航天测控系统

对航天器进行跟踪测量、监视控制和信息交换的专用系统。这种系统的雏型是20世纪40年代初期开始建立和使用的靶场测量系统。随着航天技术和电子技术的发展,测控系统逐渐超出靶场应用范围,发展成为多功能、大信息量和高度自动化的航天测控系统。它广泛应用于航天器测轨、卫星导航和测地以及空间探测等方面。航天测控系统由测控中心(见航天控制中心)和分布在各地的航天测控站组成。它包括跟踪测量系统、计算机系统、遥控系统和通信系统。跟踪测量系统有光学跟踪测量系统、无线电跟踪测量系统、遥测系统,用以获取航天器的实时运动参数、航天器内部参数(包括设备工作状态参数和航天员生理状态参数)、航天器探测参数、实况记录资料(照片、电视图像等)。计算机系统包括大型计算机(硬件)和程序系统(包括管理程序、信息收发程序、数据处理程序、轨道计算程序、遥测遥控程序、模拟程序等软件),具有处理加工和控制等各种功能。遥控系统是实时控制航天器的设备组合,它的任务是:

(1)发送控制指令,使航天器上的仪器、设备开机和关机,完成规定的操作动作;

(2)校准航天器的程序控制装置,使工作程序不致因轨道变化而紊乱;

(3)航天测控中心通过遥控设备向航天器发送指令并将各种精确的信息注入航天器计算机内。通信系统包括通信中心、通信台站和各种线路,它通过电缆、光缆、明线载波和无线电线路把航天测控中心与各测控站以及航天器发射场、回收区联系起来,形成航天测控通信网,完成测控中心、测控站和航天器之间的信息传输。航天测控系统正向高功能、综合利用和部分测控功能从地面向空间转移的趋势,如微波统一系统、跟踪和数据中继卫星系统,“导航星”全球定位系统等。(见连续波多站系统、航天测控和数据采集网)