Алгоритм переключения наземного измерительного средства при составлении расписания наблюденийза космическими аппаратами

Бесплатный доступ

При составлении планов наблюдений за космическими аппаратами (КА) радиотехническими средствами необходимо учитывать скорость вращения поворотной системы таким образом, чтобы сократить время переключения и сохранить качество плана. В данной статье предлагается квазиоптимальный алгоритм, позволяющий модифицировать план, сформированный в предположении о мгновенном переключении между КА, для работы на реальном средстве. В ходе эксперимента было продемонстрировано, что предложенный алгоритм позволяет обеспечить информативность плана на уровне 85% относительно плана для мгновенного переключения при использовании поворотной системы с максимальной скоростью 5 град/с и ускорением 1 град/с2.

Еще

Планирование наблюдений, оценка космической обстановки, псевдооптимальный алгоритм

Короткий адрес: https://sciup.org/142237747

IDR: 142237747   |   УДК: 004.021

Spacecraft observation scheduling: a redirecting algorithm for the ground-based measuring instrument

It is necessary to take into account the rotation speed of the rotary system, so as to reduce the redirecting time and preserve the quality of the received information to form spacecraft observation schedule. This paper proposes a quasioptimal algorithm to modify the schedule, formed under the assumption of instantaneous redirecting between satellites to work with a real instrument. The experiment demonstrates that the proposed algorithm allows the schedule to be 85% informative relative to the plan for instantaneous redirecting using a rotary system with the maximum speed of 5 deg/s and an acceleration of 1 deg/s2.

Еще

Список литературы Алгоритм переключения наземного измерительного средства при составлении расписания наблюденийза космическими аппаратами

  • Рогов А.Е. Генетический алгоритм планирования работы группы радиотелескопов // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2010. Т. 53, № 12. С. 7-12.
  • Hosein P.A., Walton J.T., Athans M. Dynamic weapon-target assignment problems with vulnerable C2 nodes. Massachusetts Inst of Tech Cambridge Lab for Information and Decision Systems, 1988.
  • Frueh C. Sensor tasking for multi-sensor space object surveillance // Proceedings of the 7th European Conference on Space Debris. Darmstadt, Germany. 2017. P. 18-21.
  • Ksendzuk A. Grigorev V. Satellite Radio Monitoring Stations Observation Planning: Time Alignment Observation Algorithm // 2021 International Conference Engineering and Telecommunication (En&T). IEEE. 2021. P. 1-4.
  • Григорьев В.С., Ксендзук А.В. Планирование наблюдений за космическими аппаратами. Адаптивный метод случайных блужданий // Актуальные проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем (Радиоинфоком-2022). 2022. С. 67-71.
  • Regan D. Modular Neural Network Tasking of Space Situational Awareness Systems // The Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference. 2018. P. 28.
Еще