基于stk的卫星总体任务分析与设计实验指导书内容摘要:
Stop Time 2 Sep 2020 00:00:00:00 Epoch 1 Sep 2020 00:00:00:00 2.在新场景中创建两颗新卫星,分别命名为 3Sat1, 3Sat2,其 Baisc 类 Orbit属性页参数设置如表 32 所示。 表 32 卫星 Basic 类 Orbit 属性设置 属性名称 3Sat1 3Sat2 Propagator J2Perturbation J2Perturbation Start 1 Sep 2020 00:00: 1 Sep 2020 00:00: Stop 2 Sep 2020 00:00: 2 Sep 2020 00:00: Step sec sec Orbit 1 Sep 2020 00:00: 1 Sep 2020 00:00: Coord Type Classical Classical Coord J2020 J2020 Semimajor 6800 km 7000 km Eccentricity 0 0 Inclination 97 deg 45 deg Argument of Perigee 0 deg 0 deg RAAN 350 deg 270 deg True Anomaly 35 deg 65 deg 3.设置这两颗卫星的 Graphics 类 Pass 属性页参数,将“ Leading/Trailing”(航线 /轨迹)属性中“ Ground Track”(地面轨迹)选项组内的“ Lead”(航线)选项设置为“ None”(无),如图 31 所示 图 31 两颗卫星的 Graphics 类 Pass 属性页参数 4.接着,为两颗卫星添加传感器对象(雷达),分别命名为 3Sensor1, 3Sensor2。 其属性设置如表 33 和表 34 所示。 表 33 传感器 3Sensor1 属性设置 属性类属性页 属性名 称 属性值 Basic 类 Definition Sensor Rectangular Vertical Half 20 deg Horizontal Half 5 deg Graphics 类 Attributes Color Cyan Line Solid Line Width 1 表 34 传感器 3Sensor2 属性设置 属性类属性页 属性名称 属性值 Basic 类 Definition Sensor Simple Conic Cone 30 deg Graphics 类 Attributes Color white Line Solid Line Width 1 至此,本场景的基本对象建立完毕,建立好的对象浏览器内容如图 32 所示。 图 32 建立好的对象浏览器内容 二.添加覆盖定义对象 向场景“ 3Scenario”中添加新的覆盖定义对象,并改名为“ EuroCovDef”,下面主要对覆盖定义对象的 Basic 和 Graphics 两类属性进行设置。 1.首先选中覆盖定义对象 EuroCovDef,右键点击在弹出的菜单中选择“ Basic”,进入“ Grid”属性页,在“ Grid Definition”(栅格定义)选项组的“ Type”下拉列表框中选择“ Custom Regions”(自定义区域),点击“ Select Regions”按钮,打开如图 33 所示的“指定区域”对话框。 图 33 “指定区域”对话框 2.点击“ Load Region File”按钮,打开如图 34 所示的“选择区域列表”对话框,选择“ */AGI/stk/”文件,再点击“确定” 按钮。 图 34 “选择区域列表”对话框 3.在“ Grid Definition”选项组的“ Resoluion”(精度)下拉列表中选择“ Lat/Lon”(经纬度),并设其值为 deg。 4.下面设置覆盖定义对象 Basic 类 Assets 资源属性页参数,本实验需要在“ Assets”栏中选择与覆盖分析对象进行关联的对象,然后利用“ Assign”(关联)按钮建立所选对象与覆盖分析对象的关联,并在“ Status”(状态)下拉列表中选择“ Active”(活动)。 设置好的资源属性页如图 35 所示。 图 35 设置好的覆盖定义对象资源属性页 5.设置 Graphics 类属性。 在 Attributes 属性页,选中“ Static Graphics”选项组的“ Show Regions”复选框,取消“ Show Region Label”和“ Show Points”复选框,“ Color”下拉列表选择“ white”,完成后如图 36 所示。 图 36 二维图形属性页 三.添加覆盖品质参数对象 首先,在对象浏览器中选择覆盖定义对象“ EuroCovDef”,然后向场景中添加 新的覆盖品质参数对象,并改名为“ EuroFOM”。 添加完覆盖分析对象后的示例场景对象浏览器如图 37 所示。 下面开始设置其属性。 1.覆盖品质参数 EuroFOM 的 Basic 类 Define 属性页进行如下设置,“ Definition”选项组的“ Type”下拉列表选择“ N Asset Coverage”,“ Compute”下拉列表选择“ Maximum”,选中“ Satisfaction”(满足条件)选项组的“ Enable”复选框,“ Satisfied”下拉列表选择“ At Least”,将“ Threshold”属性值设 为 2,如图 38 所示。 图 38 EuroFOM 的 Basic 类 Define 属性页 2.选择 Graphics 类 Attributes 属性页,将“ Animation Graphics”选项组的“ Accumulation”下拉列表设置为“ Up To Current”,“ Color”选为“ Green”。 图 39 EuroFOM 的 Graphics 类 Contours 属性页 3.点选 Contours 属性页,“ Type”下拉列表选择“ Animation”,选中“ Show”复选框 ,在右下角的“ Level Attributes”选项组的“ Start”下拉列表中选择“ cyan”颜色,“ End”选择“ blue”颜色,如图 39 所示。 四.计算访问数据和选择计算对象 在对象浏览器中,右键点击“ EuroCovDef”,选择弹出菜单中的“ Compute Accesses”(计算访问数据)命令,开始进行计算。 这个计算需要一定的时间, 具体情况视计算机的性能而定。 从 STK 的二维图形窗口和计算进度状态条,可以看出当前的计算进度。 图 310 “ CovDef 栅格检查器”窗口 计算完成 后,右键点击“ EuroCovDef”,在弹出的菜单中选择“ Grid Inspector”(栅格检查器)命令,打开如图 310 所示的“ CovDef栅格检查器”窗口,选择需要进行计算的区域或者点,可以得到所需的覆盖定义对象分析报告以及分析图表。 实验结果 至此我们已经完成了地面目标覆盖特性模块的建立,建立好的图形界面如图3- 11 所示。基于stk的卫星总体任务分析与设计实验指导书
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