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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。
  • [1] Liu Yanjun, Yan Haixia, Wang Donghe. Calibration for wide field of view infrared theodolite[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(3):833-834. (in Chinese)刘岩俊, 闫海霞, 王东鹤. 大视场红外光电经纬仪精度标定[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(3):833-834.
    [2] Ning Xia, Ye Chunmao, Yang Jian, et al. Cubature Kalman filtering for orbit determination of space targets[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2014, 29(1):27-32. (in Chinese)宁夏, 叶春茂, 杨健, 等. 容积卡尔曼滤波在空间目标轨道确定中的应用[J]. 电波科学学报, 2014, 29(1):27-32.
    [3] Yan Haixia, Liu Yanjun, Wang Donghe. Correction method of dynamic error of optoelectronic theodolite[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(9):3031-3032. (in Chinese)闫海霞, 刘岩俊, 王东鹤. 光电经纬仪动态误差修正方法[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(9):3031-3032.
    [4] San Xiaogang, Sun Ning, Zhuo Renshan, et al. Design of supporting structure for primary mirror of large aperture theodolite[J]. Optics and Precision Engineering, 2013, 21(12):3112-3115. (in Chinese)伞晓刚, 孙宁, 卓仁善,等. 大口径光电经纬仪主反射镜支撑结构设计[J]. 光学精密工程, 2013, 21(12):3112-3115.
    [5] Li Manliang, Wu Qinzhang. CCD exposure center measuring system for photoelectric theodolite[J]. Optics and Precision Engineering, 2013, 21(5):1305-1310. (in Chinese)李满良,吴钦章. 光电经纬仪CCD曝光中心测量系统的设计[J]. 光学精密工程, 2013, 21(5):1305-1310.
    [6] Psiaki M L. Backward-smoothing extended Kalman filter[J]. Journal of Guidance Control and Dynamics, 2005, 28(5):885-894.
    [7] Julier S J, Uhlmann J K, Durrant H F. A new method for nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2000, 45(3):477-482.
    [8] Arasaratnam I, Haykin S. Cubature Kalman filters[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2009, 54(6):1254-1269.
    [9] Arasaratnam I, Haykin S. Cubature Kalman smoothers[J]. Automatica, 2010, 47(10):2245-2250.
    [10] Dan Peng, Li Hengnian, Zhang Dingbo, et al. Real-time filtering orbit method based on multiple incomplete observation[J]. Flight Dynamics, 2014, 32(3):286-288. (in Chinese)淡鹏, 李恒年, 张定波, 等. 基于多元非完备信息的实时滤波定轨方法[J]. 飞行力学, 2014, 32(3):286-288.
    [11] Li Zhijun, Hou Liqiang. An improved NPF-SRCKF based algorithm for spacecraft orbit determination[J]. Journal of Astronautics, 2014, 35(7):812-816. (in Chinese)李志军, 侯黎强. 一种用于实时轨道确定的NPF-SRCKF滤波算法[J]. 宇航学报, 2014, 35(7):812-816.
    [12] Zhao Lin, Wang Xiaoxu, Xue Hongxiang, et al. Design of unscented Kalman filter with noise statistic estimator[J]. Control and Decision, 2009, 24(10):1485-1486. (in Chinese)赵琳, 王小旭, 薛红香, 等. 带噪声统计估计器的Unscented卡尔曼滤波器设计[J]. 控制与决策, 2009, 24(10):1485-1486.
    [13] Ding Jialin, Xiao Jian. Design of adaptive cubature Kalman filter based on maximum a posteriori estimation[J]. Control and Decision, 2014, 29(2):328-333. (in Chinese)丁家琳, 肖建. 基于极大后验估计的自适应容积卡尔曼滤波器[J]. 控制与决策, 2014, 29(2):328-333.
