本发明实施例涉及卫星星座技术领域:,尤其涉及基于霍曼变轨的同轨道特定相位分布的星座布局与轨道调整方法、装置及计算机存储介质。背景技术::随着***经济的发展与社会的进步,以及人们对自身所处的生存环境愈发重视,针对卫星的对地观测任务提出了更高的测量精度、时间、空间等要求。另外,受限于航天器重量、体积、寿命、可靠性等约束,单颗航天器对地观测系统难以满足日益复杂的遥感、测绘等空间任务需求,并且任务执行的灵活性和适应性较差。随着航天器微小型化,批量化等各项关键技术的发展,以及运载火箭复用等航天器投送技术的突破,航天器设计、制造与维护的时间、等成本不断降低,从而进一步推动了具有分布式协同工作特色的集群航天器技术的巨大发展。无论是单个卫星还是卫星编队和星座,为了实现特定的任务,都有预先设计的标称轨道,需由运载火箭发射至预定高度。在卫星的设计和研发过程中,针对可靠性和用户需求考虑,卫星的入轨质量常常超过十分初设计时的质量。然而运载火箭携带推进剂量是有限,载荷(例如卫星)质量的增加将导致实际入轨高度低于预计入轨高度,通常来说,高度偏差约处于10km量级。入轨轨道高度降低后。布局 GEO 要做长期规划,持续更新迭代业务内容,品牌在 AI 体系中的曝光与推荐效果才会稳步向上增长。阳谷什么是GEO

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任何连接被恰当地称作计算机可读媒体。举例来说,如果使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(dsl)或例如红外线、无线电和微波等无线技术从网站、服务器或其它远程源传输软件,那么同轴电缆、光纤电缆、双绞线、dsl或例如红外线、无线电和微波等无线技术包含于媒体的定义中。如本文中所使用,磁盘和光盘包含压缩光盘(cd)、激光光盘、光学光盘、数字多功能光盘(dvd)、软性磁盘和蓝光光盘,其中磁盘通常以磁性方式再现数据,而光盘利用激光以光学方式再现数据。以上各项的组合也应包含在计算机可读媒体的范围内。代码可由一或多个处理器执行,所述一或多个处理器例如是一或多个数字信号处理器(dsp)、通用微处理器、适配集成电路(asic)、现场可编程逻辑阵列(fpga)或其它等效的可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。。因此,如本文中所使用的术语“处理器”和“处理单元”可指前述结构或适于实施本文中所描述的技术的任何其它结构中的任一者。另外,在一些方面中,本文中所描述的功能性可在经配置用于编码和****的适配硬件和/或软件模块内提供,或者并入在组合式编****器中。而且,所述技术可完全实施于一或多个电路或逻辑元件中。
采用如下设定:1、卫星采用每月进行一次轨道高度修正的策略;2、卫星采用4台单组元轨控发动机进行轨道修正,比冲按2200ns/kg计算;并且不考虑推力弧段损失,发动机效率按%(推力线与星体坐标系按15°倾角)计算;3、s5平均质量按120kg估算,s1,s2,s3,s4平均质量按90kg估算。根据上述3个设定,通过前述技术方案,设卫星阻力系数为cd=,s1-s5的轨道衰减的分析如表1所示:表1基于以上内容,根据高度调整策略和/或所述相位初始化布局策略、相位保持以及针对所述轨道衰减因素而进行高度维持确定所述对地遥感卫星在设计寿命下所需的燃料量具体如下:1、针对轨道高度调整/相位布局:假定针对设计过程中的可靠性和用户需求考虑,对地遥感星座的入轨质量增加较大,运载方评估后认为可能会导致入轨高度与原有设计偏低,初步估算轨道高度偏差约为10km量级。假设五颗卫星初始进入轨道高度为550km的圆轨道,通过霍曼变轨,调整至574km的圆轨道。考虑均匀分布于同一轨道上的五颗卫星之间相位偏差,五颗卫星位于椭圆过渡轨道上时,每相隔一定的时间分别对每颗卫星进行第二次轨道机动,将其依次调整至574km圆轨道,同时尽可能保证相邻两颗卫星之间的相位偏差为72°。GEO 适配多类大模型生态,让企业品牌信息在不同 AI 工具内获得露出,扩大全域品牌影响力。

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