国内刊号:11-2179/TH
国际刊号:0254-3087
发布日期:
作者:孙广开,李 红,吴 越,张 旭,何彦霖,祝连庆
单位:孙广开,1. 北京信息科技大学光电测试技术及仪器教育部重点实验室,2. 北京信息科技大学光纤传感与系统北京实验室,,李 红,1. 北京信息科技大学光电测试技术及仪器教育部重点实验室,2. 北京信息科技大学光纤传感与系统北京实验室,,吴 越,1. 北京信息科技大学光电测试技术及仪器教育部重点实验室,2. 北京信息科技大学光纤传感与系统北京实验室,,张 旭,1. 北京信息科技大学光电测试技术及仪器教育部重点实验室,2. 北京信息科技大学光纤传感与系统北京实验室,,何彦霖,1. 北京信息科技大学光电测试技术及仪器教育部重点实验室,2. 北京信息科技大学光纤传感与系统北京实验室,,祝连庆,1. 北京信息科技大学光电测试技术及仪器教育部重点实验室,2. 北京信息科技大学光纤传感与系统北京实验室,
关键词:遥感;航天器;微变形;在轨监测;光纤监测
基金:国家自然科学基金(51705024)、北京市科技新星计划(Z191100001119052)项目资助
对地、对天观测航天器在深空和极地探测、军事侦查、国土资源测绘、地质与农业灾害监测、海洋观测、气象观测和环境监测等系关国民经济社会发展的重要领域都发挥着关键作用。遥感航天器在轨结构受空间极端温度变化、重力、碎片冲击和疲劳等因素作用会产生微变形,在轨微变形监测对保障遥感航天器功能指标实现和系统可靠性及寿命有重要作用。光纤监测技术被视为最具潜力的遥感航天器在轨监测技术之一,经过近30年来的研究发展,正在从实验室研究向工程应用演进,但是目前存在若干问题限制了该技术的应用发展,亟待探讨解决方法。为此,梳理了遥感航天器结构微变形监测的主要技术,分析了光纤监测的主要技术类型、技术优缺点、微变形场重建算法、在轨适用性和典型应用案例,指出了需要研究解决的关键问题和未来发展方向。
来源:2022年第12期
《仪器仪表学报》期刊编辑部