-
公开(公告)号:CN113608246B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110875939.2
申请日:2021-07-30
Applicant: 北京市遥感信息研究所 , 中国科学院空天信息创新研究院 , 中科卫星应用德清研究院
IPC: G01S19/37
Abstract: 本发明公开了一种光学卫星TDICCD积分级数和增益设置方法及成像装置,包括:S1、基于成像范围内的地表反射率数据集进行场景合成反射率计算;S2、基于S1中获得的场景合成反射率,结合大气辐射传输模型模拟地气相互作用过程,采用6S大气辐射传输模型计算TDICCD光学相机入瞳辐射亮度;S3、最优积分级数和增益计算:基于S2中的TDICCD光学相机入瞳辐射亮度以及光学卫星载荷特性模型,寻找到最优的积分级数和增益。本发明的方法及装置能够随着成像场景不断变化情况自适应设置最佳积分级数和增益,能最大程度地发挥光学相机的性能,提高相机成像质量。
-
公开(公告)号:CN113656419A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110873876.7
申请日:2021-07-30
Applicant: 北京市遥感信息研究所 , 中国科学院空天信息创新研究院 , 中科卫星应用德清研究院
IPC: G06F16/23 , G06F16/2457 , G06F16/29
Abstract: 本发明提供了一种全球地表反射率数据集构建及更新方法及装置。该方法包括:以固定大小的网格,利用全球范围地物背景在12个月份、5个波段的反射率数据,构建全球月度地表反射率数据集;根据查询点位置、查询月份和成像波段,向构建的全球月度地表反射率数据集查询所需的反射率;根据新获得的地表反射率及其地理位置、月份和波段,完成全球月度地表反射率数据集的更新。本发明提供的全球地表反射率数据集构建及更新方法及装置能够支持全球地表覆盖、12个月度、空间分辨率为0.01°×0.01°,能够实现反射率数据更新。
-
公开(公告)号:CN113627823A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110984398.7
申请日:2021-08-25
Applicant: 北京市遥感信息研究所
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明提供了一种基于任务优先级的数传任务规划方法及装置。该方法包括:明确各观测任务对各接收资源的数传时长需求;基于数据时效性、可用接收时间和观测时间区间相对关系,针对每一观测任务,筛选满足其使用需求的接收资源;在可用接收资源接收时间区间内,仅晚于观测开始时间的接收时间区间为该任务可用接收时段,在进行数传任务规划前需要精确计算,并作为规划约束使用;在可用接收时段精确计算基础上,根据观测任务与接收资源间的匹配关系,设计规划算法进行各观测任务接收资源选择,完成遥感卫星数传任务规划。本发明提供的基于任务优先级的数传任务规划方法及装置能够提高各观测任务数传时效性。
-
公开(公告)号:CN113608246A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110875939.2
申请日:2021-07-30
Applicant: 北京市遥感信息研究所 , 中国科学院空天信息创新研究院 , 中科卫星应用德清研究院
IPC: G01S19/37
Abstract: 本发明公开了一种光学卫星TDICCD积分级数和增益设置方法及成像装置,包括:S1、基于成像范围内的地表反射率数据集进行场景合成反射率计算;S2、基于S1中获得的场景合成反射率,结合大气辐射传输模型模拟地气相互作用过程,采用6S大气辐射传输模型计算TDICCD光学相机入瞳辐射亮度;S3、最优积分级数和增益计算:基于S2中的TDICCD光学相机入瞳辐射亮度以及光学卫星载荷特性模型,寻找到最优的积分级数和增益。本发明的方法及装置能够随着成像场景不断变化情况自适应设置最佳积分级数和增益,能最大程度地发挥光学相机的性能,提高相机成像质量。
-
公开(公告)号:CN118860286A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410952159.7
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京市遥感信息研究所
IPC: G06F3/06
Abstract: 本发明公开了一种遥感卫星固存擦除方法及其装置,该方法包括:计算遥感数据固存需求和星上空闲固存容量,判断空闲固存容量是否满足新任务遥感数据固存需求,记录该观测任务;否则,累计计算星上空闲固存容量、过期遥感数据量,判断是否满足新任务遥感数据固存需求,如满足,则擦除星上过期遥感数据,释放固存,记录该观测任务;否则,累计计算星上空闲固存容量、过期遥感数据量和普通遥感数据量,判断固存容量是否满足新任务遥感数据固存需求,如满足,则擦除星上过期遥感数据,按优先级擦除普通遥感数据。本发明的遥感卫星固存擦除方法及其装置能够在提高遥感卫星成像次数、提升卫星观测效能的同时,尽可能满足重要成像数据的补充数传需求。
-
公开(公告)号:CN113656419B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202110873876.7
