傅里叶变换光谱仪干涉图噪声检测及抑制方法

    公开(公告)号:CN107610055A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710633051.1

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 一种傅里叶变换光谱仪干涉图噪声检测及抑制方法,包括:1,输入原始干涉数据序列Ii;2,滤除干涉序列的直流分量,获得干涉序列Xi;3,计算自适应阈值,获得对应干涉序列每一点的阈值Yi;4,设置当前索引i=1;5,判断i是否为1、2、N-1或N,是转6,不是转8;6,判断|Xi|是否小于Yi,是转10,不是转7;7,设置Xi=0,转10;8,判断|-0.1875Xi-2+0.6875Xi-1+0.6875Xi+1-0.1875Xi+2-Xi|是否小于Yi,是转10,不是转9;9,设置Xi=-0.1875Xi-2+0.6875Xi-1+0.6875Xi+1-0.1875Xi+2,10;10,设置当前索引i=i+1;11,判断i是否小于等于N,是转5,不是转12;12,输出更新后的干涉序列Xi。本发明在不造成信号失真的前提下,有效抑制了干涉图脉冲噪声。

    适用于卫星敏感载荷的新型隔振器加工的工艺控制方法

    公开(公告)号:CN104391476A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410472200.7

    申请日:2014-09-16

    CPC classification number: G05B19/41875

    Abstract: 本发明涉及一种适用于卫星敏感载荷的新型隔振器加工的工艺控制方法,其包括以下步骤:第一步、针对隔振器的构型特点进行分析,确定对加工精度敏感的局部构型和尺寸;第二步、针对隔振器的刚度和强度进行分析,确定对刚度和强度敏感的局部构型和尺寸;第三步、结合对加工精度敏感的局部构型和尺寸以及对刚度和强度敏感的局部构型和尺寸,甄别隔振器的敏感尺寸;第四步、对隔振器的敏感尺寸进行加工精度和加工工艺控制。本发明涉及卫星敏感载荷的新型隔振器加工的工艺控制方法,在识别敏感尺寸的同时,对隔振器的加工进行一定控制,达到保证隔振器加工生产质量的目的。

    傅里叶变换光谱仪干涉图噪声检测及抑制方法

    公开(公告)号:CN107610055B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201710633051.1

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 一种傅里叶变换光谱仪干涉图噪声检测及抑制方法,包括:1,输入原始干涉数据序列Ii;2,滤除干涉序列的直流分量,获得干涉序列Xi;3,计算自适应阈值,获得对应干涉序列每一点的阈值Yi;4,设置当前索引i=1;5,判断i是否为1、2、N‑1或N,是转6,不是转8;6,判断|Xi|是否小于Yi,是转10,不是转7;7,设置Xi=0,转10;8,判断|‑0.1875Xi‑2+0.6875Xi‑1+0.6875Xi+1‑0.1875Xi+2‑Xi|是否小于Yi,是转10,不是转9;9,设置Xi=‑0.1875Xi‑2+0.6875Xi‑1+0.6875Xi+1‑0.1875Xi+2,10;10,设置当前索引i=i+1;11,判断i是否小于等于N,是转5,不是转12;12,输出更新后的干涉序列Xi。本发明在不造成信号失真的前提下,有效抑制了干涉图脉冲噪声。

    45°旋转扫描方式空间相机的图像几何校正方法

    公开(公告)号:CN105046667B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510465971.8

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种45°旋转扫描方式空间相机的图像几何校正方法,其通过对45°旋转扫描方式的空间相机原理及成像过程进行分析,在遥感图像中的位置与其对应的地面位置之间,建立了合理的位置对应模型,并构建了原始图像与校正图像的坐标转换关系。依据坐标转换关系对原始遥感图像进行空间坐标投影。对投影后的离散点,利用Delaunay三角剖分算法进行重采样。对于共用主光学系统的对地遥感设备,多个波段之间可以共用坐标投影关系以及Delaunay三角网格,从而可以简便地对所有波段的数据进行校正。本发明方法合理、实施简易,对图像畸变的改善效果明显。

    太阳同步轨道卫星星上红外辐射定标源大范围变温控制装置

    公开(公告)号:CN114489178A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210050923.2

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明涉及红外遥感应用领域内的一种太阳同步轨道卫星星上红外辐射定标源大范围变温控制装置,包括红外辐射定标源和制冷器;所述红外辐射定标源采用面源黑体辐射源,所述红外辐射定标源经单独温控包扎后绝热安装在仪器上,所述制冷器通过热管与所述红外辐射定标源连接,所述制冷装置用于实现对所述红外辐射定标源的低温制冷。本发明提供的太阳同步轨道卫星星上红外辐射定标源的大范围变温控制装置,解决了太阳同步轨道卫星星上红外辐射定标源不能大范围变温,无法标定仪器非线性的问题。

