Высокоточное навигационное обеспечение космических геодезических комплексов с помощью системы ГЛОНАСС
https://doi.org/10.17285/0869-7035.0006
Аннотация
В работе рассмотрены методы высокоточного навигационного обеспечения космических геодезических комплексов. Предложена технология определения параметров орбит кинематическим и динамическим методами при использовании сигналов ГЛОНАСС. Впервые получены экспериментальные оценки погрешности определений положения на примере космических аппаратов «Гео-ИК-2» с остаточными невязками измерений глобальной сети квантово-оптических средств на уровне 0,06 м (СКП).
Об авторах
А. Н. ЗализнюкРоссия
Зализнюк Александр Николаевич. Генерал-майор, начальник Военно-топографического управления
С. Н. Карутин
Россия
Карутин Сергей Николаевич. Кандидат технических наук, генеральный конструктор системы ГЛОНАСС
В. В. Митрикас
Россия
Митрикас Владимир Валериевич. Руководитель проекта
И. О. Скакун
Россия
Скакун Иван Олегович. Ведущий научный сотрудник
Список литературы
1. Jäggi, A., Hugentobler, U., Bock, H., и Beutler, G., Precise orbit determination for GRACE using undifferenced or doubly differenced GPS data», Adv. Space Res., 2007, vol. 39, no. 10, pp. 1612–1619.
2. Bock, H., Jäggi, A., Švehla, D., Beutler, G., Hugentobler, U., и Visser, P., Precise orbit determination for the GOCE satellite using GPS», Adv. Space Res., 2007, vol. 39, no. 10, pp. 1638–1647.
3. Haines, B., Bar-Sever, Y., Bertiger, W., Desai, S., and Willis, P., One-Centimeter Orbit Determination for Jason-1: New GPS-Based Strategies», Mar. Geod., 2004, vol. 27, no. 1–2, pp. 299–318.
4. Schaer, S., New ambiguity-fixed IGS clock analysis products at CODE, 2018, p. 54.
5. Anderle, R.J., Point positioning concept using precise ephemeris», 1977, vol. 1, pp. 47–75.
6. Wu, S.C., Yunck, T.P., and Thornton, C.L., Reduced-dynamic technique for precise orbit determination of low earth satellites», J. Guid. Control Dyn., 1991, vol. 14, pp. 24–30.
7. Косенко В.Е. Комплексные исследования по обоснованию путей создания, принципов построения, определению проектного облика космической системы глобального геодезического мониторинга // Альманах современной метрологии. 2015. Вып. 3. С. 9–20.
8. / Utj-BR-2/ URL^ https://www.iss-reshetnev.ru/projects/geodesy/project-geo-ik-2 (дата обращения: 19.09.2018).
9. Bar-Sever, Y., Young, L., Stocklin, F., and Rush, J., NASA’s Global Differential GPS System and the TDRSS Augmentation Service for Satellites, 2004, p. 8.
10. Поваляев А.А. Спутниковые радионавигационные системы: время, показания часов, формирование измерений и определение относительных координат. М.: Радиотехника, 2008.
11. Скакун И.О., Митрикас В.В. Сравнение шкал времени методом Common View по измерениям НКА ГЛОНАСС с учетом целочисленного свойства фазовых неоднозначностей // Гироскопия и навигация. 2017. Т. 25. № 4 (99). Р. 95–107.
12. Перов А.И., Харисов В.Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования. М.: Радиотехника, 2010.
13. Petit, G. and Luzum, B. (eds.), IERS Conventions, IERS Technical Note, 2010, no. 36, p. 179.
14. Митрикас В.В., Скакун И.О., Янишевский В.В., Прецизионное уточнение траекторий движения низкоорбитальных КА по измерениям ГНСС с использованием данных ИАЦ КВНО // 6-я Всероссийская конференция с международным участием «Фундаментальное и прикладное координатно-временное и навигационное обеспечение». Санкт-Петербург, 2015.
Рецензия
Для цитирования:
Зализнюк А.Н., Карутин С.Н., Митрикас В.В., Скакун И.О. Высокоточное навигационное обеспечение космических геодезических комплексов с помощью системы ГЛОНАСС. Гироскопия и навигация. 2019;27(3):18-30. https://doi.org/10.17285/0869-7035.0006
For citation:
Zaliznyuk A.N., Karutin S.N., Mitrikas V.V., Skakun I.O. GLONASS-Aided High-Precision Navigation of Space Geodetic Systems. Giroskopiya i Navigatsiya. 2019;27(3):18-30. (In Russ.) https://doi.org/10.17285/0869-7035.0006



