一种太阳翼驱动机构微振动测试方法

    公开(公告)号:CN103674224A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310446691.3

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种太阳翼驱动机构微振动测试方法,本发明采用气浮台作为气压支撑,克服了地面重力对太阳翼驱动机构的影响,测试时测量装置和被测量试件分离,不需要在被测试件上安装附加设备和传感器,不影响被测试件的动态特性,不损伤被测试件结构,保证了被测试件的安全性;本发明通过八个普通压电传感器的合理布置,从而使得六个自由度的微扰动信号可以利用现有的单向压电力传感器来测量,克服了缺少高精度三向传感器的问题,使得测量精度大大提高。本发明的扰动源可以置于测量系统内部或外部,提高了测量系统的适应性。

    一种基于多特征混合的高分四号影像配准方法

    公开(公告)号:CN107610164B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201710812557.9

    申请日:2017-09-11

    Abstract: 本发明针对高分四号多谱段影像间自动配准,提出了一种鲁棒性、适应性更强的基于多特征混合的高分四号影像配准方法,该方法包括如下步骤:1)先对基准影像和配准影像进行必要的预处理和图像增强处理;2)对影像重叠区域按照地形数据高程特点进行区域分块处理;3)对两幅影像进行两种特征点提取和匹配,形成初始混合点对集;4)通过设定特征点之间的距离阈值来对初始混合点对集进行优化;5)根据配准精度要求,确定最终匹配点对集;6)将最终匹配点对分为控制点和检查点,再根据控制点对建立两影像配准的仿射变换模型,确定仿射变换参数;7)对配准影像进行图像重采样,输出配准结果,并进行配准精度评估。

    一种以任务为主导的静轨光学遥感卫星工作模式实现方法

    公开(公告)号:CN107509022B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201710599337.2

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种以任务为主导的静轨光学遥感卫星工作模式实现方法,该方法包括以下步骤:步骤S100:对成像任务进行解析,提取出成像目标数N、成像区域边界L1×L2、成像帧数K信息;步骤S200:对成像目标数N进行判断,若N>1,进行机动巡查模式;步骤S300:对成像区域边界L1×L2进行判断,若L1或L2大于卫星的相机幅宽,进行多景拼接模式;步骤S400:对成像帧数K进行判断,若K>1,进行目标监视及跟踪模式;步骤S500:若成像目标数N=1、若L1或L2小于卫星的相机幅宽或成像帧数K=1,进行快速响应模式。本发明满足对地观测任务需求,充分发挥静轨卫星观测效能。

    一种遥感卫星载荷任务参数化控制方法和系统

    公开(公告)号:CN107665111A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710790329.6

    申请日:2017-09-05

    CPC classification number: G06F8/20 G06F9/4806

    Abstract: 本发明公开了一种遥感卫星载荷任务参数化控制方法和系统,其中,所述方法,包括:获取上注的载荷任务信息中所携带的成像位置、成像时刻、成像模式和载荷参数;选择与成像模式相匹配的第一任务调度模型;通过第一任务调度模型,调用第一参数化指令模板;将载荷任务信息中所携带的信息写入第一参数化指令模板的相应位置,生成载荷任务指令序列;将载荷任务指令序列分发至相应的遥感卫星各分系统,以使遥感卫星各分系统根据载荷任务指令序列控制遥感卫星成像。通过本发明可有效简化地面用户指令编排工作的复杂程度,减少上注的数据量,并提高指令编排工作的可靠性,为实现静止轨道高分辨率遥感卫星的高响应速度、高时间分辨率成像提供技术保证。

    一种遥感卫星载荷任务指令验证方法和系统

    公开(公告)号:CN107590046A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710790476.3

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种遥感卫星载荷任务指令验证方法和系统,其中,所述方法包括:接收上注数据;由地面测试系统,根据地面任务规划和指令生成模型,对上注数据进行解析,生成第一载荷任务指令序列;将上注数据发送至星上计算机,由星上计算机对上注数据进行解析,自主生成第二载荷任务指令序列;将第一载荷任务指令序列与第二载荷任务指令序列进行比对,得到比对结果,并根据比对结果输出载荷任务指令验证结果。通过本发明实现了载荷任务指令序列的闭环数字化验证,确保了实际注入卫星的载荷任务指令序列的正确性,提高了卫星操作的效率和安全性。

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