载荷与平台热变形隔离的静止轨道卫星

    公开(公告)号:CN109927936B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910124908.6

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明涉及一种航空航天卫星技术领域的载荷与平台热变形隔离的静止轨道卫星,包括卫星平台、载荷舱和载荷,载荷舱由三块侧板和天线主反射面支撑桁架组成,天线主反射面支撑桁架安装在卫星平台顶板上,载荷包括天线主反射面、天线主反射面背架、天线副主反射面展开臂、天线大副主反射面、天线小副主反射面、准光系统,所述天线大副主反射面和天线小副主反射面布置在天线副主反射面展开臂上,所述天线主反射面通过天线主反射面支撑桁架上的解锁分离装置安装在卫星平台顶板上,所述准光系统采用钛合金耳片与天线主反射面背架连接。本发明解决了现有卫星无法满足载荷探测的高分辨率要求,同时解决了在轨卫星平台和载荷之间热变形相互耦合的技术难题。

    利用陀螺数据辨识卫星挠性附件在轨相对位移方法与系统

    公开(公告)号:CN109612666A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910020505.7

    申请日:2019-01-09

    Abstract: 本发明提供了一种利用陀螺数据辨识卫星挠性附件在轨振动相对位移的方法,包含以下步骤:姿态角速度获取步骤:获取卫星在轨喷气闭环控制后的欠阻尼自由振动区的i轴对应的姿态角速度测量数据ωi(t);滤波步骤:对ωi(t)进行滤波获得滤波后的i轴姿态角速度数据ω′i(t);时间序列计算步骤:根据ω′i(t)计算获得模态变量的时间序列ηi(t);相对位移计算步骤:根据ηi(t)与挠性附件上任意两结点的阵型数据计算得到挠性附件上任意两结点的相对位移m12(t)。本发明还提供了一种利用陀螺数据辨识卫星挠性附件在轨振动相对位移的系统。本方法不需要在挠性附件上其他安装传感器,仅利用卫星平台现有姿态敏感器的测量数据进行分析处理。

    静止气象卫星成像仪视线与遥感图像的映射方法

    公开(公告)号:CN109064500A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810623841.6

    申请日:2018-06-15

    CPC classification number: G06T7/30 G06T2207/10032 G06T2207/30181

    Abstract: 本发明公开了一种静止气象卫星成像仪视线与遥感图像的映射方法,将用转角坐标描述的成像仪视线映射到内部光路准直,不存在畸变和失配的静止气象卫星成像仪所成的成像仪图像坐标中,从而得到成像仪视线与图像的对应关系,完成成像仪转角坐标到成像仪图像坐标的映射关系的计算分析;所述的静止气象卫星成像仪安装在静止轨道三轴稳定卫星平台上,通过二维扫描机构的旋转运动来往复移动视线,实现对地球的成像覆盖。本发明可用于静止气象卫星地面应用系统的数据处理。

    适用于全物理仿真的卫星视线指向模拟测量方法及系统

    公开(公告)号:CN113063439A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110217966.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种适用于全物理仿真的卫星视线指向模拟测量方法及系统,包括:步骤S1:模拟载荷成像模式和视线指向特性;步骤S2:消除平移运动引起的视线测量误差;步骤S3:补偿扫描镜运动对平台的动力学影响。步骤S4:提高卫星视线指向的测量精度,获取适用于全物理仿真的卫星视线指向模拟测量结果信息。本发明可动态测量卫星视线上的两个点的坐标,通过两点准确确定了卫星视线的精确指向,消除了平移引起的测量误差。

    静止轨道微波星载荷与平台协同扫描成像模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN112925708A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110217010.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提供了静止轨道微波星载荷与平台协同扫描成像模拟方法及系统,包括:步骤S1:通过二维扫描运动机构模拟微波载荷的成像模式和光轴指向特性;步骤S2:基于二维扫描运动机构提出微波载荷与卫星平台协同扫描成像模拟方法,在地面模拟卫星平台和对微波载荷图像定位配准的影响;步骤S3:基于微波载荷与卫星平台协同扫描成像对微波载荷图像定位配准的影响,对微波载荷视线导航功能开启前后的定位误差进行对比,验证微波载荷图像定位与配准技术。本发明提出的微波载荷与卫星平台协同扫描成像模拟方法,可真实模拟整星机动扫描时的微波视线定位配准过程,为微波遥感卫星的图像定位与配准设计提供依据。

