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文援兰简介

发布时间: 2020-09-16      访问次数: 6151
        

姓 名

文援兰

性 别

 


民 族

出生日期

1965.09

政治面貌

中共党员

教 龄

32

学 历

研究生

学 位

博士

现任职务

教授

技术职称

教授/博导

通信地址

江苏省南京市江宁区佛城西路8号地球科学与工程学院

邮 编

211100

电 话

025-83786961

Email

WWWGWYL@126.COM

手机

 

一、基本情况

研究方向为卫星导航与定位、大地测量数据处理理论与方法。为中国宇航学会会员、系统仿真学会会员、中国空天安全平行系统专业委员会委员、中国卫星导航年会“北斗+遥感”融合高端论坛分会场主席、国防科技大学北斗卫星导航重大专项办公室成员,2015年英国格拉斯哥大学访问学者。

主持国家自然科学基金项目2项,主持或参加“863”项目、“973”项目、武器装备预研基金项目、航天支撑技术基金项目、中国空间技术研究院创新基金项目、国家重点型号工程以及其它横向项目等科研工作30多项,参加了我国北斗系统工程建设。主讲本科生、硕士生和博士生等7门课程,培养硕士生30多名,指导博士生8名。发表教学论文7篇、科技论文70多篇,其中EI/SCI检索30多篇,出版专著和教材4部,获军队科技进步一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项。

 

二、获科技奖励

(1) 动态大地测量质量控制,军队科技进步奖一等奖,2001

(2) 动态自适应GPS定位理论、系统及在军事导航中的应用,军队科技进步奖一等奖,2005

(3) 舰载导弹发射现场智能化测试监控与故障诊断系统,军队科技进步奖二等奖,2007

(4) 北斗系统频率轨位设计与运行维护,军队科技进步奖一等奖,2013

(5) XX系列飞机维修信息采集评判系统,军队科技进步奖三等奖,2015

 

二、出版专著与教材

    (1)卫星导航系统分析与仿真技术,中国宇航出版社,2009,获航天科技图书出版基金资助

    (2)战场环境概论(教材),科学出版社,2013

    (3)空间非合作目标被动跟踪技术与应用,国防工业出版社,2015,获国防科技图书出版基金资助

    (4)模块变形航天器的姿态控制技术,国防工业出版社,2020,获国防科技图书出版基金资助

三、发表论文

     [1] Distributed Orbit Determination for Global Navigation Satellite System with Inter-Satellite Link[J]. sensors, 2019, 19(1031): 1-15.

     [2] The Integrated Autonomous Orbit Determination of the Navigation Constellation Based on Crosslink Range and Ground-based Emitter [J]. Journal of National University of Defense Technology, 2009, 31(2): 15-19.

     [3] 广播星历参数星上自主拟合算法[J]. 国防科技大学学报, 2011, 33(3): 1-4.

     [4] 导航星座自主定轨抗差滤波算法[J]. 导航定位学报, 2015, 3(2): 67-70.

     [5] 电离层延迟模型改进研究[J]. 计算机仿真, 2009, 26(10): 21-24.

     [6] 基于卡尔曼滤波的周跳探测算法[J]. 测绘科学技术学报, 2010, 27(6): 407-411.

     [7] 卫星星座导航数学仿真系统及其关键技术研究[C]. 2007系统仿真技术及其应用学术会议论文集, 2007.

     [8] 卫星星座导航数学仿真系统及其关键技术研究[J]. 系统仿真学报, 2008, 9(18): 4862-4866.

     [9] 卫星星敏感器视场建模与仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2006, 18(z2): 38-40.

     [10] 基于补偿最小二乘估计法的卫星精密定轨方法[J]. 系统工程与电子技术, 2012, 34(7): 1430-1434.

     [11] 试论传统伦理道德教育与军校学员综合素质的提升[J]. 高等教育研究, 2005, 28(1): 92-93.

     [12] 基于双星编队的空间非合作目标联合定轨方法[J]. 宇航学报, 2010, 31(9): 2095-2100.

