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本导图概述了人造卫星多普勒观测的基本原理、历史发展、系统应用、技术应用、相关技术和概念,以及它们之间的联系。
大纲
- 人造卫星多普勒观测
- 多普勒观测原理
- 利用人造卫星发射的无线电波与地面站接收频率的多普勒频移效应进行定轨和定位 。
- 多普勒观测的历史与发展
- 1957年 , 美国约翰斯-霍普金斯大学首次对苏联第一颗人造卫星进行多普勒观测 。
- 子午卫星系统 ( Transit ) 作为第一代卫星导航定位系统 , 于1964年交付美国海军使用 。
- 子午卫星系统
- 子午卫星系统由6颗卫星组成 , 运行于近圆形极轨道 。
- 系统发射150兆赫和400兆赫的高稳定相干频率 , 具有预报星历和精密星历两种星历 。
- 多普勒观测的应用
- 20世纪70年代和80年代初 , 多普勒测量作为重要的卫星定位技术被广泛采用 。
- 地面控制点的点位精度可达1至2米 , 对建立早期地球模型 、 提高极移测定精度有重要作用 。
- 当代多普勒测量技术
- 一些卫星如Jason-2 / 3 、 HY-2A等 , 仍在采用多普勒测量的方法进行精密定轨 。
- GPS接收机提供多普勒观测值 , 用于测定用户的三维运动速度和进行周跳探测修复 。
- 相关技术与概念
- 合成孔径雷达干涉测量 、 卫星测高 、 星基多普勒轨道确定和无线电定位组合系统 、 差分VLBI天体测量技术 、 全球卫星导航系统 、 激光测卫 、 月球激光测距 、 测地VLBI 。
- 相关概念
- 地球自转动力学 、 刚体地球自转动力学 、 地面点坐标 、 世界时 。
- 多普勒观测原理
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