太阳同步轨道载荷太阳定标视场遮光罩包络计算方法

    公开(公告)号:CN118094884A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410082730.4

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种太阳同步轨道载荷太阳定标视场遮光罩包络计算方法,来源于某卫星载荷在轨高精度定标的需求,适用于各种卫星载荷在轨太阳定标视场。本发明充分考虑偏流角控制及交点地方时漂移两种因素,给出一年内载荷定标时段的太阳矢量二维分布,以保证太阳光线充满载荷定标全视场,提升遥感数据在轨定量化应用水平。对载荷太阳定标视场遮光罩包络进行设计,从而实现载荷全视场在轨定标。本发明切实可行,可为同类具有太阳观测需求的有效载荷设计提供参考。

    扫描观测载荷的高精度时间同步方法及系统

    公开(公告)号:CN117856953A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311729807.4

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种扫描观测载荷的高精度时间同步方法及系统,包括:利用本地内部计数标记曝光时刻及秒脉冲时刻,联同广播时间码打包至载荷辅助数据中;读取单次成像任务辅助数据中的本地内部计数、秒脉冲本地内部计数、广播时间码;记录广播(BC)和GNSS秒脉冲跳变时的本地计数值;寻找第一个成像区间的第一个秒脉冲更新后的第一个广播时间;递推秒脉冲时刻整秒时间;利用整秒时间及内部计数,重建各曝光时间。本发明有效解决了整秒时间跳变的问题,具有组成简单,适用范围广、高可靠和高精度的特点。

    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。

    基于实时轨道参数的高精度太阳阵跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN118034386A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410139181.X

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于实时轨道参数的高精度太阳阵跟踪方法及系统,包括:根据航天器轨道参数计算轨道周期内的轨道角速度变化情况;根据航天器轨道角速度变化确定太阳阵驱动机构不同跟踪速度档位;根据航天器轨道参数计算卫星及太阳位置矢量;计算航天器进出阴影时刻、光照期和阴影期的时间;计算当前时刻太阳矢量在太阳阵驱动轴法平面的方位;计算航天器进出阴影时刻太阳阵驱动角的跟踪偏差;根据跟踪偏差更新驱动机构速度档位。本发明避免档位频繁切换,有效解决了高精度的太阳阵对日跟踪问题。

    高光谱卫星运动补偿成像俯仰角的快速非线性规划方法和系统

    公开(公告)号:CN118068860A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311669106.6

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种高光谱卫星运动补偿成像俯仰角的快速非线性规划方法和系统,包括:步骤1:定义轨道高度、卫星侧摆角、目标条带长度和补偿倍数,选择是否设定初始时刻俯仰角;步骤2:若设定俯仰角初值,基于几何关系计算辅助角初值;若未设定俯仰角初值,基于成像分辨率最优化原则设计辅助角初值;步骤3:建立辅助角随时间的变化规律;步骤4:由辅助角计算卫星俯仰角;步骤5:俯仰角求导得其角速度。本发明所提供的技术方案,既能保证规划结果的准确性,又能实现计算的快速和便捷,可实现运动补偿成像中俯仰角的准确、快速分析与设计。

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