GEO卫星光学遥感仪在轨热变形抑制系统

    公开(公告)号:CN109975830A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910130308.0

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明涉及卫星总体技术领域内的GEO卫星光学遥感仪在轨热变形抑制系统包括光学遥感仪、舱板结构、卫星外部对地面、卫星散热面;所述光学遥感仪由仪器主体和遮光罩组成,所述仪器主体安装至卫星内部的舱板结构上;所述遮光罩安装于卫星外部对地面上;所述仪器主体通过热传输措施将热量传输至卫星散热面进行散热。与现有技术相比,可提高仪器在轨指向精度10倍以上,是保证GEO卫星光学遥感仪视轴实现高精度指向的一种可行的方法。

    卫星地面测试中成像类定量遥感仪器干扰和噪声评价方法

    公开(公告)号:CN106530301B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201611084674.X

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种卫星地面测试中成像类定量遥感仪器干扰和噪声评价方法,包括以下步骤:步骤一、在卫星有效载荷观测视场为暗背景条件,卫星正常工作的地面测试环境下,对仪器数据进行实时采集;步骤二、对有效载荷科学源报数据进行包格式解析和判读;步骤三、对图像数据进行频域分析,判读在频域内不存在固定频率的干扰,或者识别出存在固定频率干扰;步骤四、各通道遥感数据以DN值方式整幅图像显示,对明显的噪声干扰进行目视识别;步骤五、逐行逐探元计算探测图像的均值和标准差,以标准差的变化作为空域噪声评价的指标。本发明可以最大限度的保证对各种干扰情况进行快速识别无疏漏,并结合噪声定量评价,确保不受其他主客观因素影响干扰识别结果。

    卫星地面测试中成像类定量遥感仪器干扰和噪声评价方法

    公开(公告)号:CN106530301A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611084674.X

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种卫星地面测试中成像类定量遥感仪器干扰和噪声评价方法,包括以下步骤:步骤一、在卫星有效载荷观测视场为暗背景条件,卫星正常工作的地面测试环境下,对仪器数据进行实时采集;步骤二、对有效载荷科学源报数据进行包格式解析和判读;步骤三、对图像数据进行频域分析,判读在频域内不存在固定频率的干扰,或者识别出存在固定频率干扰;步骤四、各通道遥感数据以DN值方式整幅图像显示,对明显的噪声干扰进行目视识别;步骤五、逐行逐探元计算探测图像的均值和标准差,以标准差的变化作为空域噪声评价的指标。本发明可以最大限度的保证对各种干扰情况进行快速识别无疏漏,并结合噪声定量评价,确保不受其他主客观因素影响干扰识别结果。

    卫星传感器气体吸收通道在轨辐射定标方法及系统

    公开(公告)号:CN118551547A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410607266.6

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明提供了一种卫星传感器气体吸收通道在轨辐射定标方法及系统,包括步骤S1:获取卫星传感器的观测数据;所述数据包括地理数据、角度数据、气体吸收通道及临近的宽波段参考通道观测数据;步骤S2:分析并计算观测数据,得到气体吸收通道绝对辐射定标系数;所述气体吸收通道包括氧气吸收通道和水汽吸收通道;步骤S3:验证定标结果,完成定标过程。本发明能够有效解决卫星传感器水汽和氧气气体吸收波段在轨定标难题,具有较高定标精度,能够有效提高国产卫星传感器数据定量化应用水平,同时为地表压强和水汽柱浓度反演提供了方法参考,满足了星载传感器氧气吸收通道和水汽吸收通道在轨定标精度和应用需求。

    GEO卫星光学遥感仪在轨热变形抑制系统

    公开(公告)号:CN109975830B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910130308.0

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明涉及卫星总体技术领域内的GEO卫星光学遥感仪在轨热变形抑制系统包括光学遥感仪、舱板结构、卫星外部对地面、卫星散热面;所述光学遥感仪由仪器主体和遮光罩组成,所述仪器主体安装至卫星内部的舱板结构上;所述遮光罩安装于卫星外部对地面上;所述仪器主体通过热传输措施将热量传输至卫星散热面进行散热。与现有技术相比,可提高仪器在轨指向精度10倍以上,是保证GEO卫星光学遥感仪视轴实现高精度指向的一种可行的方法。

    利用低轨导航增强卫星的广播电文编排播发方法

    公开(公告)号:CN109799518B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910044049.X

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种利用低轨导航增强卫星的广播电文编排播发方法,包括以下步骤:确定下发增强信息内容类别及单时刻数据量;地面进行定位时,根据精度要求选用合适的拉格朗日插值阶数对几个时刻点的精密钟差、精密星历采用进行内插;根据低轨卫星轨道高度,确定一次过境能够提供信息信号增强时间,以俯仰角五度为起始,根据低轨卫星轨道高度,确定一次过境时间;根据拉格朗日插值阶数要求和一次过境时间,确定下发电文信息速率,并确定每个时刻点精密数据及全球电离层改正数所占字节数,计算出下发电文信息速率;确定下发电文主帧格式、子帧格式、页码数,以及不同页码播发顺序。本发明为低轨导航增强卫星播发增强电文提供编排规则依据。

    地面精密单点定位数据处理方法

    公开(公告)号:CN109782313A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910044062.5

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种地面精密单点定位的数据处理方法,包括以下步骤:S1:对GNSS接收机观测数据做周跳粗差探测修正;S2:载波相位观测值平滑伪码观测值;S3:利用接收到的低轨卫星广播的GNSS精密星历做拉格朗日内插后修正GNSS广播星历误差星钟误差;S4:利用误差模型修正对流层误差、卫星天线相位中心偏差、固体潮误差、地球自转改正等误差。本发明使地面接收机不受地面网络限制,实现cm级高精度单点定位;为后续低轨导航增强卫星系统建设应用发展推广奠定技术基础。

    提高单列长线阵载荷恒星识别成功率的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN119515961A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411379917.7

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种提高单列长线阵载荷恒星识别成功率的检测方法及系统,包括:步骤S1:采集目标图片信息;所述图片信息包括单列长线阵载荷恒星图像;步骤S2:对目标图片信息进行预处理,得到预处理后的结果;步骤S3:基于预处理后的结果对图像进行像元坐标定位,得到定位结果;步骤S4:计算图片信息的相关参数,得到计算结果;步骤S5:基于预处理后的结果、定位结果和计算结果进行恒星目标验证,完成识别过程;所述目标验证包括基于恒星影像驻留帧数进行恒星目标验证和基于星图数据进行恒星目标验证。本发明提出的方法,可有效提高单列长线阵载荷的检测成功率,并提高图像处理效率,具有很好的应用价值。

    基于整星二维扫描运动的静止轨道微波成像方法及系统

    公开(公告)号:CN112068130B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202010906401.9

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于整星二维扫描运动的静止轨道微波成像方法及系统,包括:步骤M1:根据微波探测仪探元大小及圆锥扫描周期确定星体匀速扫描角速度;步骤M2:根据微波探测仪探元大小及曝光时间确定星体扫描姿态稳定度;步骤M3:根据卫星区域总观测时间、观测区域大小、微波探测仪视场宽度和星体匀速扫描角速度确定星体二维扫加减速段时间;步骤M4:根据星体匀速扫描角速度和星体二维扫加减速段时间确定星体二维扫描路径;步骤M5:在当前扫描过程结束后,根据当前扫描区域的结束位置指向下一扫描区域的起始位置,利用绕欧拉轴机动方式确定当前观测区域指向下一个观测区域的快速机动路径。本发明可用于静止轨道微波探测卫星的研制研发过程。

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