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公开(公告)号:CN112348242B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202011173301.6
申请日:2020-10-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本公开的一种静止轨道遥感卫星区域划分及观测方法,首先确定遥感卫星对目标区域观测的姿态角范围,然后逐步长增大姿态角,采用立体几何方法实时计算遥感卫星在该姿态角度下面阵视场的覆盖范围;完成目标区域划分后,按照“S”形观测方式生成观测序列。能够解决面阵成像静止轨道遥感卫星区域覆盖模式下区域划分和观测的问题,适应性强,能够充分发挥卫星的观测能力。
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公开(公告)号:CN112348242A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011173301.6
申请日:2020-10-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本公开的一种静止轨道遥感卫星区域划分及观测方法,首先确定遥感卫星对目标区域观测的姿态角范围,然后逐步长增大姿态角,采用立体几何方法实时计算遥感卫星在该姿态角度下面阵视场的覆盖范围;完成目标区域划分后,按照“S”形观测方式生成观测序列。能够解决面阵成像静止轨道遥感卫星区域覆盖模式下区域划分和观测的问题,适应性强,能够充分发挥卫星的观测能力。
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公开(公告)号:CN106446313B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201510487075.1
申请日:2015-08-10
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种基于极地悬停卫星轨道的系统设计方法,通过对极地悬停卫星的工作轨道进行设计与特性分析来完成整星的系统设计和转移轨道设计,包括:描述极地悬停卫星的动力学运动并对极地悬停卫星的控制特性计算,从而对其工作轨道进行设计优化以获得优化设计参数;根据优化设计参数对作为极地悬停卫星的各分系统的质量等属性进行计算,从而获得极地悬停卫星有效载荷的最大质量;分别确定极地悬停卫星的转移轨道的转移段轨道和发射段轨道,并对所获得的轨道参数进行优化,从而设计出最优的转移轨道。因此,本发明方案原理简单,易于求解,计算结果对于工程实现有很大的指导意义,并且可应用于极地观测、通信等需求的极地悬停卫星任务设计阶段。
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公开(公告)号:CN112328303B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202011053292.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F8/72 , G06F8/71 , G06F16/174
Abstract: 本公开的基于差异化算法的航天器软件在轨增量重构方法,通过将航天器的基线星载软件和新版星载软件输入到重构编码器中,通过差异化算法计算得基线星载软件和新版星载软件的补丁文件;利用Deflate压缩算法对补丁文件进行压缩,并封装为航天器上注时使用的遥控帧数据;将遥控帧发送给目标航天器;对遥控帧进行逐一解析,并进入在轨维护状态;根据基线星载软件和补丁文件,用差异化查找算法恢复新版本星载软件;比较恢复的新版本星载软件的CRC‑32校验码与补丁文件中的新版本星载软件的CRC‑32校验码,若相同执行新版本星载软件,否则执行基线星载软件。能够保证待更新软件数据的快速解析,即使在重构过程中出现故障,也能够保证原始星载软件的有效运行。
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公开(公告)号:CN106446313A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510487075.1
申请日:2015-08-10
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种基于极地悬停卫星轨道的系统设计方法,通过对极地悬停卫星的工作轨道进行设计与特性分析来完成整星的系统设计和转移轨道设计,包括:描述极地悬停卫星的动力学运动并对极地悬停卫星的控制特性计算,从而对其工作轨道进行设计优化以获得优化设计参数;根据优化设计参数对作为极地悬停卫星的各分系统的质量等属性进行计算,从而获得极地悬停卫星有效载荷的最大质量;分别确定极地悬停卫星的转移轨道的转移段轨道和发射段轨道,并对所获得的轨道参数进行优化,从而设计出最优的转移轨道。因此,本发明方案原理简单,易于求解,计算结果对于工程实现有很大的指导意义,并且可应用于极地观测、通信等需求的极地悬停卫星任务设计阶段。
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公开(公告)号:CN112328303A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011053292.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F8/72 , G06F8/71 , G06F16/174
Abstract: 本公开的基于差异化算法的航天器软件在轨增量重构方法,通过将航天器的基线星载软件和新版星载软件输入到重构编码器中,通过差异化算法计算得基线星载软件和新版星载软件的补丁文件;利用Deflate压缩算法对补丁文件进行压缩,并封装为航天器上注时使用的遥控帧数据;将遥控帧发送给目标航天器;对遥控帧进行逐一解析,并进入在轨维护状态;根据基线星载软件和补丁文件,用差异化查找算法恢复新版本星载软件;比较恢复的新版本星载软件的CRC‑32校验码与补丁文件中的新版本星载软件的CRC‑32校验码,若相同执行新版本星载软件,否则执行基线星载软件。能够保证待更新软件数据的快速解析,即使在重构过程中出现故障,也能够保证原始星载软件的有效运行。
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