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一种新型多普勒噪声抑制技术对BepiColombo任务无线电科学实验的性能提升

MARIANIMJ,DIRUSCIOA,NOTAROV,IESSL

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MARIANIMJ, DIRUSCIOA, NOTAROV, IESSL. 一种新型多普勒噪声抑制技术对BepiColombo任务无线电科学实验的性能提升[J]. 深空探测学报(中英文), 2018, 5(2): 115-123. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002
引用本文: MARIANIMJ, DIRUSCIOA, NOTAROV, IESSL. 一种新型多普勒噪声抑制技术对BepiColombo任务无线电科学实验的性能提升[J]. 深空探测学报(中英文), 2018, 5(2): 115-123.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002
MARIANI M J, DI RUSCIO A, NOTARO V, IESS L. Improvement of BepiColombo’s Radio Science Experiment Through an Innovative Doppler Noise Reduction Technique[J]. Journal of Deep Space Exploration, 2018, 5(2): 115-123. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002
Citation: MARIANI M J, DI RUSCIO A, NOTARO V, IESS L. Improvement of BepiColombo’s Radio Science Experiment Through an Innovative Doppler Noise Reduction Technique[J].Journal of Deep Space Exploration, 2018, 5(2): 115-123.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002

一种新型多普勒噪声抑制技术对BepiColombo任务无线电科学实验的性能提升

doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002

Improvement of BepiColombo’s Radio Science Experiment Through an Innovative Doppler Noise Reduction Technique

