空间目标自主引导测量系统及引导误差自适应校正方法

    公开(公告)号:CN118031978A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410039626.7

    申请日:2024-01-10

    IPC分类号: G01C21/24 G01C11/02 G01C25/00

    摘要: 本发明提供了一种空间目标自主引导测量系统及引导误差自适应校正方法,包括:令星上宽视场搜索设备捕获并跟踪目标,发送测量信息至引导信息处理模块;对测量信息进行处理、转换后,以引导信息为中心生成扩展搜索区域窗口,依次发送至对应作为精细测量设备的精密测量设备;令精密测量设备根据搜索区域窗口范围进行搜索,精密测量设备确认目标位置后,发送当前信息至引导信息处理模块;执行引导信息处理模块,根据精密测量设备实际位置信息进行对比,将校正值对引导误差进行修正;执行引导信息处理模块对精密测量设备的后续所有引导信息采用校正矢量值对引导误差进行修正。本发明明显降低了系统配置要求,提升卫星任务效能。

    天基光学监测平台空间目标轨道确定方法及系统

    公开(公告)号:CN115752384A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211482298.5

    申请日:2022-11-24

    IPC分类号: G01C11/02 G01C11/36 G01B11/00

    摘要: 本发明提供一种天基光学监测平台空间目标轨道确定方法及系统,包括:步骤S1:获取天基光学监测平台在一段时间内对同一目标成像的信息;步骤S2:根据相机观测能力,设置目标距离天基光学监测平台的距离上限和距离下限;步骤S3:以成像时长内起点与终点的距离为待定参数,构造最优化目标函数并求解最优化问题,将求解结果转化为轨道状态量;步骤S4:以轨道状态量为待定参数,构造最优化目标函数,并以轨道状态量为初值进行最小二乘改进,以改进过程最优化目标函数的最优值为目标轨道状态量的估计值。本发明能够无需空间目标的额外轨道先验信息,可以普遍适用于天基光学监测平台空间目标轨道确定。

    基于机器学习的红外图像弱小目标检测跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN115345902A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210857720.4

    申请日:2022-07-20

    摘要: 本发明提供了一种基于机器学习的红外图像弱小目标检测跟踪方法及系统,包括如下步骤:步骤1:输入红外图像,构建先验权重块张量图;步骤2:构建红外图像块张量图,确定目标函数;步骤3:求解目标函数,得到背景和目标块张量图;步骤4:重建背景和目标二维图像,得到候选检测目标质心位置,得到红外图像的候选目标位置;步骤5:由滤波器初始轨迹假设;步骤6:将连续轨迹估计模型和离散数据关联模型融合得到跟踪能量模型;步骤7:对跟踪能量模型进行求解,实现红外图像检测目标的实时跟踪;步骤8:选取目标轨迹进行有效目标检测跟踪。本发明使红外图像弱小目标检测精度更高,跟踪效果更为稳定,同时实现特定需求目标的选择检测跟踪。

    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

    IPC分类号: G01J3/45

    摘要: 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。

    卫星星座构型切换控制规划方法和系统

    公开(公告)号:CN117850461A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311706094.X

    申请日:2023-12-12

    摘要: 本发明提供了一种卫星星座构型切换控制规划方法和系统,包括:根据初始构型和目标构型参数,将卫星的轨位映射至Ω‑u空间内;对初始构型内每个轨道面的相位调整量进行规划求解,计算得到最优解;求解每个轨道面的控制脉冲和调整时间;对初始构型进行切换,并将切换后的轨道映射至Ω‑u空间内,确保构型调整到位。本发明有效实现初始构型向目标构型切换的控制规划,采用升降轨机动策略,对调整量进行了优化,有利于降低调整时间和燃料消耗;充分利用了Walker星座的均匀性,分轨面进行控制规划,有利于降低优化复杂性;对星座规模不作约束,适用于大规模星座的构型切换控制规划。

    空间目标天基成像自动多级曝光控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115442534B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210933688.3

