👍在GP🙆S卫星里安爆炸装置。
大家实在想😤不明白这样做的目的何在。🦠
林燃解释道:“GPS系统在👀军事🌮上有着重大作用🍕
。
我们需要防范苏俄去捕获我们的G😅PS卫星,所以需要有😅一🙆个完善的自毁装🤕置,🤗当出现可能被捕获风险的🎸时候,能够第📱一时间引爆GPS卫星
。”
🌮 林燃看到在座各位研究员若有😐所思的表👊情,😜内心在感慨,在当下🤕,苏俄这个理由还真够万能的。
哪怕两🤔万公🚀里的高度
,他们😉也信,苏俄人🔥会丧心病狂到飞上去把卫星给带下来。
林燃也终于理解,为什么星球大战计划会🔥成功,🤪这形势下🦋,大家都魔怔了
,不成功🚲才怪🦑呢。
实际上🏆,林燃要安装引爆装置🔥,压根不🙂是为了防止苏俄捕获卫星,👊而是为了防止🤮阿美莉卡捕获卫星。
😁 苏俄不过是一个方便的面具😱罢🙈了,真正林燃担心的是阿美莉卡。
🍺担心阿美🙆莉卡毁灭他在星空编织的革命火种。😘
另外一名研究员问道:👊“教授
,信号是解决了,但时钟误差怎么办?测试数据显示,铯钟在地面每🏂秒漂移约1🤕纳秒,但在太🍭空辐射环境下可能达到🍞3纳秒。🍕光速下,3纳秒🤢就是1米的定位误😑😫差。
1米误差对军😍用来说太🦁大了。”
👌😉林燃说:“两🤔种方😎案。第一,在卫星上🏆加🏆装温度补偿振荡器,短期稳定时钟。第二,地面站每小时上传校正数据,让接收器动态调整时🦑钟偏差
。
TCXO🍞增加重量和功耗,地面站上传🤴数据又依🤨赖通信链路。如果链🤲路中断😜,原型卫星可以通过结🙆合两者的方式自给自足
。
🍺 TCXO短期稳住时钟,接收器用卡尔曼滤波🎉融合地😑面👀校正数据和本地测量。即使链路中断,滤😎波器也能🦁预测短期漂移
,误差控制在0.5米以内。”👏
😆理查德·克肖纳感慨道:“📱教授,卡尔曼滤波是个天才想🤗法!这还能😳顺带解决多普勒效🦁应带来的频率偏移。”
林燃说:“滤💡波器需要实时计算,接收👆器的处理器得👌升级。在研发过程中
,你们得👏和供应商充😭分沟通,确保他们的处理器🍧能够做到这点,如果不能那可能得找🤭国会要更多经费。🙅”
🦑 “经费军队会出。
教授,📢关于轨道预报
。原型卫星的高度是2🤩0000公里,周期12小时😜,地面站怎么保证轨道精度?🤨🍺”
“轨道👏扰动主要来自地球🍞引力场的💡不均匀性,比如地球扁率。
🤗 我建议你们对引力模型做简化,地面站每6小时更新一次轨😙道参数
,误差控制在🙆10🤭米😝以内。
做不到再🦊📢来找我。”
林燃🤭接着说道:
“其实10米误差对定位影响🍕还是很大🙇
;。
🏂🍭 因为你们的接收😜器需要🤢4颗卫星解算位😋置,如果轨道误差累积,几何稀释会放大误差到50米。
最好还😑是把🎸轨道精度提到5米。”
理查德·克肖纳问道:👀“🦠教授,所以我们需要💡怎么做
?”
“5米需要更精确的模型,包括太阳辐射压和月球引力。地面站🦊得增加📱激光🤴测距设📱备,实时跟踪卫🎈🤢星位置。”林燃说。
“激光测距?那得😃建全🌟球网络,成本飙升。原型卫📱星用得💪上这么
复杂吗👀?”理查德·克肖纳问。
不全球测💯距,怎么打造全球网络,怎么把卫星数量🤩给堆上去呢?🏂
林燃说:😁“克肖纳,原型卫星🤔是技术验证,必须达👆到5米轨道😘精度
。
😱我们💡先用Transit的地面🙉站升级激光设备,🍭验证可行性,再做全球部署。
对了,信👀号中还可👊以嵌😘
入轨道数据!接收🙈器直接用卫星广播的星历表,减😒少对地面站的依赖。
星历🙉表需要32位数据🤮,每秒更新一次,带宽够用😑。加上双频设计的🤗话,电离层延迟也能校正到厘米级。😎”
🌈理查德·克肖纳惊叹😝道:“😱好,双频加星历表确实能解决问题。原型卫😈星的技术路线💪清晰了。
简直完美!我们🌈用PRN码调👏制信号,TCXO加卡尔曼滤波稳😀住时钟,🤮双频加星历表👀优化轨道和延迟校正