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公开(公告)号:CN107085856A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710221445.6
申请日:2017-04-06
申请人: 上海航天测控通信研究所
摘要: 一种基于光学影像的在轨高精度实时定位方法,包括步骤:将严格几何成像模型中的相关参数进行归类和等效,并将严格几何成像模型等效为星上几何定位模型;利用地面定标场的控制点对星上几何定位模型的参数进行修正;将修正后的参数上注到星上。由于对传统的严格几何成像模型进行分板和优化,将其等效为星上几何定位模型,该星上几何定位模型能够适应星上资源有限的情况,然后,通过星上几何定位模型实时定位处理来减小定位的时间迟滞性,同时,减小海量数据下传对数传系统带来的压力,最后通过基于星地协同的参数修正方法来减小系统的误差,提高定位精度。
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公开(公告)号:CN106454274A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611073817.7
申请日:2016-11-29
申请人: 上海航天测控通信研究所
CPC分类号: H04N7/18 , H04N5/23245
摘要: 一种适应特殊环境的监视摄像机系统,包括:具有抗低温和抗辐射特性的红外图像采集模块、可见光图像采集模块、驱动模块和处理模块;红外图像采集模块与驱动模块信号连接,驱动模块用于驱动红外图像采集模块采集红外图像,并将红外图像发送至处理模块;可见光图像采集模块与处理模块信号连接,处理模块用于驱动可见光图像采集模块采集可见光图像、对红外图像和可见光图像进行预处理、并根据驱动模块下发的指令对红外图像和可见光图像作相应的处理。本申请的监视摄像机系统具备红外和可见光同时成像能力、动态摄像和静态拍照能力、自曝光能力、图像压缩能力、及在低温、强辐射条件下正常工作的能力。
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公开(公告)号:CN107085856B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710221445.6
申请日:2017-04-06
申请人: 上海航天测控通信研究所
摘要: 一种基于光学影像的在轨高精度实时定位方法,包括步骤:将严格几何成像模型中的相关参数进行归类和等效,并将严格几何成像模型等效为星上几何定位模型;利用地面定标场的控制点对星上几何定位模型的参数进行修正;将修正后的参数上注到星上。由于对传统的严格几何成像模型进行分板和优化,将其等效为星上几何定位模型,该星上几何定位模型能够适应星上资源有限的情况,然后,通过星上几何定位模型实时定位处理来减小定位的时间迟滞性,同时,减小海量数据下传对数传系统带来的压力,最后通过基于星地协同的参数修正方法来减小系统的误差,提高定位精度。
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公开(公告)号:CN106454274B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201611073817.7
申请日:2016-11-29
申请人: 上海航天测控通信研究所
摘要: 一种适应特殊环境的监视摄像机系统,包括:具有抗低温和抗辐射特性的红外图像采集模块、可见光图像采集模块、驱动模块和处理模块;红外图像采集模块与驱动模块信号连接,驱动模块用于驱动红外图像采集模块采集红外图像,并将红外图像发送至处理模块;可见光图像采集模块与处理模块信号连接,处理模块用于驱动可见光图像采集模块采集可见光图像、对红外图像和可见光图像进行预处理、并根据驱动模块下发的指令对红外图像和可见光图像作相应的处理。本申请的监视摄像机系统具备红外和可见光同时成像能力、动态摄像和静态拍照能力、自曝光能力、图像压缩能力、及在低温、强辐射条件下正常工作的能力。
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公开(公告)号:CN106991053A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710221994.3
申请日:2017-04-06
申请人: 上海航天测控通信研究所
IPC分类号: G06F11/36
摘要: 本发明提供了一种基于星载设备地面测试通用平台软件的实现方法;技术方案是:1)搭建适用的通用软件体系架构,该体系架构分别为被测设备描述层、测试策略层、测试程序层、测试资源管理层、硬件设备层、界面显示层;2)建立核心组件RTS(运行时服务)机制,实时映射接口等配置,完全隔离虚拟资源与真实资源,从而保证软件平台的通用性;3)建立合适的虚拟管理资源,分别为测试策略需求层、测试策略程序层、被测设备描述层、硬件设备层;4)软件模块化设计;5)外部配置项与单功能模块的实时映射,整体平台软件将外部载入的配置表进行翻译转换为虚拟映射接口,完成两者之间的实时映射。
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公开(公告)号:CN205028121U
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201520827113.9
申请日:2015-10-23
申请人: 上海航天测控通信研究所
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本实用新型提出一种EEPROM均匀磨损控制系统,包括控制器和存储器;所述控制器包括控制模块、存取模块和参数管理模块;参数管理模块用以,根据控制模块生成的断点存储地址读取所述存储器中的控制参数,并进行相邻存储地址下的参数一致性比对,根据控制参数不一致或各存储地址下的控制参数完全一致而定位存储分区地址,及实现控制模块和存储器之间的数据交换;控制模块用以,通过参数管理模块获取控制字,并判断控制字的模式状态位,在自动控制模式下产生一所述断点存储地址,或在被动控制模式下读取状态寄存器中的断点存储地址,及根据参数管理模块定位的存储分区地址控制存取模块更新EEPROM在该存储分区地址中的数据。本实用新型可以大幅延长EEPROM使用寿命。
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