45度旋转扫描空间相机同步消像旋与通道配准方法及系统

    公开(公告)号:CN114663480B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210126125.3

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明提供了一种45度旋转扫描空间相机同步消像旋与通道配准方法及系统,包括:步骤S1:获取各通道的原始遥感图像、成像基准时刻时间码、卫星三轴姿态角、卫星轨道瞬根。步骤S2:推算空间相机每次曝光时刻对应的时间。步骤S3:计算得到每次曝光时刻对应的卫星三轴姿态角。步骤S4:计算得到每次曝光时刻对应的卫星在J2000地心惯性坐标系的位置和速度。步骤S5:执行像元视轴与地球椭球模型交点的计算。步骤S6:执行理想视轴与地球椭球模型交点的计算。步骤S7:重采样得到各通道均消除像旋并已通道配准的图像数据。本发明方法合理、计算简单、实施简易,可有效消除像旋并实现多通道图像的配准。

    整星级杂散光地面测试系统
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118130051A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410180877.7

    申请日:2024-02-18

    Abstract: 本发明提供了一种整星级杂散光试验测试系统,包含大面阵光源模拟系统、模拟光源散射设备、光学暗室、二次消光陷阱、指向镜、指向镜二维转台、扫描镜、扫描镜二维转台、测试卫星、卫星转台、机构控制与信息采集终端。二次消光陷阱、指向镜、指向镜二维转台、扫描镜、扫描镜二维转台、测试卫星、卫星转台均置于光学暗室内;大面阵光源模拟系统、模拟光源散热系统、机构控制与信息采集系统终端均置于光学暗室外。光学暗室通过内部散射面将测试空间分割为灯室和测试空间,内部散射面开设通光口,使得大面阵光源模拟系统的光线经指向镜、扫描镜反射后入射至测试卫星表面。二次消光陷阱紧贴光学暗室散射面安置,使消光陷阱覆盖测试卫星遥感器物方视场。本发明提供了一种用于整星级杂散光试验测试系统,实现了对卫星在轨阶段太阳光源及暗背景的模拟,解决了光学遥感器装星后进行杂散光验证的难题。

    卫星射频指标并行测试方法及系统

    公开(公告)号:CN115189756B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210859802.2

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明提供了一种卫星射频指标并行测试方法及系统,包括:步骤S1:根据指标测试资源管理控制执行信息,获取指标测试资源管理结果信息;步骤S2:根据指标测试资源管理结果信息,获取测试冲突解决策略结果信息;步骤S3:根据测试冲突解决策略结果信息,获取并行指标测试实施结果信息;本发明能够实现卫星地面测试时卫星不同射频指标测试项目之间的并行测试,通过指标测试资源管理、测试冲突解决策略、并行指标测试实施手段实现同一卫星不同射频通道的并行测试。本发明能够缩短地面射频指标测试的时间;本发明能够提高射频测试设备的利用率。

    遥感载荷地理定位视线起点确定方法和系统

    公开(公告)号:CN115937271A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211489911.6

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种遥感载荷地理定位视线起点确定方法和系统,包括:步骤1,确定载荷视线起点在卫星本体系下的位置;步骤2,确定遥感载荷探测时刻精准时间;步骤3,获取载荷探测时刻附近的卫星轨道坐标系下的三轴姿态;步骤4,插值得到载荷探测时刻的卫星姿态;步骤5,获取载荷探测时刻附近的卫星GPS系统确定的卫星位置;步骤6,计算历元天球坐标系的卫星位置;步骤7,计算载荷探测时刻卫星质心在历元天球坐标系精准位置、速度;步骤8,计算载荷探测时刻卫星质心在地球固连坐标系精准位置;步骤9,计算载荷探测时刻视线起点在地球固连坐标系精准位置。本发明方法鲁棒性强,可普遍应用于遥感载荷地理定位视线起点的精确确定。

    傅里叶变换红外光谱仪在轨辐射非线性定标方法

    公开(公告)号:CN109813438B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910092164.4

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种红外载荷在轨定标方法技术领域的傅里叶变换红外光谱仪在轨辐射非线性定标方法,其包括以下步骤:步骤一,星上内黑体温控至最高温控点平衡后关闭温控,在内黑体温控、内黑体自由降温及内黑体达到平衡温度期间,仪器指向镜周期性对准内黑体及冷空间进行观测;步骤二,对卫星下传的内黑体观测的遥感数据包进行筛选,获取多组内黑体观测遥感数据;步骤三,计算内黑体和冷空间观测的未标定光谱数字量和光谱辐亮度;步骤四,对光谱波段内的每一个通道,实施最小二乘拟合,获得非线性定标系数;步骤五,计算仪器对地观测的目标光谱辐亮度。本发明能够确定傅里叶变换光谱仪的非线性响应关系,提高定标精度和数据反演准确性。

