航天器体系评估系统及评估方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117829657A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311842911.4

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G06Q10/0639

    摘要: 本发明涉及一种航天器体系评估系统及评估方法,航天器体系评估系统包括:评估方案管理模块、评估指标构建模块、评估数据处理模块、评估指标计算模块和评估结果生成模块。本发明,结合面向航天器评估的基础理论,搭建了能够进行可灵活配置的评估体系框架实现对体系能力与效能的精准评估,能够基于体系的论证与研发需求,构建能力、效能等类型的评估指标体系,结合系统数据、航天器性能数据、过程数据、环境数据和仿真结果数据等多源异构数据,开展对体系的多维度评估,提供自主灵活配置评估指标、评估数据、评估模型、评估结果展示形式、评估报告等内容,为航天器评估论证提供了合理、科学、有效的数据支撑。

    一种基于压缩感知域的图像智能分类方法及系统

    公开(公告)号:CN111881941B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202010632991.0

    申请日:2020-07-02

    摘要: 本发明涉及一种基于压缩感知域的图像智能分类方法及系统,属于图像处理技术领域,解决了将压缩感知应用中的采样‑重构与深度学习相结合的图像分类方法存在的图像分类时效性低、计算复杂度高的问题。该方法包括以下步骤:将原始图像变换为列向量,所述列向量的长度为所述原始图像中包含的像素点总个数;基于所述列向量的长度及压缩率,构建稀疏随机测量矩阵;利用所述稀疏随机测量矩阵对所述列向量进行测量,获得测量值;将所述测量值线性投影至像方空间,并对投影后的测量值进行reshape操作,得到投影图像;将所述投影图像替代所述原始图像用于图像智能分类。

    面阵相机遥感成像方法及装置

    公开(公告)号:CN111986134B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202010868609.6

    申请日:2020-08-26

    IPC分类号: G06T5/50 G06T3/40 G06T7/30

    摘要: 本发明涉及一种面阵相机遥感成像方法及装置,在获取到同一积分时间虚拟形成的不同曝光时间的观测区域内的多帧卫星数据并提取出各帧的重叠区域后,根据卫星数据及重叠区域生成不同曝光度的遥感影像,再对遥感影像进行图像重建,求解一个病态方程,以实现遥感影像的质量提升,最后对图像重建后的遥感影像进行融合处理,获得高分辨率的遥感影像。基于此,改善探测器受星载光学相机的限制,在不改变光学系统的前提下,实现面阵相机遥感影像成像质量的整体提升,且有利于降低了光学相机载荷的体积与重量。

    适用于微波遥感卫星的海浪环境因素影响分析方法

    公开(公告)号:CN116976091A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310789563.2

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/04

    摘要: 本发明涉及一种适用于微波遥感卫星的海浪环境因素影响分析方法,包括:S1,构建仿真任务场景;S2,确定卫星载荷与目标、卫星与地面站之间的可见窗口集,并根据所述可见窗口集形成卫星观测窗口集;S3,设定仿真任务海域的环境因素;S4,根据浪高以及雷达固有参数计算海杂波的后向散射系数;S5,根据海杂波的后向散射系数求解回波信号的信杂比,并通过阈值比较法筛选所述卫星观测窗口集;S6,根据评估准则对所述卫星观测窗口集进行指标计算和分析,得到观测能力评估结果。本发明可避免大样本试验中,可见窗口与任务筹划的重复进行,提高了环境影响因素分析与评估的效率,拓展了卫星体系协同观测能力评估的覆盖度。

    一种天基红外暗弱小运动目标检测方法

    公开(公告)号:CN114373130A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210015587.8

    申请日:2022-01-07

    摘要: 本发明涉及天基遥感数据处理技术领域的一种天基红外暗弱小运动目标检测方法,包括:S1.对红外遥感数据进行预处理,增加目标与背景的对比度,形成红外影像序列;S3.利用目标的时间域特征,提取目标的运动区域;S5.基于Tophat背景建模法,在空间域识别并提取潜在目标点;S7.对目标在时间域和空间域上的特征进行联合处理,实现目标识别。通过本发明的方法,有效抑制了传统方法目标检测的虚警率,并提升对运动的暗弱小目标的检测效果。

    一种光学遥感探测性能评价方法

    公开(公告)号:CN110989035B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201911314217.9

