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公开(公告)号:CN119011774A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411065245.2
申请日:2024-08-05
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本申请提供了一种卫星对民航客机跟踪成像的方法及系统包括,步骤一,接收民航客机广播的ADS‑B报文;步骤二,提取每条飞机报文中的飞机ICAO地址、位置、速度及高度信息;步骤三,根据飞机的报文更新频率、飞机位置距离目标点的远近、飞机的速度或者飞机的飞行高度信息,对飞机进行排序;步骤四,指定输出引导信息的策略;步骤五,剔除报文中的野值,向姿轨控分系统发送引导信息;步骤六,姿轨控分系统接收引导信息,进行轨迹拟合;步骤七,基于引导信息姿态快速指向及跟踪;步骤八,综合电子分系统向相机分系统发送指令,相机开始对目标成像。本申请实现了卫星对空中飞行的民航客机的持续跟踪及成像,大幅提升了对飞机成像的成功概率。
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公开(公告)号:CN118859279A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411085414.9
申请日:2024-08-08
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种卫星对非合作动目标的引导跟踪方法及系统,方法包括以下步骤:目标搜索成像、引导机动、跟踪成像发送跟踪引导信息。本发明能够实现低轨光学卫星对空中运动非合作目标进行搜索发现、引导及持续跟踪,通过姿态机动使视轴持续指向目标,获取多角度或者类视频的高分辨率影像,以满足对高价值目标的监视及目标特性获取,实现卫星对地面或空中运行的动目标的持续成像。
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公开(公告)号:CN118228808A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410158777.4
申请日:2024-02-04
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G06N5/01
Abstract: 本发明提供了一种天区划分与成像区域搜索方法及系统,包括设置星等对原始星表进行筛选,得到符合星等要求的标定用子星表。以原点为中心,计算截角二十面体的全部60个顶点坐标,形成对天球的32个无重叠全覆盖的均匀分区,计算32个分区的中心点,在标定用子星表内分别搜索落入这32个分区范围的标定用恒星。遍历分区,求取密度分布聚类中心。构建在单位天球面上的成像矩形框I,再相应细分为相应个数的成像栅格II,计算该位置下矩形框的NOR值和NIR值,确定最优值,打印输出搜索结果。通过具体成像区域的优选,有效提升了线阵推扫成像卫星的单次观星标定效率和标定精度,有利于实现卫星在轨标定的长期化、自动化运行。
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公开(公告)号:CN115811330A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211509783.7
申请日:2022-11-29
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种适用于扩跳频模式的卫星遥测调度处理方法及系统,包括:采集卫星各分系统遥测源包,对所有遥测源包进行二次筛选,并重组扩跳频模式下重要遥测参数包;根据扩跳频模式虚拟信道标识符,对扩跳频模式下重要遥测参数包组虚拟信道数据单元;根据选定的加扰处理多项式与初相,对虚拟信道数据单元进行加扰处理;添加帧同步字,组信道访问数据单元;根据不同遥测速率切换模式,进行不同模式下挑帧处理;对挑帧处理后的遥测帧进行等分处理,并将等分的遥测数据分别插入不同的扩跳帧下行测量帧进行下传。本发明有效满足综合电子计算机对常规非相干扩频模式与扩跳频模式的兼容处理要求,保证扩跳频模式下重要遥测的下传,且便于地面处理。
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公开(公告)号:CN115343732A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210867053.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种双天线卫星导航终端系统及其星上自主切换方法和系统,包括卫星导航接收机、导航前置放大器、微波开关、对地面导航天线以及对天面导航天线,所述微波开关将对地面导航天线和对天面导航天线进行通道切换。本发明可应用大椭圆冻结轨道卫星,可实现在近地点弧段与远地点弧段的双天线自主切换导航定位,保证了大椭圆冻结轨道卫星在轨飞行全时段导航定位、定轨结果正确性与完整性。
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公开(公告)号:CN109146126A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810713347.9
申请日:2018-07-02
Applicant: 上海卫星工程研究所
CPC classification number: G06Q10/047 , G06N3/02
Abstract: 本发明提供了一种基于时间窗口离散化的卫星成像任务最优路径规划方法,包括步骤1,将规划任务集中的任务按照可见时间顺序进行排序;步骤2,将每个任务的可见时间窗口按照等份数a进行离散化,共生成a个时刻点;步骤3,计算每个时刻点下卫星对观测任务开始成像时对应的姿态角和成像持续时间,并生成对应的节点;步骤4,根据能源最少原则,利用现有的神经网络算法不断更新从第一个任务到最后一个任务的节点路径,从而得到消耗能源最少的最优路径。本发明解决了卫星成像任务自主规划的技术难题,相比于现有的地面任务规划方法具有明显的自主性优势和工程适用性。
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