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公开(公告)号:CN116879640A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310553752.X
申请日:2023-05-16
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明提供一种星载薄膜充气天线的地面展开测试方法及系统,涉及星载天线技术领域,包括:步骤S1:搭建星载薄膜充气天线地面展开工装;步骤S2:装配收拢状态下的星载薄膜充气天线与所述星载薄膜充气天线地面展开工装;步骤S3:开展星载薄膜充气天线的地面充气展开试验,并记录展开过程的测试数据,确认测试结果;步骤S4:分离展开状态下的星载薄膜充气天线与所述星载薄膜充气天线地面展开工装的连接;步骤S5:收拢和压紧展开状态下的星载薄膜充气天线。本发明能够解决星载薄膜充气天线在地面整星测试阶段无法重复测试的技术问题,提高了该型天线地面展开试验的有效性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113629759A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110839036.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种多星组合体转移入轨智能能源管供方法及系统,包括:具有独立能源供给的多颗卫星,在组合体状态下转移入轨的过程中,根据太阳阵和蓄电池可提供能源与多颗卫星所需能源情况,分级进行能源供给和管理。在轨运行过程中,通过减载以及改变供电的方式独立能源管理,提高组合体轨道转移过程中应对常规地影期以及非正常状态下能源不足时的生存能力,提高系统的可靠性。
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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
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G06T7/246 , G06F16/583 , G06F16/587
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN113629759B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202110839036.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种多星组合体转移入轨智能能源管供方法及系统,包括:具有独立能源供给的多颗卫星,在组合体状态下转移入轨的过程中,根据太阳阵和蓄电池可提供能源与多颗卫星所需能源情况,分级进行能源供给和管理。在轨运行过程中,通过减载以及改变供电的方式独立能源管理,提高组合体轨道转移过程中应对常规地影期以及非正常状态下能源不足时的生存能力,提高系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN113791430B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111064158.1
申请日:2021-09-10
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供一种组合体测控覆盖区域拓展方法,包括第一卫星和第二卫星,所述第一卫星和第二卫星具备独立的在轨测控覆盖能力,通过多种关联参数联合设计,得到卫星在星上大部件收拢状态的组合一体状态下进行覆盖区域补偿,得到组合体和独立两星各任务阶段的测控天线覆盖区域;所述方法包括如下步骤:步骤S1:根据第一卫星和第二卫星在轨运行测控覆盖要求设定独立的测控天线覆盖;步骤S2:选择一颗卫星测控覆盖进行波束拓展;步骤S3:对第二颗卫星的测控进行改善,拓展第一卫星覆盖下的不足。本发明面向双星组合入轨、分离独立运行的特定应用条件,拓展组合体转移测控可达范围,提高卫星姿态异常下测控可用性;有效拓展组合体的测控覆盖范围。
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公开(公告)号:CN113791430A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111064158.1
申请日:2021-09-10
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供一种组合体测控覆盖区域拓展方法,包括第一卫星和第二卫星,所述第一卫星和第二卫星具备独立的在轨测控覆盖能力,通过多种关联参数联合设计,得到卫星在星上大部件收拢状态的组合一体状态下进行覆盖区域补偿,得到组合体和独立两星各任务阶段的测控天线覆盖区域;所述方法包括如下步骤:步骤S1:根据第一卫星和第二卫星在轨运行测控覆盖要求设定独立的测控天线覆盖;步骤S2:选择一颗卫星测控覆盖进行波束拓展;步骤S3:对第二颗卫星的测控进行改善,拓展第一卫星覆盖下的不足。本发明面向双星组合入轨、分离独立运行的特定应用条件,拓展组合体转移测控可达范围,提高卫星姿态异常下测控可用性;有效拓展组合体的测控覆盖范围。
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