一种卫星轨道预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114118504A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010879574.6

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种卫星轨道预测方法及系统,涉及空间光学信息处理领域。该方法包括:利用被观测卫星几何模型的面元通过BRDF建立光度信号观测模型;根据被观测卫星的轨道位置和瞬时速度利用牛顿两体引力运动方程确定轨道运动学方程;利用轨道运动学方程和光度信号观测模型采用无损卡尔曼滤波算法预测下一观测时刻被观测卫星的卫星轨道参数;当被观测卫星超出观测范围时,对应的预测的下一观测时刻卫星轨道参数为卫星轨道参数预测值;通过光度信号观测模型和轨道运动学方程对卫星轨道参数进行更加准确地预测,通过无损卡尔曼滤波算法降低误差对光度信号观测值更新的影响,提高了卫星轨道参数预测的精度。

    一种基于高光谱目标探测数据的动态解混方法

    公开(公告)号:CN113446998A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110727401.7

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱目标探测数据的动态解混方法,所述方法包括如下步骤:步骤1:提取高光谱目标探测数据中目标所在混合像元光谱数据,构建混合像元时序矩阵;步骤2:基于高光谱目标探测数据估计目标所在场景的光谱曲线;步骤3:基于步骤1筛选的谱段,以步骤2估计的场景光谱作为先验信息,对步骤1中获取的混合像元矩阵进行动态解混,得到真实的目标光谱。该方法可以实现对亚像元目标在不同场景下高光谱探测数据的光谱动态解混,获取更准确的有利于后续目标识别等应用的光谱特性。

    一种基于高光谱图像的弱小目标检测方法

    公开(公告)号:CN109697431A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811641904.7

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 一种基于高光谱图像的弱小目标检测方法,具体方案如下,步骤一:利用信杂比进行目标可探测性分析,通过计算不同谱段目标相对其邻域背景的信杂比,优选出目标与背景具有的差异性由大到小的若干个谱段;步骤二:在优选的目标与背景间差异性最大的谱段进行弱小目标提取,利用多结构元素数学形态学方法抑制背景,通过自适应阈值分割得到若干个疑似目标;步骤三:利用优选探测谱段光谱信息,将不同场景中目标与背景的混叠光谱作为目标位于不同场景时的标准光谱,基于光谱角匹配原理,计算疑似目标和所处背景的混叠光谱与标准光谱的相似度,实现对弱小目标的确认。本发明属于目标探测与识别技术领域,可实现复杂环境背景中远距离弱小目标的高效确认。

    基于辐射传递的大视场红外探测图像仿真方法

    公开(公告)号:CN108010124A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711444908.1

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 一种基于辐射传递的大视场红外探测图像仿真方法,方法的输入涉及两类图像,第一类为场景灰度图像,该类图像为大视场图像,对应的谱段与待仿真谱段相似但不相同;第二类为辐射亮度测量图像,该类图像为场景的多幅小视场图像,对应的谱段与待仿真谱段相同。一、将大视场场景灰度图像进行几何分辨率调整,调整至要求的分辨率;二、建立大视场场景灰度图像中的灰度与多幅小视场辐射亮度测量图像中的强度之间的线性辐射传递关系,将大视场场景灰度图像转换为辐射强度图像;三、基于点目标对应的探测信噪比指标计算噪声均方差,添加对应强度的高斯噪声完成噪声仿真;四、随机添加一定辐射强度的点目标并对辐射图像量化完成图像仿真。

    多角度测量物体偏振特性的装置及该装置实现多角度物体偏振特性的测量方法

    公开(公告)号:CN103196561B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310110940.1

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 多角度测量物体偏振特性的装置及该装置实现多角度物体偏振特性的测量方法,属于红外技术领域、空间遥感领域和图像处理领域;本发明的目的是为了解决现有测量物体偏振特性的装置测量方向单一的问题,通过计算机控制步进电机控制器来带动电控旋转台旋转,从而带动偏振热像仪作圆周运动,在偏振热像仪作圆周运动的过程中,计算机连续采集偏振热像仪测量获得测试样品辐射在三个偏振方向上的强度信息,计算机对每次获得测试样品辐射在三个偏振方向上的强度信息进行数据处理,得到测试样品的斯托克斯矢量、线偏振度和偏振方向角等信息;本发明主要用途是识别目标的判断观测目标的姿态。

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