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星地量子跟踪仪的跟瞄控制系统
被引量:
1
1
作者
费强
邓永停
+3 位作者
王雪峰
邵蒙
谢虹波
孙景旭
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第24期3178-3188,共11页
星地量子通信传输距离长,卫星与地面存在相对运动,提高了对量子跟踪仪的跟踪性能要求。为了提高星地量子通信的跟踪精度,降低量子通信的误码率,本文对量子跟踪仪的跟瞄控制系统展开研究,并对影响跟踪精度的总扰动进行补偿。首先,介绍了...
星地量子通信传输距离长,卫星与地面存在相对运动,提高了对量子跟踪仪的跟踪性能要求。为了提高星地量子通信的跟踪精度,降低量子通信的误码率,本文对量子跟踪仪的跟瞄控制系统展开研究,并对影响跟踪精度的总扰动进行补偿。首先,介绍了星地量子通信链路、量子通信过程及其影响因素。接着,搭建了量子跟踪仪的运动数学模型。基于跟踪仪的数学模型,设计并提出自抗扰模型预测控制算法;针对模式切换问题,提出了分数阶跟踪微分器以优化轨迹减小超调。根据与“墨子号”卫星进行量子通信的实验结果:分数阶跟踪微分器对模式切换后的目标捕获速度提高了22%,提出的自抗扰模型预测控制相比于传统的PI控制有更强的抗扰动能力,削弱了俯仰换向的脱靶量尖峰,跟踪精度达到2.9″,提高了量子偏振数据接收量,总误码率降低到1.18%。本文提出的控制算法能够进一步提高量子跟踪仪的跟踪精度,降低了误码率,满足星地量子通信的精度要求。
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关键词
量子跟踪仪
量子通信
自抗扰模型预测
控制
分数阶跟踪微分器
跟瞄控制系统
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职称材料
题名
星地量子跟踪仪的跟瞄控制系统
被引量:
1
1
作者
费强
邓永停
王雪峰
邵蒙
谢虹波
孙景旭
机构
季华实验室
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
出处
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第24期3178-3188,共11页
基金
广东省重点领域研发计划资助项目(No.2018B030328001)
国家自然科学基金资助项目(No.11973041,No.12122304)
中科院青促会会员项目资助(No.2019218)。
文摘
星地量子通信传输距离长,卫星与地面存在相对运动,提高了对量子跟踪仪的跟踪性能要求。为了提高星地量子通信的跟踪精度,降低量子通信的误码率,本文对量子跟踪仪的跟瞄控制系统展开研究,并对影响跟踪精度的总扰动进行补偿。首先,介绍了星地量子通信链路、量子通信过程及其影响因素。接着,搭建了量子跟踪仪的运动数学模型。基于跟踪仪的数学模型,设计并提出自抗扰模型预测控制算法;针对模式切换问题,提出了分数阶跟踪微分器以优化轨迹减小超调。根据与“墨子号”卫星进行量子通信的实验结果:分数阶跟踪微分器对模式切换后的目标捕获速度提高了22%,提出的自抗扰模型预测控制相比于传统的PI控制有更强的抗扰动能力,削弱了俯仰换向的脱靶量尖峰,跟踪精度达到2.9″,提高了量子偏振数据接收量,总误码率降低到1.18%。本文提出的控制算法能够进一步提高量子跟踪仪的跟踪精度,降低了误码率,满足星地量子通信的精度要求。
关键词
量子跟踪仪
量子通信
自抗扰模型预测
控制
分数阶跟踪微分器
跟瞄控制系统
Keywords
quantum tracker
quantum communication
ADRC Model Predictive Control
fractional order tracking differentiator
tracking and aiming control system
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
星地量子跟踪仪的跟瞄控制系统
费强
邓永停
王雪峰
邵蒙
谢虹波
孙景旭
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
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