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: H04N23/73 H04N23/741

    摘要: 本发明提供了一种空间目标天基成像自动多级曝光控制方法及系统,包括:根据目标星轨道、监视星轨道以及成像时刻计算在惯性坐标系下的目标星指向太阳的单位矢量目标星指向监视星的单位矢量以及垂直于目标星的被观测面且沿着太阳方向的单位矢量预估观测目标面的典型材料的反射率,并将占比面积最大材料的反射率参数作为反射率基准值ρ0;根据单位矢量单位矢量单位矢量以及目标反射率计算得到目标在相机入瞳处的辐照度;根据目标在相机入瞳处的辐照度以及设定预存的定标结果设置最优曝光时间T0;在最优曝光时间T0的基础上,根据不同表面反射率参数确定多级曝光时间,最终通过多幅不同曝光图像融合达到动态范围扩展的目的。

    星载干涉式光谱仪的微振动影响测试方法

    公开(公告)号:CN111380835B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202010162849.4

    申请日:2020-03-10

    IPC分类号: G01N21/45 G01N21/25

    摘要: 本发明涉及光谱仪性能测试技术领域内的一种星载干涉式光谱仪的微振动影响测试方法,包括以下步骤:S1,模拟在轨工况并建立测试状态;S2,光谱仪加电测试,记录无振动激励下的光谱仪动镜速度数据与干涉图T1;S3,通过微振动平台施加定向的振动激励给光谱仪,并实时监测测点的振动响应以及光谱仪的动镜速度数据,获取频率敏感点;S4,对频率敏感点进行定频振动激励,记录该激励下的干涉图T2;S5,分别计算干涉图T1和干涉图T2的光谱,通过分析气体典型吸收峰对应的位置和幅度,比较振动前后的光谱稳定度;S6,改变振动激励方向,重复步骤S3至步骤S5。本发明解决了以往仅通过仿真分析影响情况无法验证的问题,方法合理、操作可行、灵活性强。

    面向空间碎片的天基光学观测初轨关联方法和系统

    公开(公告)号:CN115837992A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211489898.4

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: B64G1/68 G06F17/16

    摘要: 本发明提供了一种面向空间碎片的天基光学观测初轨关联方法和系统,包括:步骤1:通过天基光学观测平台获取成像数据并进行处理,获取未知目标的短弧观测数据;步骤2:将获取的短弧观测数据按时间进行编号管理;步骤3:将获取的短弧观测数据分别进行短弧初始轨道确定,保存原始的短弧观测数据以及编号、处理得到的初始轨道;步骤4:利用处理得到的初始轨道进行粗关联,若关联成功则执行步骤5;步骤5:利用处理得到的初始轨道以及原始短弧观测数据进行精匹配,若匹配成功则保存关联后的定轨信息。本发明能够对未编目的初轨之间进行准确关联,可以普遍适用于面向空间碎片的天基光学观测初轨关联。

    天基光学监测平台空间碎片初始轨道确定方法及系统

    公开(公告)号:CN115828037A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211481994.4

    申请日:2022-11-24

    IPC分类号: G06F17/15 G06F17/18

    摘要: 本发明提供了一种天基光学监测平台空间碎片初始轨道确定方法及系统,步骤1,获取天基光学监测平台在一段时间内对同一目标成像的信息。步骤2,设置目标距离天基光学监测平台的距离限制。步骤3,初始化多组起点与终点可能的距离组合。步骤4,计算最优化目标函数值,并记录当前各组的目标函数值、各组的距离以及目标函数最小对应的目标函数值、距离、轨道参数。步骤5,对多组起点与终点可能的距离组合进行更新,并更新每组对应的最优化目标函数值。步骤6,重复步骤5直至满足收敛条件。本发明能够无需空间碎片的额外轨道先验信息,可以普遍适用于天基光学监测平台空间碎片初始轨道确定。

    二维转台静不平衡测试方法

    公开(公告)号:CN110196139B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910100849.9

    申请日:2019-01-31

    IPC分类号: G01M1/16

    摘要: 本发明提供的一种二维转台静不平衡测试方法,包括如下步骤:步骤1,将二维转台安装在三轴气浮台上,建立二维转台静不平衡量与三轴气浮台干扰力矩的数学模型;步骤2,测量二维转台转至不同角度时三轴气浮台的干扰力矩;步骤3,获取内框架静不平衡量并消除;步骤4,获取外框架静不平衡量并消除。与现有技术相对,本发明具有如下优势:本发明测试过程简单,测量效率高,通过动力学的方式测量精度较高;对被测对象的适应性强,可适用于高重量、大体积的被测对象。