    可见短波红外相机在轨自动定标方法

    公开(公告)号:CN109974859B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910125865.3

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明涉及一种在轨定标技术领域的可见短波红外相机在轨自动定标方法,该方法包括:步骤一,卫星发射入轨后,可见短波红外相机接收同轨中卫星发送的“出阴影”、“进阴影”的广播信息,计算阴影区时长;步骤二,卫星向可见短波红外相机发送在轨定标指令,可见短波红外相机再次接收到“进阴影”广播信息后,可见短波红外相机开始阴影区时长倒计时,并转入暗背景测量及内部定标模式;步骤三,可见短波红外相机根据阴影区时长倒计时,在阴影区结束前完成太阳定标准备工作;步骤四,在太阳透过大气层照射卫星时段内完成太阳光谱定标,在太阳直接照射卫星时段内完成太阳辐射定标,完成后进入待机模式。本发明能够获取准确的定标数据。

    一种卫星杂散光测试中线阵成像光学载荷的视场对准方法

    公开(公告)号:CN108982062B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810615375.7

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了卫星杂散光测试中线阵成像光学载荷的视场对准方法,包括:确定卫星在测试场地的摆放位置和方向;转台摆放到位并调平;卫星安装于转台;预估载荷视场范围,设置成像工装G1、G2;在成像工装G1、G2上,通过激光水平仪和激光器照射激光垂线和激光点,确定载荷视场水平面;调整转台法兰面高度,使载荷视场面与消光设备槽口中心平面重合,完成载荷视场的对准工作。本发明提供了卫星杂散光测试时,线阵成像光学载荷视场与消光设备槽口的一种对准方法,解决了整星级杂散光测试时,因消光设备槽口窄,载荷视场对准困难的问题,降低了测试中整星操作的风险,对卫星杂散光测试前准备工作具有实际的指导意义。

    基于钻模板进行卫星遥感仪器安装精度调整的方法

    公开(公告)号:CN108621089B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201810615388.4

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于钻模板进行卫星遥感仪器安装精度调整的方法,包括如下步骤:钻模板和隔振装置装星并进行安装精度调整;隔振装置分别与钻模板、星体结构进行销孔配作;从星上拆下钻模板和隔振装置;不装星状态下钻模板安装精度复位;遥感仪器探测主体和隔振装置装配并进行安装精度调整;遥感仪器探测主体与隔振装置进行销孔配作;遥感仪器探测主体和隔振装置装星并测量最终安装精度。本发明在保证遥感仪器探测主体安装精度的前提下,遥感仪器探测主体研制流程和星体结构研制流程相互独立,同时通过采用钻模板进行销孔配作的方式实现了安装精度过程数据在遥感仪器探测主体和星体结构之间有效传递,具有方法简单、实施成本低廉等优点。

    一种卫星杂散光测试中线阵成像光学载荷的视场对准方法

    公开(公告)号:CN108982062A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810615375.7

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了卫星杂散光测试中线阵成像光学载荷的视场对准方法,包括:确定卫星在测试场地的摆放位置和方向;转台摆放到位并调平;卫星安装于转台;预估载荷视场范围,设置成像工装G1、G2;在成像工装G1、G2上,通过激光水平仪和激光器照射激光垂线和激光点,确定载荷视场水平面;调整转台法兰面高度,使载荷视场面与消光设备槽口中心平面重合,完成载荷视场的对准工作。本发明提供了卫星杂散光测试时,线阵成像光学载荷视场与消光设备槽口的一种对准方法,解决了整星级杂散光测试时,因消光设备槽口窄,载荷视场对准困难的问题,降低了测试中整星操作的风险,对卫星杂散光测试前准备工作具有实际的指导意义。

    整星级杂散光测试单元消光器

    公开(公告)号:CN105092219A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510604979.8

    申请日:2015-09-21

    Abstract: 本发明公开一种整星级杂散光测试单元消光器,主要由外罩(1)、内部光阑(2)以及中央锥角的黑色玻璃反射器(3)组成,内部光阑处于外罩和黑色玻璃反射器之间,外罩内表面、内部光阑表面均涂以高吸收率消光黑漆,用于吸收进入消光器的光线。本发明在最小化遮挡光学载荷入射照明的前提下,能够达到较优的消光比,实现了整星级地面杂散光测试中暗目标模拟。

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