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公开(公告)号:CN102882586B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201210390636.2
申请日:2012-10-15
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种卫星时间同步系统,包括时间发送部分、时间传输部分和时间接收部分。其中,时间发送部分通过对GNSS导航信号进行接收,产生精确的UTC时间,并发出与UTC整秒时刻相对应的秒脉冲。时间传输部分将秒脉冲和与秒脉冲相对应的UTC整秒时刻信息传输至时间接收部分。时间接收部分接收秒脉冲和与秒脉冲相对应的UTC整秒时刻信息,由秒脉冲进行触发,通过本地时钟进行计数,从而获得精确的当前时间。采用本发明提出的卫星高精度时间同步系统,可以使卫星各测量设备工作在同一时间基准上,地面处理测量数据时可以根据时间信息进行精确匹配,提高遥感数据或科学探测数据的测量精度。
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公开(公告)号:CN102882586A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210390636.2
申请日:2012-10-15
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种卫星时间同步系统,包括时间发送部分、时间传输部分和时间接收部分。其中,时间发送部分通过对GNSS导航信号进行接收,产生精确的UTC时间,并发出与UTC整秒时刻相对应的秒脉冲。时间传输部分将秒脉冲和与秒脉冲相对应的UTC整秒时刻信息传输至时间接收部分。时间接收部分接收秒脉冲和与秒脉冲相对应的UTC整秒时刻信息,由秒脉冲进行触发,通过本地时钟进行计数,从而获得精确的当前时间。采用本发明提出的卫星高精度时间同步系统,可以使卫星各测量设备工作在同一时间基准上,地面处理测量数据时可以根据时间信息进行精确匹配,提高遥感数据或科学探测数据的测量精度。
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公开(公告)号:CN111891386A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010621512.5
申请日:2020-06-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种支撑多载荷的立体模块式结构,包括立体模块式支撑板、结构接口和载荷设备接口;立体模块式支撑板为纵横交错的框格结构,框格的各边框是断面为工字梁;立体模块式支撑板的下表面为平面,上表面上设置局部凸起结构,用于安装第一相机和第二相机,使得第一相机和第二相机与下方载荷舱之间呈现不同的角度;立体模块式支撑板上沿横向和纵向设置结构接口和载荷设备接口。本发明满足高性能遥感卫星对多种主要载荷同时支撑的结构需要,达到了多台观测方向相关联的高精度设备在轨指向夹角长期保持不变的高尺寸稳定性设计指标,模块化装配实现了多台载荷在立体模块式结构上装配设备与平台装配并联并行的装配方式,有效提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN103217596B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310070505.0
申请日:2013-03-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种双圆极化复用星载数传天线性能的地面验证方法,该地面验证方法采用的测试系统包括卫星系统和地面系统;首先根据卫星系统和地面系统之间的距离以及卫星在轨实际工作情况,计算衰减器的衰减量;将星载双圆极化复用数传天线与地面接收天线之间进行相互指向对准;进行地面验证模拟试验,测量通道1和通道2的星地联合极化鉴别率和两个通道的链路余量,对星载双圆极化复用数传天线和地面接收天线的指向角度进行拉偏,并在角度拉偏时测量星地联合极化鉴别率和链路余量,进而测得满足链路需求的天线指向精度;本发明能够对双圆极化复用星载数传天线进行全面的地面验证,为在轨运行提供了依据,减小了在轨运行的风险。
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公开(公告)号:CN103217596A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310070505.0
申请日:2013-03-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种双圆极化复用星载数传天线性能的地面验证方法,该地面验证方法采用的测试系统包括卫星系统和地面系统;首先根据卫星系统和地面系统之间的距离以及卫星在轨实际工作情况,计算衰减器的衰减量;将星载双圆极化复用数传天线与地面接收天线之间进行相互指向对准;进行地面验证模拟试验,测量通道1和通道2的星地联合极化鉴别率和两个通道的链路余量,对星载双圆极化复用数传天线和地面接收天线的指向角度进行拉偏,并在角度拉偏时测量星地联合极化鉴别率和链路余量,进而测得满足链路需求的天线指向精度;本发明能够对双圆极化复用星载数传天线进行全面的地面验证,为在轨运行提供了依据,减小了在轨运行的风险。
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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
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
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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公开(公告)号:CN112046790A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010732695.8
申请日:2020-07-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/22 , F16F15/06 , F16F15/067
Abstract: 本发明公开了一种适用于卫星设备隔振的变刚度大承载隔振器。其主要由隔振模块、绳索模块和连接模块组成。所述隔振模块位于隔振器内部,绳索模块通过与连接模块连接形成与隔振模块并联的承载路径。连接模块上下两端分别卫星设备与卫星结构相连。绳索组件具有大变形下大承载、高刚度特点,能够很好的适应发射过程的大载荷环境。隔振模块具有微变形下高阻尼、低刚度特点,能够很好的满足在轨阶段的高效隔振需求。该隔振器结构简单、空间环境适应性好、可靠性高、质量轻,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111414819A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010162640.8
申请日:2020-03-10
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明基于非平衡数据分类框架的火点智能检测和分类方法,具体包括以下步骤:1)选用LandSat 8卫星火点数据进行检测,提取火点图像波段数据,计算特征向量;2)感知机组合学习,主要训练正例优先感知器模型,完成反例排除,以此解决数据不平衡问题;3)提取特征向量,采用火点图像波段数据进行线性判别分析变换,提取特征向量;4)训练精确分类模型,训练加权支持向量机模型,对步骤4中的特征向量进行精确分类;5)对火点初步检测,用训练得到的模型判别待检测样本;6)火点的最终检测,经过步骤3、步骤4的分类之后,得到最终检测到的火点。
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公开(公告)号:CN109379167A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811162543.8
申请日:2018-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
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。
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公开(公告)号:CN106931875A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511017603.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01B11/00
CPC classification number: G01B11/002
Abstract: 本发明提供了一种基于模板配打的多设备安装配准方法,用于两台或多台设备间指向的高精度安装与配准,包括:测量设备模板机械基准与设备模板基准镜之间的第一坐标转换矩阵;采用第一坐标转换矩阵,调整设备模板在基板上的位置;在基板上,对设备的安装孔和销钉孔进行配打;测量基板机械基准与设备模板基准镜之间的第二坐标转换矩阵;测量设备基准与设备基准镜之间的第三坐标转换矩阵;通过第二和第三坐标转换矩阵,调整设备与设备模板之间的安装位置;在设备上,对设备安装孔与设备销钉孔进行配打。因此,采用本发明,可以满足较高指向精度匹配要求,能够保证重复的安装精度,并且使得不同设备间指向匹配精度可优于4′。
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