火箭垂直起飞段轨迹测量方法和系统

    公开(公告)号:CN115061148B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210705063.1

    申请日:2022-06-21

    IPC分类号: G01S17/58

    摘要: 本发明涉及一种火箭垂直起飞段轨迹测量方法和系统,通过将三台激光雷达安装于精密跟踪架形成联合测量系统,在火箭发射前,激光雷达持续扫描火箭中上部区域获取静态激光点云数据,基于提出的激光点云数据修正、火箭扫描区域椭圆圆心求解、火箭目标区域轨迹坐标转换以及三台激光雷达轨迹融合处理方法,计算并分析得到激光雷达静态与动态轨迹测量精度。在火箭发射试验中,激光雷达高精度跟踪扫描火箭中上部区域,通过三台雷达数据处理算法实时高精度输出火箭垂直起飞段轨迹数据,本发明通过三台激光雷达联合测量火箭目标区域有效提高了火箭轨迹数据的准确度和实时性,保证了火箭发射安全。

    高精度测角和测距望远镜系统以及测角和测距方法

    公开(公告)号:CN113188508B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110469307.6

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: G01C3/00 G01S17/08

    摘要: 一种高精度测角和测距望远镜系统以及测角和测距方法,通过大视场可见光分系统和小视场可见光分系统的结合,实现了夜间对多个空间碎片的观测以及白天对单一空间碎片的观测,主控分系统根据大视场可见光分系统发送的第一天文图像和小视场可见光分系统发送的第二天文图像,确定夜间和白天所观测到的空间碎片的天文定位信息,计算得到空间碎片的精密指向并发送给激光测距分系统,精密预报分系统根据空间碎片的天文定位信息以及空间碎片预报信息确定激光测距门控时间的修正量,并将修正量发送给激光测距分系统,实现了昼夜可用且高精度测角和测距。

    可见光波段全自动望远镜系统和空间碎片监测方法

    公开(公告)号:CN113514949B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110468117.2

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: G02B23/12

    摘要: 一种可见光波段全自动望远镜系统和空间碎片监测方法,所述的全自动望远镜系统包括望远镜分系统、主控分系统、电源分系统和移动平台分系统,其中望远镜分系统包括大视场望远镜单元和小视场望远镜单元,通过大视场和小视场结合的方式,既能够实现多个空间碎片的同时监测,也能够实现白天单一空间碎片的监测,由此,本发明提供的可见光波段全自动望远镜系统能够在各种环境下进行空间碎片的监测,应用范围更广。

    米级空间碎片监视望远镜系统

    公开(公告)号:CN114236806A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210164687.7

    申请日:2022-02-23

    IPC分类号: G02B23/12 G02B23/16 G01D21/02

    摘要: 一种米级空间碎片监视望远镜系统,将辅助支撑分系统中的圆顶结构和望远镜系统集成在一起,无需另外配套圆顶结构,并将原来分离的伺服控制系统、时间系统、操作控制分系统、图像采集处理定位等硬件系统一体化设计,集成为探测处理分系统和伺服控制分系统,无需再配置单独的操作控制台,具有全自动、高度集成化和模块化、安装简单、移动简单方便、几乎无需配套基建、测量精度高、维修简单、自动报警、接口简单、无需操作人员等特点,能够实现监视天区中多个目标同时观测,可以便捷地移动和安放在天气及天光条件好、海拔高、温差大、配套条件差、生活条件差的地区,也可便捷安装在海基平台上工作。