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公开(公告)号:CN116740306B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310993296.0
申请日:2023-08-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中咨数据有限公司
IPC: G06T17/20 , G01C11/00 , G06T17/05 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明公开了一种基于路网引导的遥感卫星对地观测任务规划方法及装置,所述方法包括:对已知路网信息和目标观测区域进行网格划分;确定目标观测区域中待拍摄网格的第二拍摄优先级;基于未来24小时后的星下点轨迹从所述待拍摄网格中确定若干个候选网格,基于所述候选网格的第二拍摄优先级及遥感卫星的飞行方向对各候选网格排序,得到第一网格序列;基于遥感卫星的观测约束条件,形成第二网格序列,生成遥感卫星对地观测任务规划方案。本发明的方法,能够准确、有效地获取路网目标区域,降低任务规划人为操作的复杂性,大幅提升任务规划的有效性和时效性。
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公开(公告)号:CN105721779B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610181668.X
申请日:2016-03-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种用于微振动对图像质量影响仿真的方法,包括如下步骤:采用TDICCD采集获取在轨图像;获取所要仿真的相机视轴LOS晃动数据,将LOS晃动数据分配在轨图像的每一行像元对应的时刻上;对于在轨图像,分别以垂直于推扫方向和沿推扫方向作为当前分析方向,针对每个时刻对应像元,执行如下过程:计算LOS晃动幅值与像元尺寸的比值;将比值向下取整,得到LOS晃动的大幅能量;将当前时刻对应的像元在当前分析方向上平移LOS晃动的大幅能量对应的值;将比值减去LOS晃动的大幅能量,得到LOS晃动的小幅能量λ;将平移之前当前时刻对应像元的能量的(1‑λ)倍,再加上平移之后当前时刻对应像元的能量的λ倍,更新当前时刻对应像元的能量值。
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公开(公告)号:CN103954297B
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410138676.7
申请日:2014-04-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C25/00
Abstract: 一种光学遥感卫星图像定位精度确定方法,将图像定位精度影响因素分为时间统一误差、轨道确定误差、姿态确定误差及成像指向误差四大类,根据我国遥感卫星设计及研制现状,对误差项进行由系统到分系统的逐级分解。分解后的各误差项与卫星设计各环节相互对应,从而实现将卫星图像定位精度的各影响因素量化为卫星设计指标。通过对图像定位精度影像因素的分析、指标分解及量化,在卫星设计方案阶段按我国遥感卫星研制现状,给出误差分配、误差影响程度建议及定位精度指标计算方法,完成卫星定位精度的预估,从而指导卫星图像定位精度设计。
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公开(公告)号:CN105787952A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610180605.2
申请日:2016-03-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06T7/00
CPC classification number: G06T2207/30184
Abstract: 本发明公开了一种微振动对在轨图像质量影响的评估方法,包括如下步骤:采用TDICCD采集获取在轨图像,在在轨图像中根据评估需求选取长度贯穿感兴趣区域的景物;对景物所在区域,提取中心线,针对中心线上每个像元点均执行如下过程:利用其相邻像元的能量分布对相邻像元能量进行拟合获得能量曲线;能量曲线的能量中心点相对当前像元点的距离为当前像元点的相机视轴晃动幅值;将所有像元点的视轴晃动幅值组成相机视轴随时间变化的曲线;对该曲线进行傅里叶变换,得到相机视轴晃动的频率能量分布曲线;将能量分布曲线中大于设定数值的视轴晃动幅值对应的频率抽取出来,和星上微振动源的振动频率对比,由此获知各个星上微振动源对相机视轴晃动的贡献。
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公开(公告)号:CN117058555A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310780892.0
申请日:2023-06-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中咨数据有限公司
IPC: G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/40 , G06F16/906 , G06F16/50 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/048
Abstract: 本发明公开了一种遥感卫星图像分级管理的方法及装置,所述方法包括:构建沙漏全卷积神经网络模型;沙漏全卷积神经网络模型包括编码器及解码器;获取待管理的遥感卫星图像,提取所述待管理的遥感卫星图像的图像特征,确定所述待管理的遥感卫星图像的管理等级;将所述管理等级及所述待管理的遥感卫星图像输入训练完毕的沙漏全卷积神经网络模型,得到增强后的遥感卫星图像;将增强后的遥感卫星图像依据所述管理等级存储于分级数据库,进行分级管理。本发明的方法,将待管理的遥感卫星图像的管理等级与增强后的遥感卫星图像的管理连动起来,实现不同管理等级的遥感卫星图像的分级管理,全连通地实现遥感卫星图像的分级增强和分级管理。