    静止气象卫星成像仪的地球固定网格映射方法

    公开(公告)号:CN108828623A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810622165.0

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种静止气象卫星成像仪的地球固定网格映射方法,包括如下步骤:步骤一、将地球表面特征物体映射到标称理想情况下静止气象卫星成像仪所成的图像中,将映射点作为地球固定网格;步骤二、通过比对实际遥感图像与固定网格的差异,作为L1级图像输出的参考基准,评价成像仪图像定位精度,分析成像仪内部光路变形特性和外部安装误差,分析卫星当前轨道位置;所述的标称理想情况包括如下描述:卫星位于赤道平面与定点经度半圈平面交线上、与地心距离为42164.172公里;成像仪光学基准坐标系的Z轴指向地心,X轴位于瞬时真赤道面内指向当地东方;成像仪内部光路准直,不存在畸变和失配。本发明可以提高静止气象卫星地面应用系统的数据处理效率和精度。

    静止轨道微波星载荷与平台协同扫描成像模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN112925708B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202110217010.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提供了静止轨道微波星载荷与平台协同扫描成像模拟方法及系统,包括:步骤S1:通过二维扫描运动机构模拟微波载荷的成像模式和光轴指向特性;步骤S2:基于二维扫描运动机构提出微波载荷与卫星平台协同扫描成像模拟方法,在地面模拟卫星平台和对微波载荷图像定位配准的影响;步骤S3:基于微波载荷与卫星平台协同扫描成像对微波载荷图像定位配准的影响,对微波载荷视线导航功能开启前后的定位误差进行对比,验证微波载荷图像定位与配准技术。本发明提出的微波载荷与卫星平台协同扫描成像模拟方法,可真实模拟整星机动扫描时的微波视线定位配准过程,为微波遥感卫星的图像定位与配准设计提供依据。

    星载微波遥感仪器变形的在轨补偿方法

    公开(公告)号:CN109975831B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910091508.X

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及遥感仪器建模方法技术领域的星载微波遥感仪器变形的在轨补偿方法,包括如下步骤:步骤一,解算视向量在卫星本体坐标系下X指向角偏差曲线、Y指向角偏差曲线;步骤二,解算X指向角偏差向量、Y指向角偏差向量;步骤三,解算各变形误差参数相应的X指向角敏感度曲线和Y指向角敏感度曲线;步骤四,解算各变形参数相应的X指向角敏感度向量、Y指向角敏感度向量;步骤五,构建敏感度矩阵;步骤六,构建补偿矩阵;步骤七、通过补偿矩阵伪逆求解补偿量。本发明的光路模型适用于含有平面反射面、旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面等组件的星载微波遥感仪器,该方法能够计算各类构型星载微波遥感仪器光路组件变形的在轨补偿量。

    载荷与平台热变形隔离的静止轨道卫星

    公开(公告)号:CN109927936A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910124908.6

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明涉及一种航空航天卫星技术领域的载荷与平台热变形隔离的静止轨道卫星,包括卫星平台、载荷舱和载荷,载荷舱由三块侧板和天线主反射面支撑桁架组成,天线主反射面支撑桁架安装在卫星平台顶板上,载荷包括天线主反射面、天线主反射面背架、天线副主反射面展开臂、天线大副主反射面、天线小副主反射面、准光系统,所述天线大副主反射面和天线小副主反射面布置在天线副主反射面展开臂上,所述天线主反射面通过天线主反射面支撑桁架上的解锁分离装置安装在卫星平台顶板上,所述准光系统采用钛合金耳片与天线主反射面背架连接。本发明解决了现有卫星无法满足载荷探测的高分辨率要求,同时解决了在轨卫星平台和载荷之间热变形相互耦合的技术难题。

    适用于全物理仿真的卫星视线指向模拟测量方法及系统

    公开(公告)号:CN113063439B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110217966.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种适用于全物理仿真的卫星视线指向模拟测量方法及系统,包括:步骤S1:模拟载荷成像模式和视线指向特性;步骤S2:消除平移运动引起的视线测量误差;步骤S3:补偿扫描镜运动对平台的动力学影响。步骤S4:提高卫星视线指向的测量精度,获取适用于全物理仿真的卫星视线指向模拟测量结果信息。本发明可动态测量卫星视线上的两个点的坐标,通过两点准确确定了卫星视线的精确指向,消除了平移引起的测量误差。

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