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SVD-ACKF算法在光电经纬仪实时定轨中的应用

李兆铭 杨文革 丁丹 王超

李兆铭, 杨文革, 丁丹, 王超. SVD-ACKF算法在光电经纬仪实时定轨中的应用[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(1): 117005-0117005(8). doi: 10.3788/IRLA201746.0117005
引用本文: 李兆铭, 杨文革, 丁丹, 王超. SVD-ACKF算法在光电经纬仪实时定轨中的应用[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(1): 117005-0117005(8). doi: 10.3788/IRLA201746.0117005
Li Zhaoming, Yang Wenge, Ding Dan, Wang Chao. Application of SVD-ACKF algorithm for real-time orbit determination in optoelectronic theodolite[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(1): 117005-0117005(8). doi: 10.3788/IRLA201746.0117005
Citation: Li Zhaoming, Yang Wenge, Ding Dan, Wang Chao. Application of SVD-ACKF algorithm for real-time orbit determination in optoelectronic theodolite[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(1): 117005-0117005(8). doi: 10.3788/IRLA201746.0117005

SVD-ACKF算法在光电经纬仪实时定轨中的应用

doi: 10.3788/IRLA201746.0117005
基金项目: 

国家高技术研究发展计划(2015AA7026085)

详细信息
    作者简介:

    李兆铭(1989-),男,博士生,主要从事非线性滤波、航天测控方面的研究工作。Email:lizhaomingzbxy@163.com

  • 中图分类号: V249.3

Application of SVD-ACKF algorithm for real-time orbit determination in optoelectronic theodolite

  • 摘要: 对光电经纬仪量测噪声统计特性未知或不精确导致实时定轨精度降低甚至发散的问题,设计了基于奇异值分解的自适应容积卡尔曼滤波(SVD-ACKF)算法。首先,利用Sage-Husa极大后验估计器及其改进形式对噪声统计特性进行在线估计,使得CKF算法具有应对噪声变化的自适应能力,并使用SVD代替传统Cholesky分解以提高数值计算的稳定性。然后,阐述了实时定轨数学模型,提出使用欧拉预测校正法对带J2项摄动的轨道动力学方程进行离散。仿真实验表明:欧拉预测校正法将轨道动力学方程的离散精度提高了1 970.411 m。在量测噪声协方差矩阵取值恶劣时,SVD-ACKF算法将实时定轨精度维持在43 m左右,并且具有更好的数值稳定性。
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-05-10
  • 修回日期:  2016-06-20
  • 刊出日期:  2017-01-25

SVD-ACKF算法在光电经纬仪实时定轨中的应用

doi: 10.3788/IRLA201746.0117005
    作者简介:

    李兆铭(1989-),男,博士生,主要从事非线性滤波、航天测控方面的研究工作。Email:lizhaomingzbxy@163.com

基金项目:

国家高技术研究发展计划(2015AA7026085)

  • 中图分类号: V249.3

摘要: 对光电经纬仪量测噪声统计特性未知或不精确导致实时定轨精度降低甚至发散的问题,设计了基于奇异值分解的自适应容积卡尔曼滤波(SVD-ACKF)算法。首先,利用Sage-Husa极大后验估计器及其改进形式对噪声统计特性进行在线估计,使得CKF算法具有应对噪声变化的自适应能力,并使用SVD代替传统Cholesky分解以提高数值计算的稳定性。然后,阐述了实时定轨数学模型,提出使用欧拉预测校正法对带J2项摄动的轨道动力学方程进行离散。仿真实验表明:欧拉预测校正法将轨道动力学方程的离散精度提高了1 970.411 m。在量测噪声协方差矩阵取值恶劣时,SVD-ACKF算法将实时定轨精度维持在43 m左右,并且具有更好的数值稳定性。

English Abstract

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