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。

    二维指向机构安装及光电轴指向的偏差修正方法和系统

    公开(公告)号:CN112666988B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011476053.2

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明提供一种二维指向机构安装及光电轴指向的偏差修正方法和系统,所述方法包括如下步骤:第一单位矢量计算步骤:计算航天器本体坐标系中航天器指向目标的第一单位矢量;第二单位矢量计算步骤:根据第一单位矢量计算航天器二维指向机构安装坐标系中航天器指向目标的第二单位矢量;无修正二维驱动角计算步骤:利用第二单位矢量计算步骤中得到的第二单位矢量计算不考虑光电轴指向偏差的无修正二维驱动角;修正后二维驱动角计算步骤:计算考虑光电轴指向偏差的修正后二维驱动角;二维指向机构驱动步骤:利用无修正二维驱动角或修正后二维驱动角驱动二维指向机构。本发明可适应二维指向机构多次安装、力学试验或热形变等对指向偏差的影响。

    中低轨航天器天空地二维指向机构及其跟踪方法

    公开(公告)号:CN110147112B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910290407.5

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种航天器总体设计技术领域的中低轨航天器天空地二维指向机构,包括一台电控箱,一副驱动轴正交的二维指向机构及一个用于安装二维指向机构的指向平台,指向机构具有两个可旋转角度,机构的基座可以在航天器的Xb方向,也可以在Yb方向。本发明只需要一副二维指向机构,就可以完成中低轨航天器对天、对空、对地的指向,即可以完成中低轨航天器对中继卫星、中低轨航天器对其他中低轨航天器、中低轨航天器对地面站的指向,可以大幅度提高航天器的集成度,减少航天器的体积,节省航天器的成本。该指向机构的使用方法灵活,可以具有多种指向修正手段,具有指向精度高,使用简单的特点。

    中低轨航天器天空地二维指向机构及其跟踪方法

    公开(公告)号:CN110147112A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910290407.5

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种航天器总体设计技术领域的中低轨航天器天空地二维指向机构,包括一台电控箱,一副驱动轴正交的二维指向机构及一个用于安装二维指向机构的指向平台,指向机构具有两个可旋转角度,机构的基座可以在航天器的Xb方向,也可以在Yb方向。本发明只需要一副二维指向机构,就可以完成中低轨航天器对天、对空、对地的指向,即可以完成中低轨航天器对中继卫星、中低轨航天器对其他中低轨航天器、中低轨航天器对地面站的指向,可以大幅度提高航天器的集成度,减少航天器的体积,节省航天器的成本。该指向机构的使用方法灵活,可以具有多种指向修正手段,具有指向精度高,使用简单的特点。

    星载点波束天线对地指向精度评估系统

    公开(公告)号:CN109781059A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910017076.8

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种星载点波束天线对地指向精度评估系统,包含以下模块:输入预处理模块:对卫星遥测数据进行处理,获得时间码一致数据;坐标转换矩阵计算模块;对时间码一致数据进行处理,获得坐标转换矩阵;理论指向计算模块:根据时间码一致数据与坐标转换矩阵,得到天线对地的理论指向;实际指向计算模块:根据时间码一致数据与坐标转换矩阵,得到天线对地的实际指向;指向精度评估模块:根据天线对地的理论指向与天线对地的实际指向,计算得到指向误差。本发明能够评估天线指向精度,适用于地面测试中卫星的点波束天线指向精度评估。

    时长可变的X波段自引导数据下传方法及系统

    公开(公告)号:CN118432681A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410422294.0

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明提供了一种时长可变的X波段自引导数据下传系统及方法,包括:总线通信模块读取固存数据指令,并发送给主控模块,所述主控模块接收所述固存数据指令并进行解析,根据解析结果在所述后端数据处理模块中进行填充帧处理,进而产生完整连续的填充帧数据,输出对应时长的填充帧数据后,再由存储阵列控制模块控制固存数据的输出;输入载荷数据经组帧处理模块的组帧调度处理后经前端数据处理模块缓存,再根据实时或延时标志将数据分别送入存储阵列控制模块处理后由存储模块进行存储或对外输出。本发明以引导数据使星地建立同步减少星上遥感数据的损失,提高地面系统接收数据的稳定性与可靠性,并通过固定数传帧对星地传输误码率进行监测检查。

    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。

    一种精确计算低轨卫星迎风面面积的方法

    公开(公告)号:CN109118535A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810622993.4

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种精确计算低轨卫星迎风面面积的方法,包括如下步骤:步骤1、建立卫星三维模型并对卫星三维模型及背景进行颜色标记;步骤2、获取卫星迎风面的各种在轨状态图和参照图;步骤3、利用颜色信息识别卫星区域并生成二值分割图;步骤4、根据二值分割图计算卫星迎风面的像素面积和参照图中卫星区域的像素面积;步骤5、利用参照图信息计算卫星迎风面的实际面积。本发明可以精确计算外形复杂的卫星迎风面面积,并可准确分析星体表面转动部件对卫星迎风面面积的影响,可为卫星轨道高度在轨管理系统的设计提供重要依据。

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