    [14] Zhao Minhua, Wu Bin, Shi Meng, et al. Satellite autonomous orbit determination using magnetometers and radar altimeter[J]. Journal of Astronautics, 2004, 25(4):412-415. (in Chinese)赵敏华, 吴斌, 石萌, 等. 基于三轴磁强计与雷达高度计的融合导航算法[J]. 宇航学报, 2004, 25(4):412-415.
    [15] Zhang Chiping. Computing Method[M]. Beijing:China Science Publishing Media Group Ltd, 2006. (in Chinese)张池平, 计算方法[M]. 北京:科学出版社, 2006.
  • [1] 王伟超, 甘世奇, 刘爽, 张浩元, 武佩剑.  拍星残差数据相关性分析的大气折光差修正 . 红外与激光工程, 2023, 52(4): 20220732-1-20220732-8. doi: 10.3788/IRLA20220732
    [2] 李鑫, 莫思特, 黄华, 杨世基.  自动计算重叠度的多源点云配准方法 . 红外与激光工程, 2021, 50(12): 20210088-1-20210088-9. doi: 10.3788/IRLA20210088
    [3] 李翔宇, 彭勃, 江波, 阮萍.  基于角接触球轴承的小型经纬仪方位轴倾斜误差修正 . 红外与激光工程, 2021, 50(12): 20210172-1-20210172-11. doi: 10.3788/IRLA20210172
    [4] 李志辰, 刘琨, 江俊峰, 马鹏飞, 李鹏程, 刘铁根.  光纤周界安防系统的高准确度事件识别方法 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 922002-0922002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0922002
    [5] 夏培培, 邓永停, 王志乾, 李洪文, 王显军.  2 m望远镜消旋K镜转台的模型辨识 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 318001-0318001(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0318001
    [6] 杨宏韬, 高慧斌, 刘鑫.  基于双重扩展卡尔曼滤波器的共轴跟踪技术研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(5): 531001-0531001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0531001
    [7] 江波, 周泗忠, 姜凯, 付怀洋, 梅超.  车载经纬仪的垂轴误差分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1623-1627.
    [8] 董鑫, 欧阳高翔.  基于容积卡尔曼滤波的空间碎片相对导航 . 红外与激光工程, 2015, 44(S1): 152-157.
    [9] 赵曦晶, 刘光斌, 汪立新, 何志昆, 赵晗.  五阶容积卡尔曼滤波算法及其应用 . 红外与激光工程, 2015, 44(4): 1377-1381.
    [10] 王志伟, 石志勇, 全振中.  某型火箭炮捷联惯导在线标定方案研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 266-272.
    [11] 代虎, 颜昌翔, 吴从均.  气溶胶偏振探测仪检偏器方位角优化 . 红外与激光工程, 2015, 44(4): 1243-1248.
    [12] 刘岩俊, 闫海霞, 王东鹤.  大视场红外光电经纬仪精度标定 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 832-836.
    [13] 赵曦晶, 刘光斌, 汪立新, 何志昆, 姚志成.  扩展容积卡尔曼滤波-卡尔曼滤波组合算法 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 647-653.
    [14] 李勇, 荀显超, 王青竹.  基于高维张量奇异值分解的图像加密 . 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 243-247.
    [15] 卞春江, 余翔宇, 侯晴宇, 张伟.  最小化支持向量数分类器的云检测 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1818-1822.
    [16] 闫海霞, 刘岩俊, 王东鹤.  光电经纬仪动态误差修正方法 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 3030-3035.
    [17] 王超, 张涯辉, 何培龙.  利用单站光测图像确定回转体目标三维姿态 . 红外与激光工程, 2013, 42(9): 2515-2518.
    [18] 韩光宇, 曹立华, 韩光照.  经纬仪定向误差变化的原因及解决方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(3): 699-702.
    [19] 王一凡.  应用干涉仪对经纬仪光学系统主镜的装调和检测 . 红外与激光工程, 2013, 42(5): 1275-1279.
    [20] 杨宏韬, 高慧斌, 张淑梅.  极限学习机方法在经纬仪空间配准中的应用 . 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3517-3521.
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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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