Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 9 Next Page
Page Background

И.А. Ломака, Е.В. Устюгов

2

Инженерный журнал: наука и инновации

# 8·2016

то ее можно использовать как основную систему определения угло-

вой ориентации МКА.

Определение направления на МВ по анализу изображений

Земли.

Для определения направления на МВ предлагается использо-

вать изображения (рис. 1) с двух видеокамер

1

, расположенных на

гранях наноспутника так, что их оси визирования

2

взаимно перпен-

дикулярны.

Рис. 1.

Схема расположения видеокамер:

1

— видеокамеры;

2

— ось визирования;

3

— продольная ось

Для определения отклонения продольной оси наноспутника от

МВ на изображении, полученном с видеокамеры, с помощью детек-

тора границ Канни выделяют линию горизонта Земли [2]. Крайние

точки дуги являются точками начала и конца вектора (рис. 2), пер-

пендикулярного к плоскости, проходящей через центр Земли и центр

масс наноспутника. Аналогичные построения проводятся и на изоб-

ражении, полученном от второй видеокамеры. Векторное произведе-

ние двух векторов дает вектор направления на центр Земли в связан-

ной с наноспутником системе координат.

Определение области применимости системы.

Решим следу-

ющую задачу. Имея видеокамеру, жестко закрепленную на КА с из-

вестными характеристиками, и зная ее ориентацию и положение от-

носительно Земли, определить видимость горизонта Земли. Пусть

видеокамера находится в точке

А

с координатами (0, 0,

R

+

H

), как

показано на рис. 3, где

H —

высота над поверхностью Земли,

R

радиус Земли. Вектор оси визирования видеокамеры

k

n



имеет коор-

динаты

(

)

,

,

.

kx ky kz

n n n

Угол полураствора видеокамеры α, соотношение

сторон кадра 3/4. Поле обзора видеокамеры в пространстве представля-