近地遥感卫星自适应可变编码调制数据传输系统及方法

    公开(公告)号:CN109379167B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201811162543.8

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 近地遥感卫星自适应可变编码调制数据传输系统及方法,属于卫星总体设计领域。本发明提供了一种基于DVB‑S2协议的可变编码调制数据传输系统及方法,充分利用近地遥感卫星数据传输的链路资源,采用可变编码调制(VCM)体制,充分利用系统链路余量,提高卫星星地数据传输效能;利用DVB‑S2协议,在满足误码率和链路余量的条件下,选择最优的编码调制方式,使得单位时间内所传输的有效信息量最大。本发明提出的方法可以最大限度地适应由于近地遥感卫星的轨道变化所带来的不断变化的信道条件和信道容量,在有限的频谱资源上传输更多的数据信息,十分适合应用于近地遥感卫星对地数据传输。

    一种低轨遥感卫星导航定位系统多级健康状态获取方法

    公开(公告)号:CN111623800A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010525477.7

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明提供了一种低轨遥感卫星导航定位系统多级健康状态获取方法。所述多级健康管理包括:设备级健康管理和系统级健康管理。设备级健康管理包括:设备运行健康管理;设备功能健康管理。所述系统级健康管理包括:导航定位系统运行健康管理;导航定位系统功能健康管理。所述系统级健康管理的实施主体包括低轨遥感卫星中与导航定位系统存在信息交互的星载计算机、轨道控制分系统、有效载荷分系统。本发明提供的低轨遥感卫星导航定位系统多级健康管理方法,相比于单一级别的健康管理,管理手段更加多样,对健康状态的反映更加全面,解决了单一级别健康管理中对故障处置的局限性,可以更为有力地保障低轨遥感卫星在轨自主安全运行。

    一种基于星载实时云判的任务重规划方法

    公开(公告)号:CN112084844A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010738871.9

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于星载实时云判的任务重规划方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:由遥感卫星搭载的第一前视载荷获取865nm波段遥感图像,由遥感卫星搭载的第二前视载荷获取全色遥感图像;步骤二:对865nm波段遥感图像中的像元逐个进行云判得到第一云判结果;步骤三:对全色遥感图像中的像元逐个进行云判得到第二云判结果;步骤四:对步骤二得到的第一云判结果及步骤三得到的第二云判结果进行加权计算,得到综合云判结果,并根据综合云判结果对已有的卫星任务进行修订。本发明实现无地面站支持情况下根据目标区域云量情况进行在轨自主对成像任务进行重新规划,减少卫星有云图像、多云图像的产生,提升遥感卫星使用效能及并优化卫星自主运行的能力。

    一种大型遥感卫星多角度相机对月定标参数评估方法

    公开(公告)号:CN111681287B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010543415.9

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 目前常见的对月定标方法是控制卫星自转速度,和相机的积分时间匹配,同时对月成像。然而,对于大型遥感卫星搭载的多角度相机而言,不同对地成像角度的典型积分时间是不同的,若要单轨完成所有角度的对月定标任务,需要卫星在短时间内、甚至是成像过程中快速改变自身转速,这对于大质量的大型遥感卫星而言是难以实现的。同时,多角度光学载荷在对月成像时,需要对多组成像参数进行适用性评估,以获得更高的成像质量。本发明一种大型遥感卫星多角度相机对月定标参数评估方法,克服了大型遥感卫星不能在单轨内完成多角度对月定标的缺点,提高了定标效率,并通过多边界联合评估确定了合适的成像参数,提高了定标精度。

    一种低轨遥感卫星自主轨道控制方法

    公开(公告)号:CN107031868B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710179460.9

    申请日:2017-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种低轨遥感卫星自主轨道控制方法,所述方法包括以下步骤:步骤一:在轨实时计算当前轨道半长轴与标称轨道半长轴之间的偏差;步骤二:根据轨控冲量得到轨控发动机工作的时间长度,自主通过轨道外推计算得到远地点位置,将卫星到达远地点位置的时间作为轨控中心时刻,根据轨控发动机工作的时间长度和轨控中心时刻得到发动机开始点火时刻和熄火时刻;步骤三:根据步骤二中的开始点火时刻自主控制轨控发动机点火,再根据步骤二中的熄火时刻自主控制轨控发动机熄火,最后低轨遥感卫星完成状态恢复。本发明能够实现无地面站支持情况下轨道半长轴误差的在轨自主补偿,降低卫星的地面运控成本,提升卫星的自主管理、自主运行能力。

    一种低轨遥感卫星自主轨道控制方法

    公开(公告)号:CN107031868A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710179460.9

    申请日:2017-03-23

    CPC classification number: B64G1/242

    Abstract: 本发明公开了一种低轨遥感卫星自主轨道控制方法,所述方法包括以下步骤:步骤一:在轨实时计算当前轨道半长轴与标称轨道半长轴之间的偏差;步骤二:根据轨控冲量得到轨控发动机工作的时间长度,自主通过轨道外推计算得到远地点位置,将卫星到达远地点位置的时间作为轨控中心时刻,根据轨控发动机工作的时间长度和轨控中心时刻得到发动机开始点火时刻和熄火时刻;步骤三:根据步骤二中的开始点火时刻自主控制轨控发动机点火,再根据步骤二中的熄火时刻自主控制轨控发动机熄火,最后低轨遥感卫星完成状态恢复。本发明能够实现无地面站支持情况下轨道半长轴误差的在轨自主补偿,降低卫星的地面运控成本,提升卫星的自主管理、自主运行能力。

    一种基于星载实时云判的任务重规划方法

    公开(公告)号:CN112084844B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202010738871.9

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于星载实时云判的任务重规划方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:由遥感卫星搭载的第一前视载荷获取865nm波段遥感图像,由遥感卫星搭载的第二前视载荷获取全色遥感图像;步骤二:对865nm波段遥感图像中的像元逐个进行云判得到第一云判结果;步骤三:对全色遥感图像中的像元逐个进行云判得到第二云判结果;步骤四:对步骤二得到的第一云判结果及步骤三得到的第二云判结果进行加权计算,得到综合云判结果,并根据综合云判结果对已有的卫星任务进行修订。本发明实现无地面站支持情况下根据目标区域云量情况进行在轨自主对成像任务进行重新规划,减少卫星有云图像、多云图像的产生,提升遥感卫星使用效能及并优化卫星自主运行的能力。

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