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公开(公告)号:CN108709540A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810117073.7
申请日:2018-02-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C11/00
CPC classification number: G01C11/00
Abstract: 一种针对面阵成像的用户设定区域最优分解方法,涉及提升卫星的观测效能技术领域;包括如下步骤:步骤(一)、将地面待观测区域的封闭边界离散为N个待观测点;步骤(二)、测量获得卫星相对于惯性坐标系的位置r和速度v;步骤(三)、计算卫星在轨道坐标系中方向的单位矢量;步骤(四)、计算卫星的滚动角俯仰角θ;步骤(五)、将N个带观测点的经纬度信息集合[λl,σl]转换为卫星的姿态数组步骤(六)、计算每个正方形卫星相机视场4个顶点在本体坐标系下的姿态数值区域p;步骤(七)、判断矩阵Mij所有元素代表的方形卫星相机视场的姿态数值区域p选取或遗弃;本发明通过采用最优区域分解算法,见少无用或重复观测,最终提升了卫星的观测效能。
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公开(公告)号:CN107509022A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710599337.2
申请日:2017-07-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: H04N5/232 , H04N1/00103
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。
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公开(公告)号:CN108446457B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201810169193.1
申请日:2018-02-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种卫星星架系统动力学响应分析方法和系统,其中,所述方法包括:根据支架的有限元建模结果对支架进行模态分析,并在支架模态分析结果满足设计需求时,对星架耦合系统进行模态分析,得到星架耦合系统的频率;并在星架耦合系统的频率满足设定频率时,对卫星进行模态分析,得到星架耦合体特征点处的加速度响应值;根据星架耦合体特征点处的加速度响应值确定支架安装处的加速度响应值,并计算得到支架安装处的拉拔力;若计算得到的支架安装处的拉拔力小于所述埋件拉拔力,则重新进行设计直至满足要求。通过本发明提高了卫星星架系统结构设计及动力学分析水平。
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公开(公告)号:CN108336469B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810086354.0
申请日:2018-01-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种用于高轨遥感卫星的测控天线设计方法,在遮光罩底端安装第一套测控天线和第二套测控天线的第一组测控天线,在遮光罩顶端安装第一套测控天线和第二套测控天线的第二组测控天线;卫星发射后使用两套测控天线的第一组测控天线通讯,遮光罩展开后切换为两套测控天线的第二组测控天线通讯。利用测控天线的二次展开及在轨切换技术,在卫星上首次提出配置两组测控天线分时段进行卫星测控的策略,解决了高轨遥感卫星因遮光罩在轨展开而导致卫星测控天线受遮挡,无法进行星地测控的难题。
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公开(公告)号:CN108454887B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201810117071.8
申请日:2018-02-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/40
Abstract: 一种平衡排放的双组元推进装置及控制方法,涉及光学对地观测卫星技术领域;包括第一贮箱、第二贮箱、第一自锁阀、第二自锁阀、第三自锁阀、第四自锁阀和气路自锁阀;气路自锁阀的下端与倒置的T字型管路的竖直顶端连通;T字型管路水平两端分别与第一自锁阀、第三自锁阀连通;第一自锁阀通过管路与第一贮箱顶端连通;第三自锁阀通过管路与第二贮箱顶端连通;第一贮箱底端通过管路与第二自锁阀联通;第二贮箱底端通过管路与第四自锁阀连通;T字型管路的水平两端分别与第二自锁阀、第四自锁阀连通;T字型管路的竖直底端与外部推力器连通;本发明工程实现简单、可靠性高,并已经过了在轨考核,可适用于后续采用并联贮箱的高轨遥感卫星。
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公开(公告)号:CN108896188A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810573339.9