    互锁电路
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109921842B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910100862.4

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供的一种互锁电路,包括:第一控制单元,第一控制单元与第一功放级开指令线及第一功放级关指令线连接;第二控制单元,第二控制单元与第二功放级开指令线及第二功放级关指令线连接;互锁控制单元,互锁控制单元与波导开关置第一功放级指令线及波导开关置第二功放级指令线连接;互锁控制单元与第一功放级开指令线及第二功放级开指令线连接。本发明具有如下优势:有效避免了因误发指令造成波导开关置第一功放级位置时的第二功放级加电,或波导开关置第二功放级位置时的第一功放级加电,或功放加电状态下的波导开关状态切换,不会造成数传系统因误发指令导致的损伤。

    互锁电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109921842A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910100862.4

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供的一种互锁电路,包括:第一控制单元,第一控制单元与第一功放级开指令线及第一功放级关指令线连接;第二控制单元,第二控制单元与第二功放级开指令线及第二功放级关指令线连接;互锁控制单元,互锁控制单元与波导开关置第一功放级指令线及波导开关置第二功放级指令线连接;互锁控制单元与第一功放级开指令线及第二功放级开指令线连接。本发明具有如下优势:有效避免了因误发指令造成波导开关置第一功放级位置时的第二功放级加电,或波导开关置第二功放级位置时的第一功放级加电,或功放加电状态下的波导开关状态切换,不会造成数传系统因误发指令导致的损伤。

    时间调制型傅里叶变换光谱仪的双向干涉图协同使用方法

    公开(公告)号:CN107271040B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710353389.1

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种时间调制型傅里叶变换光谱仪的双向干涉图协同使用方法,其包括:步骤一,将反向干涉图序列进行逆序;步骤二,对正向干涉图序列和反向干涉图逆序后的干涉图序列进行三次样条插值;步骤三,分别搜索插值后两组序列的绝对值最大值对应位置,并按照两组序列绝对值最大值对应位置的差异,将经过逆序、插值后的反向干涉图进行移位;步骤四,将经过前三步骤处理后的反向干涉图进行抽样和截取,并对原始正向干涉图进行截取处理。本发明方法合理、实施简易,可以有效应用于时间调制型傅里叶变换光谱仪的双向干涉图的协同使用。

    一种满足载荷对日观测需求的卫星太阳翼构型设计方法

    公开(公告)号:CN109159925A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810709164.X

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 一种满足载荷对日观测需求的卫星太阳翼构型设计方法,包括:步骤1,分析载荷对日观测的视场要求,根据载荷工作模式确定载荷的视场包络;步骤2,分析太阳翼在轨状态的布置要求,根据太阳光照角变化情况确定太阳翼与卫星本体之间的相对位置关系;步骤3,分析运载火箭对卫星外形尺寸的限制要求,结合卫星本体的外形状态确定载荷和太阳翼发射状态的可选布置形式;步骤4,根据上述三个步骤确定的约束条件,将载荷对日观测视场嵌入太阳翼,明确载荷和太阳翼在卫星本体上的布局位置,形成满足载荷对日观测需求的卫星太阳翼构型。本发明突破太阳翼仅用于给卫星供电的功能局限性,使太阳翼兼顾允许太阳光穿过其本身以便载荷对日观测的功能。

    基于钻模板进行卫星遥感仪器安装精度调整的方法

    公开(公告)号:CN108621089A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810615388.4

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于钻模板进行卫星遥感仪器安装精度调整的方法,包括如下步骤:钻模板和隔振装置装星并进行安装精度调整;隔振装置分别与钻模板、星体结构进行销孔配作;从星上拆下钻模板和隔振装置;不装星状态下钻模板安装精度复位;遥感仪器探测主体和隔振装置装配并进行安装精度调整;遥感仪器探测主体与隔振装置进行销孔配作;遥感仪器探测主体和隔振装置装星并测量最终安装精度。本发明在保证遥感仪器探测主体安装精度的前提下,遥感仪器探测主体研制流程和星体结构研制流程相互独立,同时通过采用钻模板进行销孔配作的方式实现了安装精度过程数据在遥感仪器探测主体和星体结构之间有效传递,具有方法简单、实施成本低廉等优点。

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