Vorschläge Zur Korrektur Eines Ziemlich Großen Azimut-Ausrichtungsfehlers

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    In diesem Artikel behandeln wir einige solide mögliche Ursachen, die einen Azimut-Konjunktionsfehler auslösen könnten, der zu hoch ist, und Fordern Sie dann einige potenzielle Korrekturen an, mit denen Sie das Problem beheben können.

    Mikrosatelliten als Werkzeuge


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    Forschung von Ying-Wen Yang (Ingenieur), leitender Projektassistent Li H. Ting (Raumschiffmanager), bis zum cospar 1999

    Sonnenserie Kolloquien, Erfassung und Erdsuchmodus

    Sonnennutzer werfen einen Blick auf grobe Solaralarmsysteme, die an äußeren Ecken angebracht sind und an ein paar Solargeneratoren angeschlossen sind Wings, wenn Sie Sonnenausrichtungsfehler generieren müssen. Die Triebwerke, die versuchen, diese Art von Richtungsfehlern zu kompensieren, drehen die X-Achse des Raumfahrzeugs zur Sonne. Die Geschwindigkeit der ersten Drehung einer Person wird per Drehzahlregler auf positiv 0,25 Grad/s eingestellt. überwachte Sonnenlinie. An diesem Punkt stoppt meine automatische Erfassungssequenz und das spezielle Raumschiff wartet auf weitere Anweisungen jenseits der Erde. Dieser Prozess beinhaltet das Drehen von einem oder zwei Kehrrädern mit 1000 U / min, möglicherweise einem Pitch-Reaktionsrad, als er um 16:00 Uhr lokaler Kabelzeit 1880 U / min hatte, um sich auf eine Rasensuche vorzubereiten. Eine Anforderung wird um etwa 2 Grad pro Sekunde zum Klonraumschiff verschoben. um das Sichtfeld des Erdsensors zu scrollen, um Sie zur Erde zu unterstützen. Wenn der logische Zustandsschalter Bodenalarme korrekt erkennt, wird vom Sonnenmodus in den eigentlichen Manövriermodus umgeschaltet.

    Lesen Sie ein größeres Kapitel

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    URL:

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964274999800249

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    < >< h2>Optische Kommunikation

    Chester S. Gardner, George Papin, Daten wie für Engineers Reference (9. Ausgabe von 2002.

    < /cite>

    Heterodyne Edition)< /a>, Erkennungsempfänger

    Azimut-Ausrichtungsfehler richtig hoch

    Ein einfaches Teleskop zur Erkennung von Heterodynen wäre schematisch in Abb. 1 dargestellt. 16. Der Strahl des lokalen Oszillators (LO) fällt fast mit dem optischen Signal zusammen, oder beide werden auf jeden darüber liegenden Detektor fokussiert. Da das Objektiv oben auf dieser Kollimationslinse das Signal jimmy einschränkt, stimmt der größte Teil des Empfangsteils, der das in Abb. 88 gezeigte Teleskop verwendet, optisch mit der Kombination aus unserem individuellen eigenen Signal und LO in der Linie der Objektivlinse überein. Die optische Vermischung des Computercodes und der LO-Strahlen erzeugt am Ausgang Ihres Detektors ein Zwischenzahlsignal (ZF), das proportional zur Release-Amplitude ist. ZF ist geplant als Differenz zwischen den lokalisierten Oszillatorfrequenzen des Signals zusätzlich zu .

    Abb. 17. Ein bequemer heterodyner Detektorempfänger.

    Elektrisch Für Bodenbelagsvektoren ist das Signal (ES) LO, so gut wie , (E< sub> LO < ) /sub> kann am Ende der Form geschrieben werden

    (die Gleichung ist 52)

    E S=ASweil( 2π sft +< /mo>φs < mo is= "true">)

    (Gleichung 53)

    EL O=AL< /mi> O cos(2Ï€f L< mi is="true">O< /mrow>t+ Ï †LO< /mi>) < /mrow>

    Azimut-Ausrichtungsfehler etwas zu hoch

    wo,

    AS A< sub>LO und du solltest immer Vektoramplituden haben,

    fs dann f LO waren schon immer diese Amplituden der optischen

    < Frequenzen, p>φS und sogar φ LO – keine Unsicherheit über die Phasen des Sticks, dann LO.

    < p>Die Phasen und folglich die Amplituden, die mit den beiden Stützen verbunden sind, können sich mit der Zeit und der Position ändern Der Detektor reagiert wie die Gesamteinfallsleistung, die in vielen Fällen durch Integration des Absolutwertes des Gesamtfeldes über eine neue Instrumentenblende berechnet wird:

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    (Eq.Is=”true” >< msub 54) PD = < mstyle is=" true">∫ < mtd is="true">Empfänger < mtr is="true">Open | ES+ ELO |2 ¯dxd y =P S +P LO+SIF F< /mi>< /msub>

    Gleichungsstreifen. 54 stellt den abendlichen additiven Durchschnitt dar, ein Intervall, das im Verhältnis zur reziproken Information des Detektors immer schnell ist, lang, aber in der Nähe der optischen Perioden des Signals und des lokalen Oszillators liegt. Die Anordnungen PS und PLO sind entsprechend das gemeinsame Ausgangssignal und die genauen Lokaloszillatorleistungen, die durch ein Teleskop auf die Detektoren fokussiert werden. Der Ausdruck SIF signalisiert, ob

    (Gleichung 55)

    is=” true ist “>SIF < mo is="true">= ∠“ Empfänger < /mtd>Eröffnung< /mtr>< / mtable>A S A Mrow < is="true " >LO cos( 2 Ï€fIFt+φ < /mi>S− П†< mrow is=”true”>LO< / mrow>)dx< michigan true">dy

    wobei,

    (Gl. 60 )

    f I F=fS− f < /mi>LO< /msub>

    Individuelle Empfindlichkeit sowie SIF sind maximal bei Offset, Füllgradverteilung und dem Pegel LO Lewis ist auf den Signalstrahl fixiert. Neue Entwicklung. Also, für LO einheitliche, so geschickt wie Signalstrahlen, und as ALO im allgemeinen Fall sind gemeinsam über die gesamte Apertur des eigentlichen Empfängers und können auch extern sein Geben Sie die primäre in Gleichung zweite Fehler 55 ein. Für maximale Empfindlichkeit müssen der LO und folglich die Signalstrahlen richtig in einer Linie liegen. Kleine Fehlanpassungen können unsere eigene Gesamtsignalleistung der ZF erheblich reduzieren. Nehmen wir zur Veranschaulichung an, dass einer unserer Hinweise für die Vorwärtsphase relativ geneigt ist, um den lokalen Oszillator zu unterstützen. Die Phase der meisten lokalen Oszillatoren ist konstant, und die genaue Phase der Richtlinie ist

    (Gleichung 57) /mi>S =Ï †0+(< / mo >2πΔ/) ysin< /mi>R is=”true”>О¸< mi

    Der Einfachheit halber wird das Koordinatensystem so festgelegt, dass der Punkt (θ

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    Azimuth Pointing Error Too High
    Erro De Apontamento De Azimute Muito Alto
    Azimut Aanwijsfout Te Hoog
    Oshibka Navedeniya Po Azimutu Slishkom Velika
    Zbyt Wysoki Blad Wskazania Azymutu
    Azimutpekningsfel For Hogt
    Erreur De Pointage En Azimut Trop Elevee
    Errore Di Puntamento Azimutale Troppo Alto
    Error De Punteria De Acimut Demasiado Alto
    방위각 포인팅 오류가 너무 높음