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公开(公告)号:CN108872130A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810662092.8
申请日:2018-06-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359
Abstract: 本发明涉及一种基于神经网络的常用飞行器表面材质识别方法,包括如下步骤:步骤1:采集多种常用飞行器表面材料的大量漫反射红外光谱;步骤2:对采集的光谱进行预处理;步骤3:按照传统材质检测法对材质进行检测,并对相应材质红外光谱进行标定,建立红外光谱数据与材质匹配模型;步骤4:对数据库红外光谱进行分类;步骤5:将光谱数据进行格式转换,利用神经网络对数据库进行深度学习和训练,建立其神经网络模型;所述神经网络分为输入层和竞争层,网络竞争层的各神经元通过竞争来获取对输入模式的响应机会,最后只有一个神经元成为胜利者;该方法无需样品制备即可外场对样品进行分析,识别的准确率平均达到85%以上。
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公开(公告)号:CN107679260B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201710676809.X
申请日:2017-08-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/20 , G06F119/12
Abstract: 一种静止轨道遥感卫星星上时统精度确定方法,依据静止轨道遥感卫星星上时间同步原理,对授时精度和守时精度的构成及影响因素进行研究,分析秒脉冲精度误差、秒脉冲信号传输时延误差,以及控制计算机、姿态测量设备(星敏感器或陀螺)、相机等各环节的校时误差,建立一套星上时统精度的确定方法,解决了现有技术不能精准确定星上时间同步精度的问题,可用于静止轨道遥感卫星星上时间同步系统的设计、精度分析、建模及验证工作。
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公开(公告)号:CN110002014A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910218740.5
申请日:2019-03-21
Applicant: 武汉大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/66
Abstract: 一种空间碎片关联方法,包括如下步骤:步骤一、根据空间碎片的两组轨道参数,选取一个公共时刻;步骤二、将步骤一中所述的两组轨道参数分别传播至所述公共时刻;计算所述两组轨道参数在所述公共时刻的长半径之差和轨道面夹角;步骤三、当步骤二中所述的长半径之差和轨道面夹角均小于相应阈值时,转入步骤四;否则判定所述两组轨道参数为不同空间碎片;步骤四、调整所述两组轨道参数在所述公共时刻的长半径,当所述两组轨道参数在所述公共时刻的径向偏差、沿轨方向偏差、轨道面法向方向偏差均小于相应阈值时,判定所述两组轨道参数为同一空间碎片;否则判定所述两组轨道参数为不同空间碎片。本发明方法的正确率、计算效率均高于CBTA方法。
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公开(公告)号:CN109506630A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811302356.5
申请日:2018-11-02
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C11/12
Abstract: 本发明公开了一种甚短弧高频仅角度观测值的初轨确定方法,包括:设定被测天体轨道的偏心率范围;将观测弧段划分为轨道确定子弧段和轨道质量控制子弧段;从轨道确定子弧段中选取得到第一时刻和第二时刻;进行二重循环,分别得到第一时刻观测者、第二时刻观测者与被测天体之间的距离,进而计算得到被测天体在第一时刻的一组轨道参数;在一组轨道参数进行长半径和偏心率满足设定条件时,获取轨道质量控制子弧段上的观测值进行质量评估;在质量评估结果通过时,将一组轨道参数作为备选解;依次得到多组备选解,并从多组备选解中筛选得到一组最优备选解输出。本发明解决了由于基本方程的病态性问题导致的甚短弧仅角度观测值初轨解算成功率低的问题。
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公开(公告)号:CN109506630B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811302356.5
申请日:2018-11-02
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C11/12
Abstract: 本发明公开了一种甚短弧高频仅角度观测值的初轨确定方法,包括:设定被测天体轨道的偏心率范围;将观测弧段划分为轨道确定子弧段和轨道质量控制子弧段;从轨道确定子弧段中选取得到第一时刻和第二时刻;进行二重循环,分别得到第一时刻观测者、第二时刻观测者与被测天体之间的距离,进而计算得到被测天体在第一时刻的一组轨道参数;在一组轨道参数进行长半径和偏心率满足设定条件时,获取轨道质量控制子弧段上的观测值进行质量评估;在质量评估结果通过时,将一组轨道参数作为备选解;依次得到多组备选解,并从多组备选解中筛选得到一组最优备选解输出。本发明解决了由于基本方程的病态性问题导致的甚短弧仅角度观测值初轨解算成功率低的问题。
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公开(公告)号:CN108872130B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810662092.8
申请日:2018-06-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359
Abstract: 本发明涉及一种基于神经网络的常用飞行器表面材质识别方法,包括如下步骤:步骤1:采集多种常用飞行器表面材料的大量漫反射红外光谱;步骤2:对采集的光谱进行预处理;步骤3:按照传统材质检测法对材质进行检测,并对相应材质红外光谱进行标定,建立红外光谱数据与材质匹配模型;步骤4:对数据库红外光谱进行分类;步骤5:将光谱数据进行格式转换,利用神经网络对数据库进行深度学习和训练,建立其神经网络模型;所述神经网络分为输入层和竞争层,网络竞争层的各神经元通过竞争来获取对输入模式的响应机会,最后只有一个神经元成为胜利者;该方法无需样品制备即可外场对样品进行分析,识别的准确率平均达到85%以上。
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公开(公告)号:CN110017815B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910364755.2
申请日:2019-04-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C11/00
Abstract: 本发明公开了一种天基空间目标监视光电篱笆系统的构建方法,包括:根据观测对象参数信息和观测卫星参数信息,确定观测初始参数;根据所述观测初始参数,确定观测距离和观测角度;根据所述观测距离和观测角度,确定载荷要求;根据所述载荷要求,构建天基空间目标监视光电篱笆系统。通过本发明构建的天基空间目标监视光电篱笆系统在同一轨道面上布置多颗观测卫星,每颗观测卫星的观测范围与相邻观测卫星相交,形成一条观测环带,保证在低轨运行的空间目标每圈均可通过观测环带,可以实现高时效的观测。
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公开(公告)号:CN110017815A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910364755.2
申请日:2019-04-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C11/00
Abstract: 本发明公开了一种天基空间目标监视光电篱笆系统的构建方法,包括:根据观测对象参数信息和观测卫星参数信息,确定观测初始参数;根据所述观测初始参数,确定观测距离和观测角度;根据所述观测距离和观测角度,确定载荷要求;根据所述载荷要求,构建天基空间目标监视光电篱笆系统。通过本发明构建的天基空间目标监视光电篱笆系统在同一轨道面上布置多颗观测卫星,每颗观测卫星的观测范围与相邻观测卫星相交,形成一条观测环带,保证在低轨运行的空间目标每圈均可通过观测环带,可以实现高时效的观测。
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公开(公告)号:CN107679260A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710676809.X
申请日:2017-08-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种静止轨道遥感卫星星上时统精度确定方法,依据静止轨道遥感卫星星上时间同步原理,对授时精度和守时精度的构成及影响因素进行研究,分析秒脉冲精度误差、秒脉冲信号传输时延误差,以及控制计算机、姿态测量设备(星敏感器或陀螺)、相机等各环节的校时误差,建立一套星上时统精度的确定方法,解决了现有技术不能精准确定星上时间同步精度的问题,可用于静止轨道遥感卫星星上时间同步系统的设计、精度分析、建模及验证工作。
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