DORIS (фр.Détermination d'Orbite et Radiopositionnement Intégré par Satellite, сокр. DORIS) — французская гражданская система точного (сантиметрового) определения орбиты и позиционирования. Функционирование основано на принципе эффекта Доплера[1]. Включает систему стационарных наземных передатчиков — радиомаяков, приёмники расположены на спутниках. После определения точного положения спутника система может установить точные координаты и высоту радиомаяка на поверхности Земли. Первоначально предназначалась для решения задач геодезии и геофизики.
Система DORIS была разработана и оптимизирована CNES, IGN (Institut Géographique National) и GRGS (Groupe de Recherches en Géodésie Spatiale) для высокоточного определения орбиты и определения местоположения маяков. DORIS был первоначально разработан в рамках миссии океанографической альтиметрии TOPEX / POSEIDON. DORIS эксплуатируется с 1990 года, когда на борту космического аппарата SPOT-2 была запущена первая технологическая демонстрационная система (прототип полезной нагрузки).
DORIS представляет собой систему микроволнового слежения, радиосистему восходящей линии связи, основанную на принципе Доплера, для которой требуется спутник — хост (для пакета космического сегмента) и глобальная сеть наземных станций слежения. Основная цель — предоставить точные измерения для услуг POD (Precise Orbit Determination — точное определение орбит) и приложений геодезии. Концепция системы основана на точных измерениях доплеровских сдвигов на радиочастотном сигнале, передаваемом наземными станциями и получаемых на борту орбитальных спутников, несущих приемники DORIS, когда они находятся в видимости станции. Количество спутников — носителей DORIS не ограничено. Результаты измерений, предоставляемые приемниками DORIS, могут использоваться в следующих приложениях:
В основе системы DORIS заложено точное измерение доплеровского сдвига
радиочастоты сигналов, передаваемых наземными маяками и принимаемых на
борту космического аппарата. Измерения производятся на двух частотах: 2,03625 ГГц — для
измерения доплеровского сдвига и 401,25 МГц — для коррекции задержки
распространения сигнала в ионосфере. Частота 401,25 МГц также используется для отметок времени
измерений и передачи вспомогательных данных. Выбор системы передачи только на
спутник позволяет полностью автоматизировать операции маяков и линии связи по
централизованной доставке данных в центр обработки.
Доплеровский сдвиг частоты измеряется на борту спутника каждые 10 секунд.
Полученная радиальная скорость (ее точность примерно равна 0,4 мм/с) используется на Земле в
комбинации с динамической моделью траектории спутника для точного определения
орбиты с ошибкой по высоте не более 5 см. Эти данные становятся доступными через 1,5
месяца из-за запаздывания внешних данных, например, таких, как солнечное излучение.
Обзор спутниковых миссий с пакетом DORIS
Миссия
Дата запуска
Представленные услуги
SPOT-2 (CNES)
22 января 1990 г.
Введение приемника 1-го поколения (18 кг), двухчастотная система в 1 канале
Внедрение экспериментального пакета программного обеспечения DIODE, обеспечивающего возможности обработки в режиме реального времени для навигации по S/C
— определение орбиты в реальном времени для определения космического аппарата и управления орбитой (бортовой);
— предоставление точного временного задания на основе TAI (Международное атомное время); Кроме того, используется точный опорный сигнал 10 МГц (бортовой);
— предоставление наземного POD (определение точной орбиты) и ионосферного моделирования
дополнительного приемника с двумя приемными цепями;
сверхстабильного кварцевого генератора (Ultra Stable Oscillator — USO) с изменением частоты не более чем , идентичного генераторам, используемым в наземном сегменте DORIS;
всенаправленной двухчастотной антенны;
прибора блока контроля (совмещенного с MWR).
Наземный сегмент состоит из
центра SSALTO multimission control centre, управляемого CLS по поручению CNES;
точных определений орбит, выполняемых в CNES, и вычислений гравитационного поля Земли по данным DORIS с GRGS; масштаб времени и опорной частоты для всей системы обеспечивается главным маяком, связанным с главными часами; контрольный центр системы DORIS выполняет контроль инструментов по данным телеметрии и оперативному определению орбит.
Характеристики прибора DORIS DGxx
1
2
Высокоточные доплеровские измерения и бортовая навигация
— обеспечивает элементарные измерения скорости с точностью не хуже 0,3 мм/с;
— обеспечивает информацию PVT в реальном времени в системах отсчета ITRF и J2000 с сантиметровой точностью в зависимости от характеристик орбиты и космического аппарата;
— способность предоставлять геодезические данные для отслеживания альтиметра
Возможность отслеживания маяков
До 7 маяков одновременно (7 двухчастотных каналов)
Автономность работы
— режим рутинной высокоточной навигации;
— предсказание маневра
Источник питания
22-37 В постоянного тока, 23 Вт; 30 Вт при прогреве, менее 2 часов
— максимальная скорость кбит/с;
— два двухуровневых состояния на цепочку (питание и состояние программного обеспечения)
CPU/программное обеспечение
— радиационно-стойкая конструкция с возможностью обнаружения отказов процессора и отказов памяти SPARC ERC32 с восстановлением;
— двукратное «горячее» резервирование всего программного обеспечения в двух избыточных банках EEPROM; могут быть полностью загружены без прерывания функционирования;
Масса, мощность, размер
16 кг, 24 Вт, 390 мм х 370 мм х 165 мм. Для резервированной конфигурации DGxx (нового поколения), включая два USO, которые теперь помещены внутри приемника
Эффективность позиционирования луча DORIS
Продолжительность сбора данных
Точность (1 спутник)
Точность (2 спутника)
1 час
1 м
50 см
1 день
20 см
15 см
5 дней
10 см
7 см
26 дней
3 см
1-2 см
Примечания
↑Одно из первых применений эффекта Доплера для обеспечения спутниковой навигации было в системе Transit, которая использовалась для навигации американских атомных ракетных подводных лодок класса «Джордж Вашингтон» и навигационного обеспечения пуска с этих лодок баллистических ракет «Поларис». Однако в отличие от DORIS, измерение частоты сигнала выполнялось в наземном (пользовательском) сегменте
Лебедев С. А. Спутниковая альтиметрия в науках о Земле / Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. № 3. С. 33-49.