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: G01V13/00 G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种光学遥感探测性能评价方法,属于遥感探测技术领域;本发明光学遥感探测性能评价指标通过综合考虑目标和背景的对比度受限概率和分辨率受限概率得到;其中所述对比度受限概率是基于考虑最小可分辨对比度和目标背景的对比度因素得到;分辨率受限概率是基于考虑约翰逊准则和目标尺寸因素得到;对比度受限概率模型具体包括以下影响因素:噪声等效对比度,目标和背景的对比度,大气传输,探测系统和平台,显示系统和人眼。对比现有技术,本发明综合考虑客观因素使评价结果与人眼分辨的真实场景相符,并且更直观,直接得出感兴趣目标的发现、识别和确认的概率,更容易被用户接受;作为一种事前评价体系,可以帮助器件系统设计和器件选型。

    图像重构方法及装置、图像压缩方法及装置

    公开(公告)号:CN113689330A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110789933.3

    申请日:2021-07-13

    摘要: 本发明实施例提供一种图像重构方法及装置、图像压缩方法及装置,属于图像处理技术领域。所述图像重构方法包括:针对原始影像的测量值,重复执行以下步骤进行迭代运算直至达到预定迭代次数K后,将第K次更新后的所述第一测量值作为重构影像x:对第一测量值y1进行插值放大至原始影像大小相同,得到插值后的影像yf;对插值后的影像yf进行Huber变换和压缩感知变换,得到Huber变换后的影像yH和压缩感知变换后的影像yfC;计算压缩感知变换后的影像yfC与所述第二测量值y2之间的差值,并对所述差值进行压缩感知反变换,得到残差r;以及使用残差r、Huber变换后的影像yH,对所述第一测量值y1进行更新。所述重构影像具有更高的峰值信噪比和更好的视觉效果。

    一种遥感卫星的姿态确定方法及系统

    公开(公告)号:CN109708649B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811494234.0

    申请日:2018-12-07

    IPC分类号: G01C21/24

    摘要: 一种遥感卫星的姿态确定方法及系统,该方法基于遥感卫星光学相机载荷和地球数字表面模型确定卫星姿态,即将遥感相机作为场景敏感器获取某一地区的二维影像,将该二维影像与高精度三维地球表面模型进行匹配,并结合卫星轨道信息,获得遥感相机外方位元素,计算并确定卫星平台的姿态。该方法可克服传统方法中二维与二维图像匹配时由于地球曲率和地形起伏等地表状况所导致的图像畸变和视角的影响,并降低搭载光学载荷谱段与含有控制点底图谱段一致的苛刻要求。采用本发明中所述的卫星姿态确定方法,不仅能够为在轨校准星敏提供依据,更能够在星敏感器不能使用等特定场景下代替星敏感器确定卫星姿态。

    一种基于压缩感知域的图像智能分类方法及系统

    公开(公告)号:CN111881941A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010632991.0

    申请日:2020-07-02

    IPC分类号: G06K9/62 G06N3/08 G06N3/04

    摘要: 本发明涉及一种基于压缩感知域的图像智能分类方法及系统,属于图像处理技术领域,解决了将压缩感知应用中的采样-重构与深度学习相结合的图像分类方法存在的图像分类时效性低、计算复杂度高的问题。该方法包括以下步骤:将原始图像变换为列向量,所述列向量的长度为所述原始图像中包含的像素点总个数;基于所述列向量的长度及压缩率,构建稀疏随机测量矩阵;利用所述稀疏随机测量矩阵对所述列向量进行测量,获得测量值;将所述测量值线性投影至像方空间,并对投影后的测量值进行reshape操作,得到投影图像;将所述投影图像替代所述原始图像用于图像智能分类。

    一种基于动态视觉传感器的偏振成像探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN111123386A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911314060.X

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: G01V8/10

    摘要: 本发明涉及一种基于动态视觉传感器的偏振成像探测装置及探测方法,属于偏振遥感探测技术领域;本发明一种基于DVS的偏振成像探测装置包括旋转台、偏振片和DVS,偏振片固定在旋转台上,旋转台和DVS固定在同一平台上,且DVS镜头对准偏振片出光口;探测时首先通过DVS拍摄静态的目标场景得到帧图像,而后控制旋转台进而控制偏振片的旋转速度,使其与DVS事件检测时间间隔相匹配,接下来通过偏振片的旋转,DVS得到事件的发生,并输出事件图像,从而实现对场景的偏振探测。对比现有技术,本发明探测装置体积小,重量轻,利于工程实现和应用;且探测直观,无需后续图像处理就能够有效探测伪装和人造目标。