申请日:2021-07-30
Applicant: 北京市遥感信息研究所 , 中国科学院空天信息创新研究院 , 中科卫星应用德清研究院
IPC: G06F16/23 , G06F16/2457 , G06F16/29
Abstract: 本发明提供了一种全球地表反射率数据集构建及更新方法及装置。该方法包括:以固定大小的网格,利用全球范围地物背景在12个月份、5个波段的反射率数据,构建全球月度地表反射率数据集;根据查询点位置、查询月份和成像波段,向构建的全球月度地表反射率数据集查询所需的反射率;根据新获得的地表反射率及其地理位置、月份和波段,完成全球月度地表反射率数据集的更新。本发明提供的全球地表反射率数据集构建及更新方法及装置能够支持全球地表覆盖、12个月度、空间分辨率为0.01°×0.01°,能够实现反射率数据更新。
-
公开(公告)号:CN114169617A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111510130.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 北京市遥感信息研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于路径的通用卫星载荷时序约束检验方法及系统。该方法包括:对载荷动作进行时间排序及初始能量设置;获取第i个载荷动作和第i+1个载荷动作;将第i个载荷动作的起始时间点作为第一端点,将第i+1个载荷动作的起始时间点作为第二端点,确定当前路径;根据当前路径的参数向量,确定路径能量;根据通过路径后的剩余能量是否衰减至零以下,确定第i个载荷动作与第i+1个载荷动作之间是否有时序冲突。本发明提供的基于路径的通用卫星载荷时序约束检验方法及系统能够以简单的判断逻辑完成对时序冲突的检验。
-
公开(公告)号:CN111429004A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010213397.8
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京市遥感信息研究所
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明提供了一种遥感卫星应急任务快速响应方法及装置。该方法包括:遍历计算任务对卫星集合的观测窗口;筛选符合最晚任务观测时间要求的卫星集合;筛选符合最快任务回传规则的卫星集合;对同一卫星多个任务冲突情况进行消解;对同一任务多颗卫星冲突情况进行消解;根据任务冲突消解情况,恢复调整不冲突任务,循环至不存在可恢复冲突任务;计算任务损失,输出方案。本发明提供的遥感卫星应急任务快速响应方法及装置能够快速从复杂多目标优化问题解空间得到较满意的优化解,适用性较强,特别是可以有效应对未来多星、多任务、多资源、多批次等复杂场景,可有效用于工程建设中。
-
公开(公告)号:CN116402382A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310306809.6
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京市遥感信息研究所
IPC: G06Q10/0639 , G06F17/18
Abstract: 本发明实施例提供了一种卫星载荷运行质量评估方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:构建待评估的卫星载荷运行质量的评价指标体系;确定所述评价指标体系中各项指标的质量评估值;根据各项指标的质量评估值,结合预先确定的隶属度函数,确定卫星载荷运行质量评估结果。区别于传统面向卫星全遥测参数故障诊断模式,利用该方法,以卫星职能业务作为出发点,针对业务属性、载荷参数、载荷风险,基于层次分析法构建卫星有效载荷职能风险模型,通过建立面向卫星载荷工作模式的卫星运行质量监测指标体系,实现综合评价卫星载荷运行质量问题,提高卫星在轨运行态势监视的系统化、体系化水平,有利于提高卫星作业规划时资源最优分配水平。
-
公开(公告)号:CN115271313A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210607084.X
申请日:2022-05-31
Applicant: 北京市遥感信息研究所
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明涉及一种基于观测需求冲突度的多星协同任务筹划方法和装置,属于遥感卫星技术领域,解决了现有多星协同配合使用在执行不同观测任务时会呈现出资源使用冲突的问题。方法包括:针对每个观测需求,根据每个观测需求相匹配的观测资源和观测有效时间区间计算一个或多个观测机会;根据观测机会的数量和观测需求优先级选择特定观测需求;计算分别与一组观测机会存在时序冲突的观测机会对应的观测需求数量作为与一组观测机会相对应的一组观测需求冲突度;及针对特定观测需求,将一组观测需求冲突度进行比较并优先选择一组观测需求冲突度中观测需求冲突度最小的观测机会以进行观测。提高观测需求的满足率并提升卫星资源使用效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-