     [13] 导航卫星广播星历参数拟合算法研究[J]. 国防科技大学学报, 2008, 30(3): 100-104.

     [14] 基于多种软件平台的卫星动力学仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2007, 19(2): 308-311.

     [15] 基于无奇异变换的双行轨道根数生成算法[J]. 系统工程与电子技术, 2011, 33(5): 1104-1107.

     [16] 基于组合机动的共面绕飞卫星队形保持研究[J]. 国防科技大学学报, 2009, 31(4): 112-116.

     [17] 基于微分改正的Lambert拦截摄动修正方法研究[J]. 弹箭与制导学报, 2009, 29(5): 87-90.

     [18] 应用改进遗传算法优化天基光学监视平台轨道[J]. 国防科技大学学报, 2014, 36(3): 58-62.

     [19] 天基照相跟踪空间碎片初始轨道确定[C]. 湖南省研究生创新论坛—航空宇航与控制科学分论坛, 2009.

     [20] 星载GPS几何法实时定轨有关问题的研究[J]. 中国空间科学技术, 2001, (2): 43-48.

     [21] 基于半参数回归模型的批处理确定卫星轨道方法[J]. 宇航学报, 2008, 29(6): 1917-1921.

     [22] 基于小波去噪半参数回归模型的卫星轨道测量数据预处理方法[J]. 国防科技大学学报, 2008, 30(6): 10-13.

     [23] 关于导航星座URE计算方法的讨论[J]. 测绘科学, 2014, 39(11): 3-5.

     [24] 基于锚固站的导航星座分布式自主定轨研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2014, 34(3): 111-115.

     [25] 双自适应因子滤波算法在卫星定轨中的应用[C]. 中国卫星导航学术年会, 2014.

     [26] 双自适应因子滤波算法[J]. 测绘学报, 2015, 44(1): 26-31.

     [27] 锚固站数量及布局对导航星座自主定轨影响分析[J]. 飞行器测控学报, 2015, 34(3): 254-259.

     [28] 带挠性附件的航天器结构-姿态耦合动力学[J]. 上海航天, 2011, 28(2): 12-16.

     [29] 初始轨道的确定方法[J]. 计算机仿真, 2007, 24(3): 43-44.

     [30] 用进化-模拟退火算法求解Lambert方程[J]. 系统仿真学报, 2007, 19(2): 450-452.

     [31] 发挥科研优势,加强优异生培养[J]. 高等工程教育研究, 1995, (4): 22-24.

     [32] GPS用于月球探测器轨道近地段导航[J]. 国防科技大学学报, 2001, 23(2): 1-5.

     [33] 航天器精密轨道抗差估计理论与应用的研究[D].  信息工程大学, 2001.

     [34] 天基照相跟踪空间碎片批处理轨道确定研究[J]. 宇航学报, 2010, 31(3): 888-894.

     [35] Improving clock prediction algorithm for BDS-2/3 satellites based on LS-SVM method[J]. Sensors 2019, 19, 1031; doi:10.3390/s19051031

     [36] 本科自修课程教学改革初探[J]. 高等教育研究学报, 2016, 39(1): 111-114.

     [37] 基于无奇异变换的卫星广播星历拟合算法[J]. 宇航学报, 2011, 32(12): 2478-2483.

     [38] 测控站布局对区域卫星导航系统的影响[J]. 国防科技大学学报, 2007, 29(1): 1-6.

     [39] 共面编队飞行卫星星座的控制[J]. 国防科技大学学报, 2004, 26(3): 24-28.

     [40] 地面站对月球探测器的导航[J]. 国防科技大学学报, 2001, 23(6): 33-37.

     [41] 卫星轨道Kalman滤波稳健估计[J]. 国防科技大学学报, 2001, 23(2): 12-17.

     [42] 抗差估计的Givens—Gentleman正交变换算法[J]. 测绘学报, 2000, 29(3): 198-203.

     [43] 我国近海平均海面及其变化的研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2001, 26(2): 127-132.

