國愛燕 戴君 趙晨光 張新偉
(北京空間飛行器總體設(shè)計部,北京 100094)
衛(wèi)星激光測高具備主動獲取全球地表及目標(biāo)高程信息的能力,能為快速獲取包括境外地區(qū)在內(nèi)的高程控制點以及立體測圖提供服務(wù),同時在極地冰蓋測量、植被高度及生物量估測、云高測量、海面高度測量以及全球氣候監(jiān)測等方面都可以發(fā)揮重要作用[1-3]。
從20世紀(jì)90年代開始,美國NASA陸續(xù)在火星、月球、以及水星等深空探測任務(wù)中使用激光測高儀進(jìn)行地形測量,繪制高精度地圖。2003年1月12日,NASA發(fā)射了冰、云和大陸高程探測的冰衛(wèi)星(Icesat),搭載地球科學(xué)激光測高系統(tǒng)(Geoscience Laser Altimeter System,GLAS)。GLAS采用了高能量低重頻大光斑激光、全波形測距技術(shù)和基于星敏感器的指向測量技術(shù),用于監(jiān)測全球冰蓋高程及其變化,于2009年10月11日停止工作[4-6]。
2016年5月30日,我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射了資源三號02星,搭載了國內(nèi)首臺對地觀測的試驗性激光測距儀,采用高能量激光器和閾值鑒別測距技術(shù),開展在軌試驗探索[7-8]。高分七號衛(wèi)星于2019年11月3日發(fā)射,其上搭載了激光測高儀,用于廣義稀疏控制點測量,對立體線陣測繪相機(jī)的地形數(shù)據(jù)進(jìn)行高程誤差修正,提高立體圖像的高程精度,滿足高分七號衛(wèi)星在少控制點條件下實現(xiàn)1∶10 000立體測繪的應(yīng)用需求。
本文論述激光測高儀的總體設(shè)計思路,重點對高速全波形測距、高穩(wěn)定性激光指向測量和長壽命激光器的實現(xiàn)方案、地面和在軌驗證情況進(jìn)行分析。
根據(jù)《GB/T 13990-92 1∶5000、1∶10 000地形圖航空攝影測量業(yè)內(nèi)規(guī)范》要求,制作1∶10 000比例尺地圖,對影像的平面誤差和高程精度要求見表1。
表1 1∶10 000比例尺地圖制圖需求Table 1 Requirements of 1∶10000-scale mapping m
根據(jù)上述需求,高分七號衛(wèi)星研制總要求提出了定位精度的指標(biāo)要求:無控制點情況下,1~2級標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品平面定位精度≤20 m(1σ);有控制點情況下立體測繪產(chǎn)品精度平面精度≤5 m(1σ)、高程精度≤1.5 m(1σ)。
激光測高儀的設(shè)計指標(biāo)為測距精度≤0.3 m,經(jīng)在軌標(biāo)定后,激光足印的高程精度≤1 m。在少量地面實測控制點或無控制點情況下,以激光足印為高程控制點,與測繪相機(jī)數(shù)據(jù)聯(lián)合平差[9-10],可實現(xiàn)1∶10 000比例尺地圖對影像的平面誤差和高程精度的要求。
為滿足使用要求,激光測高儀的總體設(shè)計思路為
1)采用高精度全波形測距體制
我國首次在星載對地測量應(yīng)用中使用全波形測距體制激光測距,相對于傳統(tǒng)的閾值鑒別體制,全波形能夠反映探測區(qū)域內(nèi)地表形狀、地表粗糙度和反射率等地形、地物信息,通過對波形數(shù)據(jù)的分析、處理,可實現(xiàn)對距離的高精度統(tǒng)計。
2)配置足印相機(jī),同時記錄激光出射方向和地物影像
足印相機(jī)對激光出射方向進(jìn)行精確的測量,確定激光指向地面的矢量方向。同時,足印相機(jī)還對地物進(jìn)行成像,并通過與測繪相機(jī)的圖像匹配,最終確定激光足印控制點在地面的位置。
3)2通道、3 Hz工作方式和8年長壽命設(shè)計
為了增加控制點的數(shù)量,設(shè)計了2個獨立的收發(fā)通道,每個通道都包含激光發(fā)射、全波形接收和足印相機(jī)三個完整的部分,以3 Hz的頻率工作,使激光足印和足印相機(jī)圖像均勻分布在測繪相機(jī)圖像中,如圖1所示。其中,激光器采用國內(nèi)首個長壽命空間全固態(tài)激光器,設(shè)計壽命8年。
圖1 激光足印地面控制點示意圖Fig.1 Schematic diagram of laser footprint elevation control points
激光測高儀的組成結(jié)構(gòu)如圖2所示,發(fā)射通道為2個獨立的激光器和發(fā)射鏡頭,接收通道共用接收望遠(yuǎn)鏡,2個通道的激光回波通過接收望遠(yuǎn)鏡后分別進(jìn)入對應(yīng)的全波形接收機(jī)和足印相機(jī)。
圖2 激光測高儀組成結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure diagram of the laser altimeter
激光測高儀主要技術(shù)指標(biāo)如表2所示,激光能量可在100~180 mJ之間調(diào)整。激光測高儀的工作方式如圖3所示,2個通道同時工作,夾角為1.4°。
表2 激光測高儀主要技術(shù)指標(biāo)Table 2 Technical specifications of the laser altimeter
