Исследование точности бортовых эфемерид навигационных космических аппаратов, определяемых по межспутниковым измерениям на скользящем мерном интервале в условиях автономной навигации
- Авторы: Авдюшев В.А.1, Басхаев Д.Л.1, Марарескул Т.А.2, Муратов Д.С.2, Попандопуло Н.А.2
-
Учреждения:
- Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики Томского государственного университета
- АО “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнёва
- Выпуск: Том 63, № 4 (2025)
- Страницы: 438-450
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/0023-4206/article/view/318404
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023420625040087
- EDN: https://elibrary.ru/qnrmik
- ID: 318404
Цитировать
Аннотация
В настоящей работе рассматривается задача автономной навигации глобальной навигационной спутниковой системы по межспутниковым измерениям на скользящем мерном интервале. На примере ГНСС GPS исследуется точность эфемерид навигационных космических аппаратов в условиях автонавигации в зависимости от обстоятельств проводимых межспутниковых измерений. В частности, показано, что автономная навигация в течение почти двух месяцев позволяет обеспечить потребителя эфемеридами GPS субметрового уровня точности (SISURE).
Об авторах
В. А. Авдюшев
Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики Томского государственного университета
Email: sch@niipmm.tsu.ru
Томск, Россия
Д. Л. Басхаев
Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики Томского государственного университета
Email: sch@niipmm.tsu.ru
Томск, Россия
Т. А. Марарескул
АО “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнёва
Email: sch@niipmm.tsu.ru
Железногорск, Россия
Д. С. Муратов
АО “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнёва
Email: sch@niipmm.tsu.ru
Железногорск, Россия
Н. А. Попандопуло
АО “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнёва
Автор, ответственный за переписку.
Email: sch@niipmm.tsu.ru
Железногорск, Россия
Список литературы
- AnandaM.P., Bernstein H., Bruce R.W. et al. Autonomous Navigation of the Global Positioning System Satellite // AIAA Guidance and Control Conference. Seattle, Washington, USA. August 20–22, 1984. P. 321–327.
- Codik A. Autonomous Navigation of GPS Satellites: A Challenge for the Future // J. Institute of Navigation. 1985. V. 32(3). P. 197–216.
- Ananda M.P., Berstein H., Feess W.A. et al.Global Positioning System (GPS) Autonomous User System // J. Institute of Navigation. 1988. V. 35(2). P. 197–216.
- Zhu J., Li H., Li J.et al.Performance of dual one-way measurements and precise orbit determination for BDS via inter-satellite link // Open Astronomy. 2022. V. 31. P. 276–286.
- Tapley B.D., Schutz B.E., Born G.H.Statistical Orbit Determination. Elsevier, 2004. 547 p.
- Kwan P. NAVSTAR GPS Space Segment/Navigation User Segment Interfaces / IS-GPS-200K, 2019.
- Rajan J.A. Highlights of GPS II-R Autonomous Navigation // Proc. 58th Annual Meeting of The Institute of Navigation and CIGTF 21st Guidance Test Symposium. Albuquerque. NM, 2002. P. 354–363.
- Ananda M.P., Bernstein H., Cunningham K.E. et al.Global positioning system (GPS) autonomous navigation // IEEE Symposium on Position Location and Navigation. Las Vegas, Nevada, USA, March 20, 1990. P. 497–508.
- Sorenson H.W.Least squares estimation: from Gauss to Kalman // IEEE Spectrum. 1970. V. 7(7). P. 63–68.
- Авдюшев В.А., Бордовицына Т.В., Батурин А.П. и др.Численное моделирование орбитального движения геосинхронных объектов по данным позиционных наблюдений // Астрон. вест. 2022. Т. 56. № 5. С. 344–355.
- Авдюшев В.А.Новый коллокационный интегратор для решения задач динамики. I. Теоретические основы // Изв. вузов. Физика. 2020. Т. 63. № 11. С. 131–140.
- Авдюшев В.А.Коллокационный интегратор Lobbie в задачах орбитальной динамики // Астрон. вест. 2022. Т. 56. № 1. С. 36–46.
- Pavlis N.K., Holmes S.A., Kenyon S.C. et al.The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008) // J. Geophysical Research: Solid Earth. 2012. V. 117(B4). P. 1–38.
- Folkner W.M., Park R.S.Planetary ephemeris DE438 for Juno // Tech. Rep. IOM 392R-18-004. Pasadena, CA: Jet Propulsion Laboratory, 2018.
- Бурдин И.А.Методика построения высокоточной согласующей модели радиационногодавления навигационных космических аппаратов системы ГЛОНАСС: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.07.09. М., 2019. 22 с.
- Ghassemi K., Fisher S.C.Performance Projections of GPS IIF // Proc. 10th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GPS 1997). Kansas City, MO, USA. September 1997. P. 407–415.
- Бартенев В.А., Гречкосеев А.К., Козорез Д.А. и др. Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в задачах высокоточной навигации. Физматлит, 2014. С. 192.
Дополнительные файлы
