静止轨道微波探测卫星图像定位与配准全物理仿真试验方法和系统

    公开(公告)号:CN113063440B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110217968.X

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种静止轨道微波探测卫星图像定位与配准全物理仿真试验方法和系统,包括:步骤1:基于视线测量系统进行微波载荷视线指向模拟;步骤2:采用高精度大范围动态光轴测量的方式,进行微波载荷视线测量;步骤3:通过二维扫描镜的转动进行补偿,消除平移运动引起的视线测量误差;步骤4:对微波载荷与卫星平台进行协同扫描成像;步骤5:进行微波载荷视线定位配准。本发明提出的微波载荷图像定位与配准全物理仿真试验方法,可真实模拟整星机动扫描时的微波视线定位配准过程,为微波遥感卫星的图像定位与配准设计提供依据。

    星载微波遥感仪器结构变形的描述方法

    公开(公告)号:CN109975832B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910092179.0

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及遥感仪器建模方法技术领域的星载微波遥感仪器结构变形的描述方法,包括以下步骤:步骤一,定义仪器中各独立组件的固连坐标系。步骤二,定义各反射面和馈源的旋转变形参数和位移变形参数。步骤三,从馈源出发,根据光路组件旋转变形参数和位移变形参数,计算相邻光路组件之间的坐标系转换矩阵。步骤四,将坐标系转换矩阵代入光路模型。本发明的星载微波遥感仪器结构变形的描述方法,能够用最少的变形参数,描述含有平面反射面、旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面等多种组件的星载微波遥感仪器的结构变形,有助于后续的星载微波遥感仪器存在结构变形情况下的光路建模。

    星载微波遥感仪器变形的在轨补偿方法

    公开(公告)号:CN109975831A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910091508.X

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及遥感仪器建模方法技术领域的星载微波遥感仪器变形的在轨补偿方法,包括如下步骤:步骤一,解算视向量在卫星本体坐标系下X指向角偏差曲线、Y指向角偏差曲线;步骤二,解算X指向角偏差向量、Y指向角偏差向量;步骤三,解算各变形误差参数相应的X指向角敏感度曲线和Y指向角敏感度曲线;步骤四,解算各变形参数相应的X指向角敏感度向量、Y指向角敏感度向量;步骤五,构建敏感度矩阵;步骤六,构建补偿矩阵;步骤七、通过补偿矩阵伪逆求解补偿量。本发明的光路模型适用于含有平面反射面、旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面等组件的星载微波遥感仪器,该方法能够计算各类构型星载微波遥感仪器光路组件变形的在轨补偿量。

    星载微波遥感仪器光路建模方法

    公开(公告)号:CN109800379B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201910092211.5

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种遥感仪器建模技术领域的星载微波遥感仪器光路建模方法,将微波遥感仪器的独立组件分为平面反射面、旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面、和馈源共四类独立组件,依据视线反射传输的路径顺序,通过坐标转换矩阵实现视线状态向量在相邻反射面固连坐标系之间投影的转换,然后通过各反射面的状态方程对视线状态向量做变换,以描述光路的反射传输。本发明星载微波遥感仪器光路建模方法,适用于含有旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面、平面反射面以及旋转轴系等多种机构的微波遥感仪器,所建立的模型可以描述星载微波遥感仪器中微波从馈源到地面之间的传播关系。

    静止轨道微波星载荷与平台协同扫描成像模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN112925708A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110217010.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提供了静止轨道微波星载荷与平台协同扫描成像模拟方法及系统,包括:步骤S1:通过二维扫描运动机构模拟微波载荷的成像模式和光轴指向特性;步骤S2:基于二维扫描运动机构提出微波载荷与卫星平台协同扫描成像模拟方法,在地面模拟卫星平台和对微波载荷图像定位配准的影响;步骤S3:基于微波载荷与卫星平台协同扫描成像对微波载荷图像定位配准的影响,对微波载荷视线导航功能开启前后的定位误差进行对比,验证微波载荷图像定位与配准技术。本发明提出的微波载荷与卫星平台协同扫描成像模拟方法,可真实模拟整星机动扫描时的微波视线定位配准过程,为微波遥感卫星的图像定位与配准设计提供依据。

    星载微波遥感仪器角度变形对视向量影响的分析方法

    公开(公告)号:CN109828248A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910017078.7

