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有关用于卫星跟踪的脉冲式测距激光器的工作是年2月在戈达德开始的。它的主要目的是为“将来”的需要发展一台高精度的跟踪系统。早在1964年,第一台激光角立方体装备的宇宙飞船,信标探险者-Β被射入轨道并用我们的激光测距系统跟踪。这时获得了几米的跟踪误差。今天,十艘装有激光角立方体的宇宙飞船在轨道上运行,并被其测距噪声和精度在十分之一米和不到十分之一米范围内的超精确激光测距系统跟踪。激光测距误差(偏压和噪声)1971年约50~70厘米,1973年约10~30厘米,现在约为5~8厘米。对地球重力场、地极移动和地球旋转变化的新的研究正在采用这些激光系统。本文叙述了最新的戈达德系统、它们用于我们的地球动力学计划,并进一步讨论用实际的现场数据获得的精确度。
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戈达德激光测距系统和它们的精度
有关用于卫星跟踪的脉冲式测距激光器的工作是
1961
年
2
月在戈达德
开
始的
。
它的主要目的是为"将来
刀
的
需要发
展一台高精度的跟
踪系统
。
早在
1964
.
年,
第 一
台激光角立方体装备的宇宙飞船,信标探险者
-B
被射入轨道并用我们
的激光测距系统跟踪。这时获得了几米的跟踪误差
。
今天,十艘装有激光角立
方体的宇宙飞船在轨道
上运行,
并被其测距噪声和精度在十分之
一
米和不到十
分之四』米范围内的超精确激光测距系统跟踪
。
激光测
距误差(偏压和噪声
)
1971
年约
50--70
厘米,
1973
年约
10--30
厘米,
现在约为
5--8
厘米。对地球重力汤、
地极移动和
‘
地球旋转变化的新的研究正在采用这些激光系统
。
本文叙述了最新
的戈达德系统、它们用于我们的地球动力
学计划
,并进一步讨
论用实际
的现场数
据获得的精确度。
引
t
量
F
CI
在过去十年中,用于高精密卫星跟踪的
脉冲式激光系统的研制导致了设计一个国家
安全局遍及全球的激光跟踪网以支持国家航
空和宇宙航行局的应用计划
。
这段时间内,
发展的激光系统的精确度增加了
一个数
量级
以上。我们第一台激光系统自
1964
年投入
运转以来计算的测距误差为米级。今天的短
脉冲系统测距误差为不到十分之一米
。
自那
时以来,十艘有激光反射器装备的宇宙飞船
被射入轨道
。
激光测距数据被用于测定超精
确轨道
(Smith
等,
1972)
、进一步改善地球
重力场
(Lerch
1975)
、测定地极移动
(Smith
等
1973)
、以特别高的
精确度计算两个激光
站之间的距离
(Smi
也等
1973)
,目前被进一
步用来定标
Geos-3
雷达高度计
(Vonbun
1971
, Ber
ber
古
1973)
。
本文简短地描述了戈达德激光系统
p
特
别注意这些系统的性能,它们对于我们的地
球动力学应用计划特别重要。这些激光器能
•
36
"
询问所有现在沿轨道飞行的角立方体装备的
宇宙飞船。它们将能进一步跟踪
Lageos
宇
宙飞船
p
它已于
1976
年
5
月被射入
6
∞
0
千
米圆形的倾斜轨道
。
简短的历史
在
H.
H.
Plotkin
指导下,为高精度卫
星跟踪建造激光系统的积极工作约在
1
961
年
2
月开始。在那时候,总的来说是考虑先
进的电子卫星跟踪系统,用于无人驾驶和有
人驾驶的宇窗飞船(阿波罗)
。
但是进一步甚
至预见将来精密跟踪系统的使用也是恰当的
时候了。然而,应该指出,在这时,没有对具
有预见精确度和用脉冲激光系统
可获
得的精
确的眼踪系统列出真正的"要求"。尽管如
此
p
工作还是开始了
;
而且今天能讲
p
它按预
计的那样做了。在过去几年中,对超精度激
光测距的严格要求约为
2--3
厘米己得到公
认
p
并已记入文献。此外
p
工作还在继续进
行,即为未来的宇宙飞船建造反射激光信号
所需要的激光角立方体。
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