荷工作原理限制,副星1、副星2在軌道平面內(nèi)(δ)向內(nèi)、向外以及軌道平面外(h)向內(nèi)、向外最大漂移距離分別為-△、+4△、-6△和+3△,4個(gè)方向的約束構(gòu)成一個(gè)矩形范圍,稱為控制盒。

      1.2 組間構(gòu)型約束條件

      該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座每組可視為一個(gè)由三顆小衛(wèi)星組成的虛擬分布式衛(wèi)星,各組均以F基為基準(zhǔn),構(gòu)成類walker星座,空間分布如圖2示意。各組衛(wèi)星所在軌道面,與基準(zhǔn)軌道面之間保持△ΩN/2的標(biāo)稱升交點(diǎn)赤經(jīng)差,并允許存在-Ωmax~+Ωmax的升交點(diǎn)赤經(jīng)漂移偏差;在每一軌道面內(nèi)的兩組衛(wèi)星相位相差180°,且允許在-△φmax~△φmax的范圍內(nèi)存在相位漂移偏差。

      2 基于編隊(duì)飛行星座構(gòu)型保持的碰撞規(guī)避策略制定

      根據(jù)航天器動(dòng)力學(xué)相關(guān)特性[8-9],近圓軌道衛(wèi)星半長(zhǎng)軸發(fā)生變化時(shí),由于地球扁率J2項(xiàng)攝動(dòng)影響,其軌道升交點(diǎn)赤經(jīng)以及軌道平面內(nèi)相位角(簡(jiǎn)稱相位)也會(huì)發(fā)生變化。在對(duì)編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座進(jìn)行碰撞規(guī)避控制時(shí),需要結(jié)合構(gòu)型保持約束條件,在接近時(shí)刻之后,再次進(jìn)行構(gòu)型維持控制,以保證整體星座構(gòu)型滿足約束條件。因此,在選取編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座碰撞規(guī)避控制量時(shí),必須同時(shí)結(jié)合規(guī)避時(shí)刻前后星座構(gòu)型以及兩次控制最小間隔時(shí)間T(天)。

      2.1 長(zhǎng)軸變化對(duì)升交點(diǎn)赤經(jīng)的影響

      近圓軌道升交點(diǎn)赤經(jīng)的漂移方程為:

      式中,a為長(zhǎng)半軸;e為偏心率;i為軌道傾角;n為衛(wèi)星平均運(yùn)動(dòng)角速度;Re為地球半徑。設(shè)標(biāo)稱軌道半長(zhǎng)軸為a*,半長(zhǎng)軸增量Δa,半長(zhǎng)軸增量Δa導(dǎo)致升交點(diǎn)赤經(jīng)漂移量為:

      即:半長(zhǎng)軸變化1 m時(shí),每一天升交點(diǎn)赤經(jīng)變化約KΩ度,稱為相對(duì)升交點(diǎn)赤經(jīng)變化率系數(shù)。以碰撞規(guī)避控制后T天內(nèi)組間升交點(diǎn)赤經(jīng)差約束仍滿足要求為條件,最大控制量Δamax的范圍為:

      式中,△Ω為距離邊界的升交點(diǎn)赤經(jīng)差;△a0為目標(biāo)星與基準(zhǔn)星之間的軌道半長(zhǎng)軸差。

      2.2 半長(zhǎng)軸變化對(duì)相位的影響

      兩組患者術(shù)后均有并發(fā)癥發(fā)生,其中觀察組患者的術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率低于對(duì)照組患者,數(shù)據(jù)比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。 見表 2。

      當(dāng)衛(wèi)星軌道半長(zhǎng)軸發(fā)生變化時(shí),相位漂移率控制方程為:

      因此,軌道半長(zhǎng)軸變化引起的相位漂移率方程為:

      即:半長(zhǎng)軸變化1 m時(shí),每一天相位變化約Kφ度,稱為相對(duì)相位變化率系數(shù)。以碰撞規(guī)避控制后T天內(nèi)組間相位差約束仍滿足要求為條件,最大控制量Δamax的范圍為:

      式中,△φ為距離邊界的相位差。

      2.3 組內(nèi)平面外方向約束下的控制量選取

      圖3 組內(nèi)平面外方向距離算法示意

      由于星座組內(nèi)平面外方向構(gòu)型約束條件要求,當(dāng)使三星中某顆衛(wèi)星的半長(zhǎng)軸變化Δa時(shí),應(yīng)滿足:

