一种适用于多元耦合星载参数的深度判读方法

    公开(公告)号:CN113254246B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110432136.X

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 一种适用于多元耦合星载参数的深度判读方法,包括:采样处理,获得卫星加断电期间供电母线的功率‑时间曲线;根据标称曲线,对功率‑时间曲线进行一级单一判读处理;将采样获得的功率‑时间曲线进行基线估计和稀疏性去噪处理,获得趋势基线B和短期变化曲线C;对短期变化曲线C进行二级深度判读处理;获得求导后曲线的变化幅值Δ’;将变化幅值Δ’与遥测分层门限m比较,判读是否存在异常。本发明首次针对易扰动性、易耦合性关键遥测数据,提出了数据解耦、多级比对的深度分析策略,解决了多触发源并发情况下的耦合数据判读、异常检测的难题,适用于复杂任务、批产组网需求下星载数据的智能化、精细化深度判读要求。

    一种星载SAR热试验大功率多通道相位校正方法

    公开(公告)号:CN112130125A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011000069.6

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种星载SAR热试验大功率多通道相位校正方法,属于航天器SAR载荷测试技术领域;步骤一、测量不同工况下热真空校准电缆相位漂移Φc(n);步骤二、记录每个工况下热真空校准电缆不同位置处的温度值T(n,k);步骤三、查询热真空校准电缆不同位置温度对应的相位变化值Θc(T(n,k));步骤四、计算权重矩阵Wc;步骤五、查询热真空稳幅稳相电缆不同位置温度对应的相位变化值Θt(T(n,k),j);步骤六、计算热真空稳幅稳相电缆在不同测试工况下的相位漂移估计矩阵Yt(j);步骤七、对不同测试工况下的各热真空稳幅稳相电缆进行相位校正;解决了多通道高分辨率星载SAR热试验测试的多通道相位一致性问题,并提高热试验测试设备的安全可验证性、降低微放电风险。

    基于仿生偏振测角敏感器与磁强计的卫星姿态确定方法

    公开(公告)号:CN112097777A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010943395.4

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于仿生偏振测角敏感器与磁强计的卫星姿态确定方法,包括步骤如下:步骤一、根据仿生偏振测角敏感器原理通过光电材料构建偏振测量模型,得出太阳矢量在仿生偏振测角敏感器坐标系中的偏振方位角;步骤二、在卫星上安装两个仿生偏振测角敏感器,分别测得两个仿生偏振测角敏感器的最大偏振方向,得到太阳矢量;步骤三、构建利用三轴磁强计测量地磁场矢量的模型,测量得到地磁场矢量;步骤四、利用太阳矢量和地磁矢量通过双矢量定姿得到姿态转换矩阵,实现卫星的姿态确定。本发明公开了一种卫星偏振导航方法,是一种无源被动的导航方式,无需向外发射信息,自主性强,是对当前卫星导航信息源的进一步拓展。

    一种高轨合成孔径雷达动目标速度检测方法

    公开(公告)号:CN108549081B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201810408584.4

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明提供一种高轨合成孔径雷达动目标速度检测方法,基于不同原始子孔径图像中的变化信息实现动目标的速度估计,克服传统单通道动目标检测系统检测概率低、盲速以及最小检测速度限制等问题;本发明通过径向速度和方位向速度不断去更新相位补偿函数后,重新进行BP成像,直到径向速度和方位向速度满足设定条件,符合一定的精度要求;并且,由于本发明进行多次BP成像,获得的子孔径图像聚焦度更好,能够提供类视频的高轨SAR产品,从而获得动目标的位置、速度、运动趋势等各种运动参数信息,显著提升SAR图像产品的应用水平。

    一种高低轨双基SAR斜距确定方法

    公开(公告)号:CN109164449A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811101655.2

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种高低轨双基SAR斜距确定方法,该方法包括如下步骤:(1)、建立非“停-走”假设;假设SAR脉冲信号在发射时刻t时从高轨卫星发出,此时高轨卫星的位置为PG(t),速度为VG(t),低轨卫星的位置为PL(t),速度为VL(t)、加速度为aL(t),经过第一时延η′后,卫星信号到达目标位置PT,定义此时低轨卫星位置为PL(t1)、速度为VL(t1),卫星信号经目标反射形成回波信号,回波信号在第二时延η″后,到达低轨卫星,被低轨卫星接收,定义此时低轨卫星的位置为PL(t2)。(2)、在非“停-走”假设下,推导高低轨双基SAR精确斜距模型;(3)、根据高低轨双基SAR精确斜距模型,计算高低轨双基SAR精确斜距r(t)。该发明斜距计算精度高,具有很好地抑制模糊和聚焦的效果。

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