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种星载微波遥感仪器角度变形对视向量影响的分析方法,包括:求解仪器不同旋转扫描角下的最外端指向探测目标的视向量簇,将视向量簇转换到卫星本体系下,计算视向量簇在卫星本体系的X指向角、Y指向角,定义视向量关于角度变形的敏感度为:实际中心视向量与标称中心视向量之间的夹角偏差和角度变形量的比值,计算角度变形敏感度随旋转扫描角的变化,以角度变形敏感度曲线表征角度变形对视向量指向的影响。本发明所提出的方法适用于含有平面反射面、旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面等多种组件的微波遥感仪器,可用以定量分析微波遥感仪器各光路组件角度变形对视向量的影响。

    星载微波遥感仪器光路建模方法

    公开(公告)号:CN109800379A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910092211.5

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种遥感仪器建模技术领域的星载微波遥感仪器光路建模方法,将微波遥感仪器的独立组件分为平面反射面、旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面、和馈源共四类独立组件,依据视线反射传输的路径顺序,通过坐标转换矩阵实现视线状态向量在相邻反射面固连坐标系之间投影的转换,然后通过各反射面的状态方程对视线状态向量做变换,以描述光路的反射传输。本发明星载微波遥感仪器光路建模方法,适用于含有旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面、平面反射面以及旋转轴系等多种机构的微波遥感仪器,所建立的模型可以描述星载微波遥感仪器中微波从馈源到地面之间的传播关系。

    星载遥感仪器光路组件位移变形对视向量影响的分析方法

    公开(公告)号:CN109918724B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN201910091507.5

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种遥感仪器技术领域的星载遥感仪器光路组件位移变形对视向量影响的分析方法,将仪器光路模型中的参数分为位移变形参数、旋转扫描角和其它结构参数,光路模型输出仪器指向探测目标的视向量簇,所述仪器指向探测目标的视向量簇,是从馈源出射波束‑3dB包络渐近面上等间隔的波束边界视线矢量和波束中心视向量,经天线各反射面反射作用后从主反射面出射的视线单位向量的集合。本发明的星载遥感仪器光路组件位移变形对视向量影响的分析方法,适用于含有旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面、平面反射面以及旋转扫描机构等多种光路组件的微波遥感仪器。可定量分析星载微波遥感仪器上述任意光路组件位移变形的对视向量的影响。

    星载微波遥感仪器对地探测的严密成像几何模型构建方法

    公开(公告)号:CN109800380B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN201910092544.8

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种遥感仪器建模方法技术领域的星载微波遥感仪器对地探测的严密成像几何模型构建方法,包括以下步骤:步骤一,定义仪器中各独立组件的固连坐标系;步骤二,定义各反射面和馈源的旋转和位移变形参数;步骤三,定义馈源出射视线状态向量集合;步骤四,得到出射视线状态向量集合;步骤五,构建指向探测目标的视向量簇;步骤六,将视向量簇转换到地心固连坐标系下;步骤七,计算视向量簇与地表的交点坐标;步骤九,计算交点的地理经纬度;本发明的光路模型适于含有平面、旋转抛物面和旋转双曲面反射面等组件的微波遥感仪器,可以描述星载微波遥感仪器在结构变形情况下光路从馈源到对地指向波束地理经纬度之间的传播关系。

    分离式航天器舱间线缆刚度试验测定方法

    公开(公告)号:CN110095241B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910125535.4

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明涉及一种微振动传递及多体动力学领域内的分离式航天器舱间线缆刚度试验测定方法,包括如下步骤:步骤1,平台舱微振动模拟:根据卫星实际振动量级和振动频率范围,利用直线型音圈电机驱动平台舱运动模拟微振动;步骤2,系统基频测定:在平台舱一侧利用直线电机施加已知的振动加速度激励,载荷舱上安装光纤陀螺和线加速度计,测量载荷舱的响应,根据载荷舱响应确定系统基频;步骤3,线缆刚度解算;步骤4,确定线缆最优选型与布局。本发明可以实现线缆刚度的精确测定,而且所用的到设备都是航天领域常见设备,易于实现,准确的线缆刚度测定为系统动力学建模与控制器设计提供依据,为分离式航天器双超指标的实现提供支持。

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