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公开(公告)号:CN116740306A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310993296.0
申请日:2023-08-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中咨数据有限公司
IPC: G06T17/20 , G01C11/00 , G06T17/05 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明公开了一种基于路网引导的遥感卫星对地观测任务规划方法及装置,所述方法包括:对已知路网信息和目标观测区域进行网格划分;确定目标观测区域中待拍摄网格的第二拍摄优先级;基于未来24小时后的星下点轨迹从所述待拍摄网格中确定若干个候选网格,基于所述候选网格的第二拍摄优先级及遥感卫星的飞行方向对各候选网格排序,得到第一网格序列;基于遥感卫星的观测约束条件,形成第二网格序列,生成遥感卫星对地观测任务规划方案。本发明的方法,能够准确、有效地获取路网目标区域,降低任务规划人为操作的复杂性,大幅提升任务规划的有效性和时效性。
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公开(公告)号:CN107679290B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710829214.3
申请日:2017-09-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种多学科微振动评估优化设计方法及系统,首先分别开展微振动结构传递特性建模、微振动源建模、光学系统建模和控制系统建模,然后建立集成模型,即可利用三种方法进行微振动性能评估,如评估结果无法满足性能要求,可进行集成模型参数化,再针对参数化模型进行系统级多学科优化设计,以保证总体设计可满足系统要求。相比传统方法,本方法在考虑姿态影响的情况下全面考虑卫星结构和相机结构对微振动传递影响,使用改进微振动源数学模型全面反映微振动源的动态特性,引入光学性能分析,直接评估微振动对光学性能的影响,可同时使用三种分析方法进行评估,三种结果之间可互为补充和对比,提高了评估结果的可信性和有效性。
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公开(公告)号:CN103954297A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410138676.7
申请日:2014-04-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C25/00
CPC classification number: G01C25/00
Abstract: 一种光学遥感卫星图像定位精度确定方法,将图像定位精度影响因素分为时间统一误差、轨道确定误差、姿态确定误差及成像指向误差四大类,根据我国遥感卫星设计及研制现状,对误差项进行由系统到分系统的逐级分解。分解后的各误差项与卫星设计各环节相互对应,从而实现将卫星图像定位精度的各影响因素量化为卫星设计指标。通过对图像定位精度影像因素的分析、指标分解及量化,在卫星设计方案阶段按我国遥感卫星研制现状,给出误差分配、误差影响程度建议及定位精度指标计算方法,完成卫星定位精度的预估,从而指导卫星图像定位精度设计。
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公开(公告)号:CN207603823U
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201721633893.9
申请日:2017-11-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04N17/00
Abstract: 本实用新型公开了一种用于高分辨率卫星测试的景物模拟器,包括:平行光管、动态靶标组件、光纤灯、成像镜、折转镜组件、静态靶标组件、积分球光源、指向激光器和安装台面;指向激光器安装在平行光管的中轴线上;平行光管通过平行光管底座与安装台面连接;折转镜组件设置在平行光管的侧面;动态靶标组件和静态靶标组件分别固定在安装台面上、折转镜组件的前后两侧;光纤灯和成像镜安装在动态靶标组件的第一支架上;积分球光源安装在静态靶标组件的第二支架上。本实用新型公开的用于高分辨率卫星测试的景物模拟器可满足当前高分辨率卫星平台星载光学线阵相机测试验证的发展需要。
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公开(公告)号:CN207300525U
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201721105816.6
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01M7/06
Abstract: 一种含高速转动部件的微振动源地面测量系统,包括电磁屏蔽平台、噪声消除装置、六分量测力平台、地基隔振平台台体、空气弹簧、供气气管和地基;地基隔振平台台体通过空气弹簧固定安装在地基上,用于消除电磁干扰的电磁屏蔽平台固定安装在地基隔振平台台体上,形成封闭空间,六分量测力平台位于所述封闭空间内,且固定在地基隔振平台台体上,噪声消除装置附着在电磁屏蔽平台。
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