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公开(公告)号:CN119130911A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411085576.2
申请日:2024-08-08
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明提供了一种卫星在轨闭环引导跟踪动目标过程中成像质量评估方法及系统,计算相机积分时间内多种影响因素导致目标在探测器上成像位置的移动量,再将多种影响因素的成像位置移动量通过平方和开方合成,得到综合成像位置移动量,根据综合成像位置移动量评估闭环引导跟踪动目标过程对成像质量的影响。本发明各步骤中分别给出卫星姿态控制误差、扫描镜控制误差、目标运动、微振动等对成像质量影响的量化分析结果,将多种影响因素进行综合,得到闭环引导跟踪过程中成像质量是否受到影响的结论。通过本发明可对运动目标、静止目标或地物引导跟踪模式中的成像质量进行量化分析,依据特性选择参与计算的影响因素,分析结果更加精确。
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公开(公告)号:CN119126094A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411145126.8
申请日:2024-08-20
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种对合作目标跟踪成像的卫星姿态导引方法及系统,包括:信息采集步骤:采集合作目标的参数信息;所述参数信息包括轨迹序列的时间信息、轨迹经度、轨迹纬度和轨迹高度;导引计算步骤:将轨迹经度、轨迹纬度、轨迹高度与归一化后的时间信息进行高阶多项式拟合,计算得到卫星指向合作目标的三轴导引姿态。本发明通过对合作目标的既定轨迹信息进行时间归一化和高阶多项式拟合处理经度、纬度、高度,星上根据拟合系数实时解算合作目标的位置,再结合卫星实时的轨道,求解出了卫星对合作目标进行跟踪成像时的三轴导引姿态,能够提高卫星对合作目标的机动跟踪性能,对卫星的动态目标跟踪成像任务具有现实意义。
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公开(公告)号:CN109509209B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201811357414.4
申请日:2018-11-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种利用高光谱技术探测海空环境空中动目标的分析方法,本发明通过步骤C中目标尺寸与相机空间分辨率的关系,将目标和背景线性混合后进行分析,步骤D中将空中动目标检测概率和光谱提取精度作为可探性的评价指标,步骤E中以相机空间分辨率和信噪比为可变参量,分析不同参量情况的空中动目标检测概率和光谱提取精度,循环迭代,直至满足卫星的任务要求,能够分析采用高光谱技术探测空中动目标可行,并确定核心探测指标。
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公开(公告)号:CN110212397A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910452363.1
申请日:2019-05-28
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种涡旋盘绕式阳光泵浦光纤激光放大器,包括卡塞格林反射镜主镜、卡塞格林反射镜次镜、涡旋盘绕光纤工作物质、反光底板、泵浦太阳光线、入射端口、出射端口、光纤包层、掺杂光纤纤芯和太阳光线,卡塞格林反射镜次镜位于卡塞格林反射镜主镜上方并与卡塞格林反射镜主镜共焦装配,泵浦太阳光线轴向辐射卡塞格林反射镜主镜,使卡塞格林反射镜次镜反射的高功率泵浦太阳光垂直照射涡旋盘绕光纤工作物质。本发明利用卡塞格林反射镜,将自然辐射的太阳光会聚至涡旋盘绕的光纤工作物质,光纤工作物质的纤芯为稀土离子掺杂部分,光纤工作物质安置于光学镀金的反光底板内,提高太阳光耦合进入光纤工作物质的效率。
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公开(公告)号:CN110057449B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910354155.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种基于视场分光高光谱成像探测的空中动目标的高度及速度计算方法,包括:对同一场景下的不同视场的多台光谱仪成像探测数据进行预处理;对不同光谱仪的成像探测数据分别进行动目标检测,确定动目标在探测图像中的位置;计算不同光谱仪探测到的目标投影在大地坐标系下X、Y方向的位置差、成像时间差以及相应时刻目标投影处成像视轴的方位角、俯仰角;计算得到目标的高度;计算得到目标速度及航向。本发明利用了不同视场的多台光谱仪对同一动目标的成像关系求解动目标的高度和速度值,解决了准确实施高光谱探测数据大气校正所需要的动目标高度、动目标状态准确描述所需的速度的问题,有利于获得更为准确的空中动目标光谱特征。
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公开(公告)号:CN110212397B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910452363.1
申请日:2019-05-28
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种涡旋盘绕式阳光泵浦光纤激光放大器,包括卡塞格林反射镜主镜、卡塞格林反射镜次镜、涡旋盘绕光纤工作物质、反光底板、泵浦太阳光线、入射端口、出射端口、光纤包层、掺杂光纤纤芯和太阳光线,卡塞格林反射镜次镜位于卡塞格林反射镜主镜上方并与卡塞格林反射镜主镜共焦装配,泵浦太阳光线轴向辐射卡塞格林反射镜主镜,使卡塞格林反射镜次镜反射的高功率泵浦太阳光垂直照射涡旋盘绕光纤工作物质。本发明利用卡塞格林反射镜,将自然辐射的太阳光会聚至涡旋盘绕的光纤工作物质,光纤工作物质的纤芯为稀土离子掺杂部分,光纤工作物质安置于光学镀金的反光底板内,提高太阳光耦合进入光纤工作物质的效率。
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公开(公告)号:CN110057449A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910354155.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种基于视场分光高光谱成像探测的空中动目标的高度及速度计算方法,包括:对同一场景下的不同视场的多台光谱仪成像探测数据进行预处理;对不同光谱仪的成像探测数据分别进行动目标检测,确定动目标在探测图像中的位置;计算不同光谱仪探测到的目标投影在大地坐标系下X、Y方向的位置差、成像时间差以及相应时刻目标投影处成像视轴的方位角、俯仰角;计算得到目标的高度;计算得到目标速度及航向。本发明利用了不同视场的多台光谱仪对同一动目标的成像关系求解动目标的高度和速度值,解决了准确实施高光谱探测数据大气校正所需要的动目标高度、动目标状态准确描述所需的速度的问题,有利于获得更为准确的空中动目标光谱特征。
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公开(公告)号:CN106767714B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201611076475.4
申请日:2016-11-29
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01C11/02
Abstract: 本发明公开了一种提高卫星图像定位精度的等效失配模型多级标校方法,首先构建星载摆扫相机含等效失配角成像定位模型;在轨后通过控制相机间隔观恒星或地标;解算一轨不同采样时刻星上热变形引起的星载相机相对于星敏感器姿态基准间的等效失配角参数集;对星载相机全视场按照二维摆扫转角进行网格划分;在一轨周期内进行图像定位模型参数重构和高精度指向误差多级拟合标校,获得用于下一轨高精度图像定位所需的稳定热变形变化规律参数集,避免了相机在轨因观恒星或地标控制点稀疏、集中带来等效失配角解算奇异的图像定位问题。本发明解决了三轴稳定摆扫光学遥感卫星在控制点稀少时也能实现高精度定位的技术难题。
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公开(公告)号:CN111106510B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201911100913.X
申请日:2019-11-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种阳光侧面泵浦的折叠式光纤激光放大系统,其特征在于,包括单模光纤跳线(2)和单模增益光纤(3);所述单模光纤跳线(2)和单模增益光纤(3)依次相间地交替连接设置,形成一根或多根激光放大光纤;所述激光放大光纤能够以设定的模式弯折设置为放大增益模式;在所述放大增益模式下,多个所述单模增益光纤(3)上任意点所在的位置集合是增益位置集合的子集;所述增益位置集合是泵浦阳光光斑覆盖位置的集合。
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