卫星振动消除方法和系统

    公开(公告)号:CN111003213B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911300488.9

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: B64G1/22

    摘要: 本专利公开了一种卫星振动消除系统和方法,所述系统包括卫星振动消除装置,该装置主要包括:上法兰、中法兰和下法兰。所述上法兰下表面和所述中法兰上表面之间设置有呈90度间隔的四个第一组驱动装置;所述中法兰下表面和所述下法兰上表面之间设置有呈90度间隔的四个第二组驱动装置;所述第一组驱动装置和第二组驱动装置之间相差45度相位角;控制装置,所述控制装置将低频振动转化为动力装置的驱动信号。通过上述方案能够减轻高频振动的传递,并且能够提高装置的工作寿命。

    一种基于多线列时差扫描扩展采样的点目标探测方法

    公开(公告)号:CN104143196A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410319201.8

    申请日:2014-07-04

    IPC分类号: G06T7/20

    摘要: 一种基于多线列时差扫描扩展采样的点目标探测方法,(1)构造双线列探测器成像装置;(2)每个线列探测器采用扩展采样方式进行点目标探测;(3)分别将每个线列探测器所采集的Nt组图像数据进行处理,得到亚像元图像;两个线列探测器处理后的两幅亚像元进行非均匀性校正、亚像素匹配后进行差分计算,完成背景消除;(4)对步骤(3)中差分得到残差图像进行阈值滤波,并采用邻域约束准则提取其中的正负点对,完成一次扫描过程中运动点目标探测提取;根据不同线列探测器成像时差和目标运动速度形成邻域约束准则为其中正负区域距离ΔD,探测的目标最小运动速度vmin,探测的目标最大运动速度vmax,线列探测器的地面采样距离GSD。

    空间光学相机的光轴角度测量方法

    公开(公告)号:CN110987377B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201911308155.0

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本专利公开了一种空间光学相机的光轴角度测量方法,所述方法包括在空间相机的两侧视场之外各设置两束定位激光,然后测量来自第一激光光源、第二激光光源分别的在积分时间段的各采样时刻在相机焦平面的分视场上的光斑位置信息;并根据惯性测量数据和光斑位置信息得到增量数据组合得到光轴抖动数据。

    一种基于多线列时差扫描扩展采样的点目标探测方法

    公开(公告)号:CN104143196B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201410319201.8

    申请日:2014-07-04

    IPC分类号: G06T7/33

    摘要: 一种基于多线列时差扫描扩展采样的点目标探测方法,(1)构造双线列探测器成像装置;(2)每个线列探测器采用扩展采样方式进行点目标探测;(3)分别将每个线列探测器所采集的Nt组图像数据进行处理,得到亚像元图像;两个线列探测器处理后的两幅亚像元进行非均匀性校正、亚像素匹配后进行差分计算,完成背景消除;(4)对步骤(3)中差分得到残差图像进行阈值滤波,并采用邻域约束准则提取其中的正负点对,完成一次扫描过程中运动点目标探测提取;根据不同线列探测器成像时差和目标运动速度形成邻域约束准则为其中正负区域距离ΔD,探测的目标最小运动速度vmin,探测的目标最大运动速度vmax,线列探测器的地面采样距离GSD。

    用于空间光学相机的无地面控制点定位方法和装置

    公开(公告)号:CN105157700A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510394011.7

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: G01C21/16

    CPC分类号: G01C21/165

    摘要: 本发明公开了用于空间光学相机的无地面控制点定位方法和装置;该方法包括:由第一和第二激光源产生相互不平行的第一和第二参考激光束,测量惯性测量单元坐标系Z轴在积分时间段的积分初始时刻关于惯性空间坐标系x轴的指向角、关于惯性空间坐标系y轴的指向角以及关于惯性空间坐标系z轴的指向角;测量进入空间光学相机的光学单元的第一和第二参考激光束的光斑位置信息,根据光斑位置信息和三个指向角确定空间光学相机光轴在积分初始时刻关于惯性空间坐标系的x轴的指向信息、y轴的指向信息和z轴的指向信息;将三个指向信息作为空间光学相机光轴在整个积分时间段的光轴指向信息。本发明提供的技术方案可有效提高无地面控制点的定位精度。

    卫星振动消除方法和系统

    公开(公告)号:CN111003213A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911300488.9

