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公开(公告)号:CN105444778B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201510763374.3
申请日:2015-11-10
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G01C25/00
摘要: 一种基于成像几何反演的星敏感器在轨定姿误差获取方法,步骤为:(1)在卫星平台上搭载星敏感器和光学相机;(2)选取标志性的人工或者自然地物作为地面控制点;(3)利用光学相机对地面控制点成像,获得包含有地面控制点像点的全色波段影像;(4)获取全色波段影像上地面控制点的像点在地球固定地面参考坐标系下的摄影光线;(5)根据摄影光线以及光学相机的安置矩阵,获取卫星平台的姿态矩阵MA;(6)利用星敏感器直接测量的卫星平台姿态四元数以及星敏感器的安置矩阵,计算得到卫星平台的姿态矩阵MB;(7)根据关系式MA=MMB计算得到星敏感器的在轨定姿误差。本发明方法操作简便,获取的误差精度较高。
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公开(公告)号:CN105405114A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510844063.X
申请日:2015-11-26
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G06T5/50
摘要: 本发明涉及一种利用分光错位采样实现GEO光学卫星超分辨率方法,实现原始遥感图像超分辨率提升,具体为:通过分光技术,使布置在不同方位的面阵探测器同时获得两幅属于同一场景下具有固定二维亚像元位置差的原始分辨率图像,成像过程中利用静止轨道的凝视特性延长曝光时间,补偿分光带来的图像信噪比损失。通过对2幅错位采样图像的数据重建、插值及融合处理,可以获得超分辨率图像。
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公开(公告)号:CN105352609A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510779465.6
申请日:2015-11-13
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 一种基于空间朗伯球体的光学遥感卫星绝对辐射定标方法,通过在空间中部署空间朗伯球体,将衰减到合适范围的太阳辐射直接引入卫星遥感器。通过卫星姿态机动对深空背景成像确定背景信号;利用卫星工具软件计算满足定标条件的时间段,并选取成像时刻点,通过卫星姿态机动对空间朗伯球体成像确定空间朗伯球体反射信号,由此计算成像时刻点遥感器入瞳处的辐照度,并通过获取多组数据确定单点的绝对辐射定标系数。本发明方法避免了大气条件和地面目标特性的影响,建立了统一的空间光学辐射基准,满足全光路、全孔径、与太阳光谱分布匹配的辐射定标要求,能够实现卫星遥感器的常态化监测。
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公开(公告)号:CN102998717B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201210489138.3
申请日:2012-11-26
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G01V9/00
摘要: 本发明属于航天测控技术领域,涉及一种航天仪器的设计方法,特别涉及一种火星表面可重复使用浮空探测器系统的设计方法。所述浮空探测器系统由浮空探测器、缆绳、机械臂和可移动浮空探测器底座组成,所述设计方法包括六个步骤完成,本发明的优点和有益效果在于,由于浮空探测器的可重复使用性,对同一火星目标地点在某一区域内可以在理论上实现无限次数的勘测,对同一区域的不同时段可以实现根据浮空探测器放飞高度的不同的立体气象资料收集。
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公开(公告)号:CN111127506B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN201911137190.0
申请日:2019-11-19
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明涉及一种基于序列图像的海上运动目标综合检测方法,属于遥感卫星图像处理与应用领域;步骤一、对海面进行拍摄;并对单帧图像是否存在云层进行判断;步骤二、设定云层梯度检测函数Δ(δ);当Δ(δ)为1时,进入步骤三;当Δ(δ)为0时,进入步骤四;步骤三、对该图像依次进行去云、孔洞填充和目标增强处理;进入步骤五;步骤四、进行多帧连续图像拍摄,采用聚类方法,确定目标白点,对其余干扰目标点进行去云和目标增强处理;步骤五、当目标白点和尾迹同时存在时,完成目标舰船检测及目标舰船运动方向的确定,计算目标舰船的速度;本发明通过多帧检测判断目标的运动方向和运动状态,解决了大部分海上云层对目标检测虚警的影响,提升检测概率。