  • 摘要:在欧洲空间局和日本宇宙开发机构联合开展的BepiColombo水星任务中,将开展水星轨道器无线电科学实验,包括估计水星的引力场及其旋转状态,并对广义相对论进行验证。目前地面系统和星上设备的主流配置可以在无线电科学实验中建立X/X、X/Ka和Ka/Ka多个频段的链路,测速精度可达3 um/s(1 000 s积分),测距精度为20 cm。提出了基于时延机械噪声对消技术提高无线电科学实验性能的方案。时延机械噪声对消技术需要处理在两个测站不同时刻的测量数据,一个测站实施双向多普勒测距,对另一个单收测站的要求较为严格,该测站需要具有较好的对流层条件。这种方法能够显著降低Ka频段双向链路的主要测量噪声,包括由对流层和天线机械系统震动引起的噪声。我们给出了端到端的仿真性能,并估计了在使用时延机械噪声对消技术前提下的水星引力场和旋转状态。考虑使用NASA位于美国本土戈尔德斯敦的DSS-25天线或欧空局位于阿根廷马拉圭的DSA-3天线作为双程测量站,并考虑使用位于智力的APEX天文观测天线作为单收站。分析结果表明在最好的噪声条件下,使用DSA-3天线作为双程测量站时,时延机械噪声对消技术可将待估计的全局和局部参数的估计精度提升一倍。对于无线电科学实验的目标,这一可能的性能提升对行星地质物理学很有意义,它将有益于研究水星内部的结构。
  • [1] IESS L, BOSCAGLI G. Advanced radio science instrumentation for the mission BepiColombo to Mercury[J]. Planetary and Space Science, 2001, 49(14-15):1597-1608.
    [2] IESS L, ASMAR W S, TORTORA P. More:an advanced tracking experiment for the exploration of Mercury with the mission BepiColombo[J]. Acta Astronautica, 2009, 65(5-6):666-675.
    [3] IAFOLLA V, FIORENZA E, LEFEVRE C, et al. Italian spring sccelerometer (ISA):a fundamental support to BepiColombo radio science experiments[J]. Planetary and Space Science, 2010, 58(1-2):300-308.
    [4] IMPERI L, IESS L, MARIANI J M. An analysis of the geodesy and relativity experiments of BepiColombo[J]. Icarus,2018(301):9-25.
    [5] MARIANI J M, IESS L. Determination of Mercury's gravity and orientation through the BepiColombo's radio science experiment[C]//European Planetary Science Congress. Riga Latvia:European Planetary Science Congress, 2017.
    [6] ARMSTRONG W J, ESTABROOK B F, ASMAR W S, et al. Reducing antenna mechanical noise in precision spacecraft Doppler tracking[J]. Radio Science 43:RS3010, 2008.
    [7] NOTARO V, MARIANI J M, RUSCIO DI A, et al. Feasibility of an innovative technique for noise reduction in spacecraft doppler tracking[C]//IEEE Aerospace Conference Proceedings, 2018(proceeding not yet printed).
    [8] BERTOTTI B, COMORETTO G, IESS L. Doppler tracking of spacecraft with multi-frequency links[J]. Astronomy & Astrophysics, 1993(269):608-616.
    [9] BERTOTTI B, IESS L, TORTORA P. A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft[J]. Nature, 2003(425):374-376.
    [10] ASMAR S W, ARMSTRONG W J, IESS L, et al. Spacecraft Doppler tracking:noise budget and accuracy available in precision radio science observations[J]. Radio Science, 2005, 40(2):1-9.
    [11] THORNTON L C, BORDER S J. Radiometric tracking techniques for deep-space navigation[M]. USA:NASA DESCANSO series, 2003.
    [12] ARMSTRONG W J. Low frequency gravitational wave searches using spacecraft Doppler tracking[J]. Living Reviews in Relativity, 2006, 9(1):1-59.
    [13] MOYER D T. Formulation for observed and computed values of deep space network data types for navigation[M]. USA:Wiley, 2005.
    [14] MAZARICO E, GENOVA A, GOOSSENS S, et al. The gravity field, orientation, and ephemeris of Mercury from MESSENGER observations after three years in orbit[J]. Journal of Geophysics Research, 2014, 119(12):2417-2436.
    [15] MARGOT L J. A Mercury orientation model including non-zero obliquity and librations[J]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 2009(4):329-336.
    [16] MILANI A, GRONCHI G. Theory of Orbit Determination[M]. England:Cambridge University Press, 2010.
    [17] MACKENZIE R, FOLKNER M W. Applying appropriate weights to Doppler data, JPL Technical Note 343J-06-034[R]. USA:JPL, 2006.
    [18] IESS L, BENEDETTO DI M, JAMES N, et al. Astra:interdisciplinary study on enhancement of the end-to-end accuracy for spacecraft tracking techniques[J]. Acta Astronautica, 2014(94):699-707.
    [19] KEIHM J S, ROSERNBERGER H. Measurements and calibration of tropospheric delay at Goldstone from the Cassini Media Calibration System, IPN Progress Report 42-158[R]. USA:NASA/Jet Propulsion Laboratory, 2004.
    [20] SAATSAMOINEN J. Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging satellites[J]. The Use of Artificial Satellites for Geodesy (AGU), 1972(15):247-251.
    [21] APEX meteo station website (2017)[EB/OL].[2018-03-31]. http://archive.eso.org/wdb/wdb/eso/meteo_apex/form(last access 6/12/2017.
    [22] FLUHR C, GROP S, DUBOIS B, et al. Characterization of the individual short-term frequency stability of Cryogenic Sapphire Oscillators at the 1e-16 level[J]. IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control, 2016, 63(6):915-921.
    [23] TJOELKER L R, PHAM T T. DSN telecommunications link design handbook[M/OL]. (2007204202)[2007209220], Tech. Rep. 810-006 NASA, 2010.
  • [1] 陈略, 王美, 简念川, 满海钧, 韩松涛, 孔静, 郭鹏, 平劲松.“天问一号”无线电掩星观测试验及特征分析. 深空探测学报(中英文), 2023, 10(1): 80-87.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2023.20220006
    [2] 吴树范, 王楠, 龚德仁.引力波探测科学任务关键技术. 深空探测学报(中英文), 2020, 7(2): 118-127.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2020.20190402001
    [3] 路伟涛, 任天鹏, 陈略, 韩松涛, 王美.一种基于小波相关滤波的无线电干涉测量处理方法. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(1): 82-87.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.01.012
    [4] 路伟涛, 谢剑锋, 任天鹏, 韩松涛.一种基于探测器下行信号融合处理的无线电干涉测量方法. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(3): 225-231.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.03.004
    [5] 陈略, 谢剑锋, 韩松涛, 曹建峰, 平劲松.“嫦娥4号”中继星开环测速方案设计与试验验证. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(3): 236-240.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.03.006
    [6] 汤章阳, 周成, 韩冬, 马雪, 陈涛.大功率轨道转移航天器全电推进系统研究. 深空探测学报(中英文), 2018, 5(4): 367-373.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.04.007
    [7] 喻子原, 刘劲, 宁晓琳, 马辛, 桂明臻, 康志伟.面向编队飞行的天文多普勒差分/脉冲星组合导航. 深空探测学报(中英文), 2018, 5(3): 212-218.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.3.002
    [8] 段玉虎.基于波束分离技术的空间时延补偿方法研究. 深空探测学报(中英文), 2018, 5(2): 124-128,146.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.003
    [9] 王子威, 郭延宁, 刘炳.火星科学实验室着陆系统全过程GNC技术分析. 深空探测学报(中英文), 2017, 4(1): 82-88.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2017.01.013
    [10] 梁常春, 孙鹏飞, 王耀兵, 危清清, 姜水清.行星采样柔性机械臂运动规划研究. 深空探测学报(中英文), 2015, 2(1): 27-33.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2015.01.004
    [11] 刘宇鑫, 尚海滨, 王帅.地球静止轨道卫星电推进位保策略研究. 深空探测学报(中英文), 2015, 2(1): 80-87.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2015.01.012
    [12] 李朝玉, 徐瑞.一种基于时标状态的启发式航天器任务规划算法. 深空探测学报(中英文), 2015, 2(1): 20-26.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2015.01.003
    [13] 邓雪梅, 谢懿.多普勒跟踪测量用于时空引力检验的尝试:(Ⅰ)理论建模. 深空探测学报(中英文), 2015, 2(2): 186-191.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2015.02.014
    [14] 张羽飞, 刘景昊, 黄勇, 谢懿.利用"火星快车"三程多普勒跟踪数据限定局部洛伦兹不变性. 深空探测学报(中英文), 2015, 2(2): 144-148.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2015.02.007
    [15] 刘文俊, 郝万宏, 谌明, 李海涛.异地天线组阵站间时延差修正技术研究与验证. 深空探测学报(中英文), 2015, 2(3): 267-271.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2015.03.013
    [16] 平劲松, 简念川, 张添翼, 张建辉.47亿千米距离上的追踪——研究团队成功测量到即将飞掠冥王星的"新地平线"探测器多普勒速度. 深空探测学报(中英文), 2015, 2(2): 192-192.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2015.02.015
    [17] 唐歌实, 曹建峰, 韩松涛, 胡松杰, 任天鹏, 陈略, 孙靖, 王美, 李羿霏, 李黎.基于CE-3的无线电测月研究. 深空探测学报(中英文), 2014, 1(3): 236-240.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2014.03.013
    [18] 侯建文, 周杰.“火星科学实验室”巡航段导航、制导与控制. 深空探测学报(中英文), 2014, 1(2): 110-116.
    [19] AlexanderSergeevichKOSOV, VladimirMichailovichGOTLIB, VriiyAlexandrovichKOROGOD, UriiyAlexandrovichNEMLIHER, DmitriyPetrovichSKULACHEV.俄月球-全球等探测任务中的无线电科学试验. 深空探测学报(中英文), 2014, 1(3): 181-191.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2014.03.003
    [20] 平劲松, 王明远, 张素君, 简念川, 王震, 鄢建国, 孟桥, 陈从颜, 席禹豪, 唐继斐, 张天翼, 李文潇, 张洪波, 汪敏.嫦娥系列探月卫星无线电科学实验简介. 深空探测学报(中英文), 2014, 1(3): 192-199.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2014.03.005
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出版历程
  • 收稿日期:2018-02-26
  • 修回日期:2018-03-31
  • 刊出日期:2018-04-01

