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文檔簡介
1、空間目標的光學特性是實現(xiàn)空間目標探測與識別的重要基礎。本文就空間目標探測過程中目標的可見光特性及其影響因素展開討論,在前人理論的基礎上提出了新的空間目標等效視星等計算模型,直接闡述了探測器參數(shù)、軌道參數(shù)與目標視星等的關(guān)系。
軌道是決定空間目標和探測器位置的重要因素,因此對各種軌道進行深入的了解是非常必要的。首先我們介紹了常用衛(wèi)星軌道的定義以及六大軌道要素,并對太陽同步軌道的軌道要素之間關(guān)系進行分析。由于時間原因本文只討論了
2、太陽同步軌道上目標光學特性分析,因此我們對太陽同步軌道的概念和性質(zhì)進行了深入的了解和討論,得出了太陽同步軌道的特性,為軌道參數(shù)對目標亮度的影響的研究奠定了基礎。
在深入了解了軌道后,我們分別從探測器參數(shù)、軌道參數(shù)兩個方面探討了目標的亮度特性。在太陽常數(shù)的選取方面,我們綜合參數(shù)計算和儀器測量兩個方面,利用參數(shù)計算出的比例和儀器測量的全太陽輻射值得出了較為精確的可見光波段的太陽常數(shù)值。在此基礎上,首先我們假設太陽入射角已知,根
3、據(jù)信噪比的不同表達方式得出新的視星等值的數(shù)學計算模型。然后再分別從對地定向和慣性定向兩個方面討論了軌道參數(shù)、衛(wèi)星姿勢等對太陽入射角的影響,從而最終獲得軌道參數(shù)和探測器參數(shù)組成的目標是星等數(shù)學計算模型。
最后,我們針對外在干擾導致目標不可見的情況進行了詳細的分析。當衛(wèi)星運行于軌道上時,若受到外在干擾的直接影響或者進入地影區(qū)都將直接導致目標的不可探測。因此文章的最后詳細探討了太陽光線對觀測器的直射、地球反照太陽光對觀測器的直射
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