      Δa·KΩ(弧)·T·(ax+Δa)·sinix≤Δh,

      式中,KΩ(弧)=2.0953*10-8為按弧度值計(jì)算的相對(duì)升交點(diǎn)赤經(jīng)變化率系數(shù);ax為軌控目標(biāo)星X的半長(zhǎng)軸(X代表主星、副星1、副星2中的一顆);ix為軌控目標(biāo)星X的軌道傾角(按角度值計(jì)算);△h為當(dāng)前目標(biāo)星位置到平面外方向構(gòu)型控制盒邊界的距離值。對(duì)于該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座,軌控引起的半長(zhǎng)軸變化量Δa遠(yuǎn)小于軌道半長(zhǎng)軸ax,則在組內(nèi)平面外方向構(gòu)型約束下,以碰撞規(guī)避控制后T天以內(nèi)構(gòu)型不超差為條件,最大控制量Δamax的范圍為:

      2.4 組內(nèi)平面內(nèi)方向約束下的控制量選取

      在軌運(yùn)行時(shí),該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座每一組內(nèi)三顆衛(wèi)星相對(duì)位置并不是完全保持不變。在每一圈的飛行軌跡中,當(dāng)主星由南向北經(jīng)過赤道上空時(shí),三星呈正三角形構(gòu)型(主星在副星1、副星2左側(cè),即圖4(c)中A點(diǎn)位置),此時(shí)主副星之間星間距離處于最大值,如圖4(a)所示;隨緯度升高,主星逐漸向副星1、副星2靠近;當(dāng)達(dá)到最高緯度時(shí)按三星按副星2、主星、副星1順序構(gòu)成一條直線(主星位于圖4(c)A'點(diǎn)位置),此時(shí)主副星之間星間距離處于最小值,如圖4(b)所示;隨緯度減小,主星開始遠(yuǎn)離副星1、副星2;當(dāng)主星由北向南經(jīng)過赤道上空時(shí),三星再次呈正三角形構(gòu)型(主星在副星1、副星2右側(cè),即圖4(c)中A"點(diǎn)位置)。

      (a)主副星間距最大

      (b)主副星間距最小

      (c)主副星示意圖4 某編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座三星相對(duì)位置變化示意圖

      由于該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座每一組內(nèi)主副星之間具備星間鏈路,可相互傳送GPS定位信息,因此可直接計(jì)算出主副星間距離。相對(duì)于傳統(tǒng)定軌數(shù)據(jù),通過主副星之間星間距離數(shù)據(jù)確定三星相對(duì)位置,具有精度高、實(shí)時(shí)性強(qiáng)等特點(diǎn)。因此在軌運(yùn)行期間,主要使用主副星星間距離數(shù)據(jù)最小值(星間最小距離)來確定該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座組內(nèi)平面內(nèi)方向構(gòu)型。即:在標(biāo)稱位置處,主星至副星1與主星至副星2之間最小距離均應(yīng)為L(zhǎng)/2 km,在組內(nèi)平面內(nèi)方向構(gòu)型約束下,星間最小距離應(yīng)保持在L/2-△ km~L/2+4△ km之間。

      因此,對(duì)于該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座,當(dāng)某一顆衛(wèi)星軌道半長(zhǎng)軸變化1 m時(shí),每天相對(duì)于自身標(biāo)稱位置(或同一軌道面內(nèi)兩星之間相對(duì)位置)變化約Kam,稱為相對(duì)半長(zhǎng)軸變化系數(shù)。則在組內(nèi)平面內(nèi)方向構(gòu)型約束下,以碰撞規(guī)避控制后T天內(nèi)構(gòu)型不超差為條件,最大控制量Δamax的范圍為:

      式中,△S為當(dāng)前目標(biāo)星位置到平面內(nèi)方向構(gòu)型控制盒邊界的距離值。

      綜上所述,在對(duì)該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座中的某一顆衛(wèi)星制定碰撞規(guī)避策略時(shí),除了要考慮衛(wèi)星自身與碰撞目標(biāo)之間的位置關(guān)系和軌道特征外,還需要結(jié)合組內(nèi)、組間多重構(gòu)型約束條件,計(jì)算在每一種約束條件下的最大控制量,選取滿足所有約束條件的半長(zhǎng)軸控制范圍實(shí)施規(guī)避控制,才能在保證載荷正常使用情況下完成碰撞規(guī)避[10-12]。

