基于SVLBI的星地联合观测中目标天体覆盖性分析

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空间甚长基线干涉测量(Space Very Long Baseline Interferometry,SVLBI)技术是地面甚长基线干涉测量技术在空间的延伸,即把干涉仪的基线扩展到空间中,以突破地球直径对基线矢量长度的限制。对于SVLBI而言,空间观测点因具有良好的机动性能,故可以有效的提升其对目标天体的观测效率,扩大天区的覆盖范围,同时还可以在较短的时间内便获得具有一定规模的UV覆盖,增加了对射电源空间频率信息的采样量,有效的减少UV覆盖图中的空隙,因此,无论是从对目标天体的观测效率上,还是在目标天体的成像效果方面,SVLBI技术都比地面VLBI技术更加有优势。从观测的角度看,SVLBI技术对目标天体的覆盖性能不仅包括空间-时间域覆盖,即对射电源的可见时长以及天区的观测范围;还应拓展到目标天体的空间频率特性,即SVLBI技术对射电源空间频率信息的采样能力;二者是内在的有机整体,共同影响着SVLBI系统的观测能力,也是SVLBI系统设计和后期数据处理中必须着重考虑的内容。目前关于SVLBI技术的空间-时间域覆盖和空间频域覆盖的研究较少。本文将针对SVLBI技术中的目标天体的覆盖,从空间-时间域覆盖和UV覆盖两方面展开研究,提出空间观测的分析方法,并设计了几类场景进行仿真与验证。第二章针对SVLBI技术的几何观测模型,分析了基线误差和时延误差对射电源角位置测量精度的影响,研究了天线灵敏度和观测频段对SVLBI技术巡天观测效率方面的影响,并与地面VLBI技术观测性能进行对比。第三章分析了影响射电源可见性的主要因素,建立了目标天体可见性的数学模型,提出了一种基于天基和地基射电望远镜对目标天体空间域覆盖的计算方法,并给出了求解流程。在此基础上,选取了25颗射电源,分别计算了处于四个不同轨道面的卫星以及地面四个观测站对射电源的可见时段。通过计算结果可知,对于全天可见性而言,空间卫星对射电源的可见时长明显优于地面测站,且天体遮挡时长百分比均在10%以下;对于全年可见性而言,太阳辐射的干扰时间是连续的,且集中在夏至点和冬至点附近。分析了天基和地基射电望远镜在巡天观测中对天区的覆盖情况,给出了不同观测时长下对应的覆盖结果。通过计算可知,地面测站和空间卫星在全年观测结束后对天区的覆盖结果均会出现一个近似菱形的区域未被覆盖到,该菱形区域横向最大跨度约为30°,与本文所设定的太阳遮蔽角吻合。第四章针对SVLBI技术干涉成像问题,给出了干涉成像的理论推导过程以及射电源信号亮度分布图的还原方法。提出了非即时UV覆盖平面图的求解方法,仿真计算了SVLBI卫星处于椭圆轨道和圆形轨道时的非即时UV覆盖平面图;在此基础上,给出了UV覆盖结果差异的评价方法。结果表明:SVLBI卫星处于椭圆轨道面时能够获得更好的UV覆盖,理论空间角分辨率可以达到17.04微角秒。为了增加射电望远镜对南半球射电源的观测时长,设计了一组卫星轨道参数,最终的计算结果与设计目的吻合,验证了本文中所设计的卫星轨道参数的正确性。本文提出的基于SVLBI技术的星地联合观测实现了对目标天体的空间域和空间频域的覆盖求解,可以为后续的射电源的选取、观测时间的确定、射电源频域覆盖以及空间观测点轨道的建立提供重要的方法支撑和数据支持。
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