測距過程中,取激光能量的極小部分送回接收望遠(yuǎn)鏡作為主波(圖4)。絕大部分激光能量打向地面,經(jīng)地面反射后回到接收望遠(yuǎn)鏡成為回波。主波和回波經(jīng)過接收望遠(yuǎn)鏡、后光路后匯聚到探測器,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,?jīng)過濾波和放大后進(jìn)入全波形采集模塊。
全波形模塊將主波/回波波形進(jìn)行采樣,采樣頻率為2 GHz,波形下傳到地面,通過分別計算主波、回波高斯形心對應(yīng)時刻得到激光發(fā)射時刻和激光接收時刻,二者之差就是激光往返飛行的時間,如圖5所示。
圖5 激光飛行時間測量Fig.5 Measurement of laser flight time
為實現(xiàn)測距精度≤0.3 m的要求,對測距過程中的誤差項進(jìn)行了控制,并采用測試和仿真結(jié)合的方法,對在軌測距精度進(jìn)行預(yù)估,結(jié)果如表3所示,激光測高儀測距精度的設(shè)計和測試指標(biāo)為0.14 m,滿足測距精度小于0.3 m的要求。
表3 激光測高儀測距隨機(jī)誤差分析Table 3 Root mean square(RMS) analysis of laser ranging m
利用取光組件,將激光出射光路中的部分光引入足印相機(jī)視場,在足印相機(jī)視場中得到取樣激光光斑。通過統(tǒng)計取樣光斑質(zhì)心的抖動,計算實際出射激光的方向抖動。根據(jù)標(biāo)定的轉(zhuǎn)換矩陣,將取樣光斑質(zhì)心轉(zhuǎn)換為地面足印質(zhì)心位置,利用足印相機(jī)地物特征和回波特征,對激光指向偏差進(jìn)行修正。
在地面測試期間,對足印相機(jī)中取樣光斑質(zhì)心的抖動進(jìn)行了持續(xù)的監(jiān)視,如表4所示,質(zhì)心抖動≤0.5像素,對應(yīng)0.8 μrad,滿足指標(biāo)要求5 μrad。
表4 地面測試足印相機(jī)取樣光斑質(zhì)心抖動情況Table 4 RMS ofcentroid of sampled laser spot in laser footprint camera
高分七號激光測高儀的技術(shù)指標(biāo)對激光器提出了高能量和長壽命的要求,激光器采用振蕩器+預(yù)放級+主放級的設(shè)計方案。采用兩級放大,既能夠保證激光能量滿足要求,又可以有效地控制激光光束質(zhì)量。
激光器飛行件實物如圖6所示,為了確保激光器能量和壽命滿足要求,在地面對上述指標(biāo)進(jìn)行了測試。
圖6 激光器飛行件Fig.6 Flight model of laer emitters
激光能量測試結(jié)果如圖7所示,測試時間為15 min,激光能量均值為181.8±1.7 mJ,滿足指標(biāo)要求。
圖7 激光器能量測試結(jié)果Fig.7 Test result of laser energy
為滿足8年壽命要求,激光器的脈沖次數(shù)需要達(dá)到1×108次。激光器在地面按20 Hz進(jìn)行加速壽命試驗。試驗累計激光發(fā)射約3.2×108次,能量減少了約4.5%,滿足預(yù)期要求,如圖8所示。
圖8 激光器壽命試驗 Fig.8 Lifetime test of laser emitter
激光測高儀回波波形中體現(xiàn)了地物的信息,通過分析波形可提取激光測距值,圖9為典型的多回波波形,反映了高度差3.75 m的地物特征。
圖9 激光測高儀在軌接收的回波波形Fig.9 Laser echo waveform received by on-orbit laser altimeter
在獲得激光測距值ρ,地理坐標(biāo)系下的激光出射點位置[X0Y0Z0]T以及地理坐標(biāo)系下激光足印中心點的平面坐標(biāo)值(Xz,Yz)之后,可以利用空間距離計算公式獲得激光足印的高程值Zz和激光指向P。
(1)
利用平整湖面對激光測高儀的相對高程精度進(jìn)行評估,根據(jù)咸海測量數(shù)據(jù)分析,相對高程精度為0.066 5 m(1σ),滿足≤0.3 m要求。
對足印相機(jī)中激光指向進(jìn)行了統(tǒng)計,單次測量期間指向抖動標(biāo)準(zhǔn)差≤0.65 μrad,足印相機(jī)圖像如圖10所示,分別為北京大興機(jī)場和城市地區(qū),圖像中激光光斑和激光地面足印之間的位置差異為系統(tǒng)差,為避免激光光斑遮擋地物特意進(jìn)行的設(shè)計。
圖10 足印相機(jī)圖像Fig.10 Image of laser footprint camera
激光測高儀激光器設(shè)計能量為100~180 mJ可調(diào),在軌使用能量為100 mJ。自2019年11月3日發(fā)射以來,截至2020年1月4日,激光器1累計出光次數(shù)407 251次,激光器2累計出光次數(shù)400 227次。以激光器2的遙測為例進(jìn)行能量穩(wěn)定性分析,結(jié)果如圖11所示,單次測量能量抖動標(biāo)準(zhǔn)差小于1 mJ。
圖11 激光器能量Fig.11 On-orbit laser energy telemetry
為滿足1∶10 000比例尺制圖的高程精度要求,高分七號衛(wèi)星采用了激光測高儀和測繪相機(jī)結(jié)合的復(fù)合測繪體制。激光測高儀總體方案采用高精度全波形測距、高精度指向測量和8年長壽命激光器設(shè)計,工作方式為2通道、3 Hz頻率。地面和在軌初期的測試表明:激光測高儀狀態(tài)良好,測距精度≤0.3 m,滿足設(shè)計要求。