一种新型多普勒噪声抑制技术对BepiColombo任务无线电科学实验的性能提升

doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002

摘要:在欧洲空间局和日本宇宙开发机构联合开展的BepiColombo水星任务中,将开展水星轨道器无线电科学实验,包括估计水星的引力场及其旋转状态,并对广义相对论进行验证。目前地面系统和星上设备的主流配置可以在无线电科学实验中建立X/X、X/Ka和Ka/Ka多个频段的链路,测速精度可达3 um/s(1 000 s积分),测距精度为20 cm。提出了基于时延机械噪声对消技术提高无线电科学实验性能的方案。时延机械噪声对消技术需要处理在两个测站不同时刻的测量数据,一个测站实施双向多普勒测距,对另一个单收测站的要求较为严格,该测站需要具有较好的对流层条件。这种方法能够显著降低Ka频段双向链路的主要测量噪声,包括由对流层和天线机械系统震动引起的噪声。我们给出了端到端的仿真性能,并估计了在使用时延机械噪声对消技术前提下的水星引力场和旋转状态。考虑使用NASA位于美国本土戈尔德斯敦的DSS-25天线或欧空局位于阿根廷马拉圭的DSA-3天线作为双程测量站,并考虑使用位于智力的APEX天文观测天线作为单收站。分析结果表明在最好的噪声条件下,使用DSA-3天线作为双程测量站时,时延机械噪声对消技术可将待估计的全局和局部参数的估计精度提升一倍。对于无线电科学实验的目标,这一可能的性能提升对行星地质物理学很有意义,它将有益于研究水星内部的结构。

English Abstract

MARIANIMJ, DIRUSCIOA, NOTAROV, IESSL. 一种新型多普勒噪声抑制技术对BepiColombo任务无线电科学实验的性能提升[J]. 深空探测学报(中英文), 2018, 5(2): 115-123. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002
引用本文: MARIANIMJ, DIRUSCIOA, NOTAROV, IESSL. 一种新型多普勒噪声抑制技术对BepiColombo任务无线电科学实验的性能提升[J]. 深空探测学报(中英文), 2018, 5(2): 115-123.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002
MARIANI M J, DI RUSCIO A, NOTARO V, IESS L. Improvement of BepiColombo’s Radio Science Experiment Through an Innovative Doppler Noise Reduction Technique[J]. Journal of Deep Space Exploration, 2018, 5(2): 115-123. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002
Citation: MARIANI M J, DI RUSCIO A, NOTARO V, IESS L. Improvement of BepiColombo’s Radio Science Experiment Through an Innovative Doppler Noise Reduction Technique[J].Journal of Deep Space Exploration, 2018, 5(2): 115-123.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.002
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