      3 方法應(yīng)用

      根據(jù)測(cè)算,2017年7月××日××?xí)r××分××秒,該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座F1組主星與某空間非合作目標(biāo)紅色預(yù)警級(jí)別碰撞風(fēng)險(xiǎn),由于該空間目標(biāo)為航天器碎片,不具備軌控能力,因此需要通過對(duì)該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座實(shí)施軌道控制來實(shí)現(xiàn)碰撞規(guī)避。此次碰撞規(guī)避控制是我國(guó)低軌編隊(duì)飛行衛(wèi)星進(jìn)行的首次碰撞規(guī)避,在綜合考慮保證載荷使用效能與滿足星座組網(wǎng)構(gòu)型多重約束條件的情況下,確定了以小量半長(zhǎng)軸控制方式,僅對(duì)F1組主星實(shí)施軌道控制的碰撞規(guī)避策略。

      根據(jù)前文分析得出的最大控制量選取策略,結(jié)合該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座F1三星以及F基最新軌道參數(shù)及星間距離遙測(cè)數(shù)據(jù),按規(guī)避控制3天后進(jìn)行構(gòu)型維持控制為時(shí)限條件,即T取3天,計(jì)算出各種約束條件下最大控制量的選擇范圍如表1所示。

      表1 各種約束條件下的最大控制量選取范圍

      約束條件類別最大控制量/m升軌降軌組間構(gòu)型相對(duì)升交點(diǎn)赤經(jīng)約束Δa升1Δa降1相對(duì)相位約束Δa升2Δa降1組內(nèi)構(gòu)型平面外副星1約束Δa升3Δa降1平面外副星2約束Δa升4Δa降1平面內(nèi)副星1約束Δa升5Δa降1平面內(nèi)副星2約束Δa升6Δa降1

      通過確定Δa升1~Δa升6之間的最小值與Δa降1~Δa降6之間的最小值,可以得出滿足多重構(gòu)型約束條件的最大升軌控制量和最大降軌控制量。最終,根據(jù)F1組主星與目標(biāo)碎片的空間位置,確定出采用升軌控制的方案,選擇于碰撞預(yù)警時(shí)刻前18小時(shí),對(duì)F1組主星進(jìn)行控制量為X m的升軌控制;并在碰撞預(yù)警時(shí)刻后12小時(shí),對(duì)該星進(jìn)行了計(jì)劃控制量為Y m的降軌控制,用以進(jìn)行構(gòu)型維持。經(jīng)過預(yù)警測(cè)算、精密定軌以及構(gòu)型分析,采用上述策略實(shí)施的此次碰撞規(guī)避,在保證載荷使用效能未收到任何影響前提下,圓滿的完成了碰撞規(guī)避任務(wù),保證了衛(wèi)星的安全。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座包含衛(wèi)星數(shù)量多,星座構(gòu)型復(fù)雜,為保證以協(xié)同工作方式使用的載荷能夠達(dá)到最佳使用效能,星座內(nèi)衛(wèi)星之間的相對(duì)位置具有多重嚴(yán)格約束。當(dāng)星座中某一顆衛(wèi)星發(fā)生高碰撞風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí),不論以常規(guī)的單星控制方式或者以多星同時(shí)控制的方式,均難以在滿足保證載荷使用效能前提下,以較小的消耗和風(fēng)險(xiǎn),完成碰撞規(guī)避。本文針對(duì)某低軌編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座構(gòu)型的多重約束條件,詳細(xì)的研究了各類約束條件下,碰撞規(guī)避半長(zhǎng)軸控制量的選取范圍,提出了一種滿足多重構(gòu)型約束條件下,以單星小量半長(zhǎng)軸控制方式,對(duì)編隊(duì)飛行衛(wèi)星實(shí)施碰撞規(guī)避的方法。并以2017年實(shí)施的我國(guó)首次低軌編隊(duì)飛行衛(wèi)星碰撞規(guī)避過程為例,驗(yàn)證了該方法的正確性。隨著越來越多與該編隊(duì)飛行衛(wèi)星星座類似的衛(wèi)星星座在軌運(yùn)行,研究?jī)?nèi)容及結(jié)論對(duì)此類衛(wèi)星的碰撞規(guī)避實(shí)施具有一定的借鑒價(jià)值。

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