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: B64G1/22

    摘要: 本专利公开了一种卫星振动消除系统和方法,所述系统包括卫星振动消除装置,该装置主要包括:上法兰、中法兰和下法兰。所述上法兰下表面和所述中法兰上表面之间设置有呈90度间隔的四个第一组驱动装置;所述中法兰下表面和所述下法兰上表面之间设置有呈90度间隔的四个第二组驱动装置;所述第一组驱动装置和第二组驱动装置之间相差45度相位角;控制装置,所述控制装置将低频振动转化为动力装置的驱动信号。通过上述方案能够减轻高频振动的传递,并且能够提高装置的工作寿命。

    空间光学相机的光轴角度测量方法

    公开(公告)号:CN110987377A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911308155.0

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本专利公开了一种空间光学相机的光轴角度测量方法,所述方法包括在空间相机的两侧视场之外各设置两束定位激光,然后测量来自第一激光光源、第二激光光源分别的在积分时间段的各采样时刻在相机焦平面的分视场上的光斑位置信息;并根据惯性测量数据和光斑位置信息得到增量数据组合得到光轴抖动数据。

    基于多线列时差扫描扩展采样的点目标运动速度探测方法

    公开(公告)号:CN104156977B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410318164.9

    申请日:2014-07-04

    IPC分类号: G06T7/33

    摘要: 基于多线列时差扫描扩展采样的点目标运动速度探测方法,(1)构造多线列时差扫描探测装置;(2)每个线列探测器采用扩展采样方式进行点目标探测;(3)分别将每个线列探测器所采集的Nt组图像数据进行处理,得到亚像元图像;(4)相邻两个线列探测器处理后的两幅亚像元进行非均匀性校正、亚像素匹配后进行差分计算,完成背景消除;(5)分别对步骤(4)中相邻两个线列探测器处理后的差分图像进行阈值滤波,并采用邻域约束准则提取其中的正负点对,完成一次扫描过程中运动点目标探测提取;(6)分别对步骤(5)中提取的成对的正负标记区域,根据正负标记区域的位置关系,计算目标的运动速度和方向;对步骤(6)得到的运动速度和方向求取均值,得到所探测目标的速度和方向。

    一种多线列时差扫描亚像元图像非均匀校正方法

    公开(公告)号:CN104143180B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410320930.5

    申请日:2014-07-04

    IPC分类号: G06T5/00

    摘要: 一种多线列时差扫描亚像元图像非均匀校正方法,(1)构造多线列时差扫描探测装置;(2)每个线列探测器按照采样间隔在扫描方向进行扫描成像,每次成像分别得到Nt组图像数据,立即转入步骤(3);(3)分别将各个线列探测器的Nt组图像数据进行处理后形成一帧探测图像;(4)将帧探测图像拼接得到两幅亚像元图像;(5)将两幅亚像元图像按列进行交叉拼接形成图像Ip1;(6)得到列向非均匀校正后的图像Ip2;(7)重建两幅完成列向非均匀性校正的亚像元图像;得到图像Ip3;(9)重建两幅完成行向非均匀校正的亚像元图像。(10)将上述两幅亚像元图像反方向旋转90°。(8)将两幅亚像元图像按同一方向分别旋转90°,

    卫星振动隔离装置和方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106218920A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610511834.8

    申请日:2016-06-30

    IPC分类号: B64G1/22

    CPC分类号: B64G1/22 B64G2001/228

    摘要: 本发明公开了一种卫星振动隔离装置和方法,其中的卫星振动隔离装置包括:上法兰、下法兰、柔性铰链以及至少两个驱动装置;所述上法兰与卫星载荷固定连接;所述下法兰与卫星平台固定连接;所述柔性铰链设置于上法兰和下法兰之间,且柔性铰链与上法兰和下法兰均固定连接;所述驱动装置设置于上法兰和下法兰之间,且驱动装置与上法兰以及下法兰分别固定连接,所述驱动装置根据控制器传输来的驱动控制信号跟随下法兰绕卫星载荷进行径向转动。本发明提供的技术方案可以为卫星载荷提供安静且稳定的工作环境,满足了卫星载荷对稳定性的要求。另外,本实施例的卫星振动隔离装置还具有结构简单、控制精度高以及低刚度耦合等特点。