申请日:2018-06-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种共口径高轨遥感卫星红外通道大气校正方法:(1)、构建高轨热红外分裂窗大气水汽反演模型,计算得到卫星成像时刻图像覆盖区域的大气柱水汽含量W;(2)、根据高轨遥感卫星可见-近红外各通道在不同成像条件、大气条件下的大气校正系数,形成大气校正系数查找表;(3)、检索大气校正系数查找表,得到大气校正系数,并据此计算卫星可见-近红外各通道地表反射率,完成可见-近红外波段的大气校正;(4)、计算热红外吸收通道B11和透过通道B12大气透过率τ11和τ12;(5)、利用热红外分裂窗地表温度反演模型,完成地表温度反演,得到地表温度。该方法能够提升卫星图像质量和地表辐射量、反射量的遥感观测精度。
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公开(公告)号:CN108663024A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810264945.2
申请日:2018-03-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种基于姿态辅助信息的高轨卫星影像定位方法及系统。首先,获取卫星影像对应的成像曝光时刻前后卫星轨道、姿态辅助数据及其对应的时间信息,所述时间信息与卫星时间同步;其次,获取卫星影像对应的成像曝光时间段的中间时刻;再次,对轨道、姿态辅助数据进行插值运算,得到成像曝光时间段的中间时刻所对应的轨道、姿态信息;最后,利用成像曝光时间段的中间时刻所对应的轨道、姿态信息对高分四号卫星影像进行定位,得到高分四号卫星影像对应的位置信息。利用高频次轨道及姿态数据,通过插值获取相机曝光时刻中间值所对应的高精度轨道和姿态参数,从而提高高分四号卫星影像无控制点目标定位精度。
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公开(公告)号:CN108509678A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810168112.6
申请日:2018-02-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种航天器桁架结构热稳定性优化设计方法和系统,其中,所述方法包括:根据材料特性获取纤维及基体热膨胀系数,并计算单层板的力学与热膨胀性能;根据所述单层板的力学与热膨胀性能,建立热膨胀系数、刚度和铺层三者之间的函数关系;根据所述函数关系,求出给定目标与约束条件下的管件设计参数,以及所需热膨胀系数的碳纤维复合材料管件的铺层方式,以实现定热膨胀性能管件的反向设计。通过本发明,可在给定材料与管件尺寸的情况下,反向计算出满足设计要求的复合材料管件的铺层形式,提高了复合材料结构设计水平。
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公开(公告)号:CN107704424A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710864405.3
申请日:2017-09-22
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 基于被动推扫成像模式下距离与所需时间的精确计算方法,涉及遥感卫星成像领域;为了提高卫星对地观测效率,合理、有效的编排卫星对地观测任务,如何精确计算被动推扫一定长度条带所需工作时间,在卫星任务规划中极为重要。针对这一技术难点,本发明提出了一种计算卫星被动推扫成像一定长度条带所需时间的精确计算方法,首先计算出地面成像点在地固系中当地水平面内的速度,然后再利用牛顿迭代法对推扫时间的非线性方程进行数值求解。本方法已应用于某在研遥感卫星对地成像仿真规划软件中,为被动条带推扫时间的计算以及卫星工作效能的提升提供了技术保证,效果显著。
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公开(公告)号:CN107680040A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710879520.8
申请日:2017-09-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: G06T3/4053 , G06T3/0075 , G06T5/006 , G06T2207/20084
Abstract: 本发明公开了一种基于贝叶斯准则的多帧盲卷积超分辨重建方法及装置。其中,该方法包括以下步骤:通过同一场景序列图像的像质评价与帧选算法得到参考图像的感兴趣区域和辐射校正后的目标图像的匹配区域;辐射校正后的目标图像的匹配区域经过图像配准算法得到辐射度和精准的几何畸变参数;将精准的几何畸变参数通过多帧盲解卷积图像复原算法得到图像超分辨复原的点扩散函数;将辐射度和图像超分辨复原的点扩散函数通过最大后验超分辨率重建算法得到超分辨重建图像。本发明解决传统一般算法对点扩散函数、运动模糊以及对图像结构信息和稀疏性等考虑不足的问题,对系统点扩散函数和多帧图像配准参数进行自动预估,提高了的图像分辨率。
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