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公开(公告)号:CN104648700B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410783817.0
申请日:2014-12-16
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: B64G1/66
摘要: 一种超敏捷无振动空间观测系统及其方法,本发明借助各向同性的卫星系统总体设计,实现通过对系统表面单元状态的调整完成精确地指向切换和多个分散目标的快速响应,具有极高的灵活性和观测效率,可弥补目前空间观测系统的机动能力和观测效率的不足。本发明采用了天地一体化的思想,借助提出的卫星整体框架,用姿态测量和确定代替了传统的姿态控制,避免了控制执行部件带来的微振动等。这种超敏捷无振动空间观测系统可用于未来超高精度光学卫星的总体设计中。
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公开(公告)号:CN102998717A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210489138.3
申请日:2012-11-26
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G01V9/00
摘要: 本发明属于航天测控技术领域,涉及一种航天仪器的设计方法,特别涉及一种火星表面可重复使用浮空探测器系统的设计方法。所述浮空探测器系统由浮空探测器、缆绳、机械臂和可移动浮空探测器底座组成,所述设计方法包括六个步骤完成,本发明的优点和有益效果在于,由于浮空探测器的可重复使用性,对同一火星目标地点在某一区域内可以在理论上实现无限次数的勘测,对同一区域的不同时段可以实现根据浮空探测器放飞高度的不同的立体气象资料收集。
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公开(公告)号:CN104648700A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201410783817.0
申请日:2014-12-16
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: B64G1/66
摘要: 一种超敏捷无振动空间观测系统及其方法,本发明借助各向同性的卫星系统总体设计,实现通过对系统表面单元状态的调整完成精确地指向切换和多个分散目标的快速响应,具有极高的灵活性和观测效率,可弥补目前空间观测系统的机动能力和观测效率的不足。本发明采用了天地一体化的思想,借助提出的卫星整体框架,用姿态测量和确定代替了传统的姿态控制,避免了控制执行部件带来的微振动等。这种超敏捷无振动空间观测系统可用于未来超高精度光学卫星的总体设计中。
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公开(公告)号:CN111127506A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911137190.0
申请日:2019-11-19
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明涉及一种基于序列图像的海上运动目标综合检测方法,属于遥感卫星图像处理与应用领域;步骤一、对海面进行拍摄;并对单帧图像是否存在云层进行判断;步骤二、设定云层梯度检测函数Δ(δ);当Δ(δ)为1时,进入步骤三;当Δ(δ)为0时,进入步骤四;步骤三、对该图像依次进行去云、孔洞填充和目标增强处理;进入步骤五;步骤四、进行多帧连续图像拍摄,采用聚类方法,确定目标白点,对其余干扰目标点进行去云和目标增强处理;步骤五、当目标白点和尾迹同时存在时,完成目标舰船检测及目标舰船运动方向的确定,计算目标舰船的速度;本发明通过多帧检测判断目标的运动方向和运动状态,解决了大部分海上云层对目标检测虚警的影响,提升检测概率。
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公开(公告)号:CN105352609B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510779465.6
申请日:2015-11-13
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 一种基于空间朗伯球体的光学遥感卫星绝对辐射定标方法,通过在空间中部署空间朗伯球体,将衰减到合适范围的太阳辐射直接引入卫星遥感器。通过卫星姿态机动对深空背景成像确定背景信号;利用卫星工具软件计算满足定标条件的时间段,并选取成像时刻点,通过卫星姿态机动对空间朗伯球体成像确定空间朗伯球体反射信号,由此计算成像时刻点遥感器入瞳处的辐照度,并通过获取多组数据确定单点的绝对辐射定标系数。本发明方法避免了大气条件和地面目标特性的影响,建立了统一的空间光学辐射基准,满足全光路、全孔径、与太阳光谱分布匹配的辐射定标要求,能够实现卫星遥感器的常态化监测。
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