     [44] 卫星精密轨道抗差估计的研究[J]. 空间科学学报, 2001, 21(4): 341-350.

     [45] 卫星星座整网轨道确定分析与仿真[J]. 宇航学报, 2009, 30(1): 155-163.

     [46] 单锚固站辅助导航星座自主定轨分析[J]. 飞行器测控学报, 2013, 32(5): 444-448.

     [47] 在轨加注过程中组合体航天器动力学建模与分析[J]. 国防科技大学学报, 2016, 38(3): 88-93.

     [48] 卫星精密轨道综合自适应抗差滤波技术[J]. 中国科学:地球科学, 2003, 33(11): 1112-1119.

     [49] 基于地面测量的卫星导航系统时间同步技术研究[J]. 飞行器测控学报, 2010, 29(1): 73-78.

     [50] 火星探测器飞行轨道设计[J]. 飞行力学, 2009, 27(5): 40-43.

     [51] The Application of Robust Least Squares Method in Frequency Lock Loop Fusion for Global Navigation Satellite System Receivers[J]. Sensors 2020, 20, 1224; doi:10.3390/s20041224

     [52] 一种自适应变步长RKF方法及其在卫星轨道预报中的应用[J]. 计算机工程与科学, 2015, 37(4): 842-846.

     [53] 基于基本多项式的GPS精密星历插值方法研究[J]. 测绘通报, 2014, (1): 12-15.

     [54] 基于GALILEO及GPS-GALILEO组合系统的仿真分析[J]. 系统仿真学报, 2005, 17(4): 1008-1011.

     [55] 基于EKF残差向量的编队卫星测量器件故障诊断[J]. 系统仿真学报, 2011, (s1): 327-330.

     [56] 基于FPGA的VXI总线多功能模块设计[J]. 计算机测量与控制, 2008, 16(4): 579-581.

     [57] 中高轨卫星星座的链路研究[C]. 中国卫星导航学术年会, 2010.

     [58] 基于脉冲星观测的导航星座自主导航数据融合方法[J]. 国防科技大学学报, 2010, 32(4): 19-24.

     [59] 基于自适应动态平差的导航星座自主时间同步方法[J]. 宇航学报, 2011, 32(7): 1471-1477.

     [60] 基于星间测距和地面发射源的导航星座整网自主定轨[J]. 国防科技大学学报, 2009, 31(2): 15-19.

     [61] 基于星地联合观测的导航系统整网时间同步方法研究[C]. 中国卫星导航学术年会, 2010.

     [62] 基于抗差UD分解滤波的导航星座整网定轨方法[J]. 系统工程与电子技术, 2010, 32(6): 1299-1304.

     [63] 一类适用于各种轨道类型的导航卫星广播星历研究[J]. 航天控制, 2005, 23(6): 9-11.

     [64] 太阳同步轨道卫星初轨捕获策略研究[J]. 飞行器测控学报, 2009, 28(3): 16-20.

     [65] 利用非GEO卫星进行地面站时间同步研究[J]. 上海航天, 2010, 27(6): 61-64.

     [66] 基于单点定位技术的塞文大桥变形监测[J]. 测绘科学,2020

     [66] Collision Probability Prediction and Orbit Maneuvering Probability Determination of Non-Cooperative Space Object Orbit, Remote Sensing [J]. 2020,12, 3310

     [67] Improved Antenna Phase Center Offsets for BDS-2 IGSO/MEO Satellites Based on MGEX Long-Term Observations,IEEE ACCESS, VOLUME 8, 2020

     [68] The Application of Robust Least Squares Method in Frequency Lock Loop Fusion for Global Navigation Satellite System Receivers,Sensors 2020, 20, 1224; doi:10.3390/s20041224

     [69] 基于单点定位技术的塞文大桥变形监测,测绘科学,2020,45(11)

     [70] An Extended Robust Estimation Method Considering the Multipath Effects in GNSS Real-Time Kinematic Positioning. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, VOL. 71, 2022

  



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