一种线阵推扫成像光学载荷的视场拼接范围验证方法

    公开(公告)号:CN108974397A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810616039.4

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种线阵推扫成像光学载荷的视场拼接范围验证方法,包括步骤:进行视场拼接的光学载荷相机主体按照安装精度要求均安装于卫星;将卫星安装于二维转台;卫星、转台及观测靶标初始状态建立;转台沿俯仰方向转动,光学载荷对靶标成像;分析相机主体图像数据,确定视场重叠区域,完成视场拼接范围验证工作。本发明提供的验证方法,通过在整星环境下模拟载荷在轨推扫成像,从试验角度验证了2台或多台线阵成像光学载荷视场重叠范围与设计的符合性,消除了光学载荷相机主体间在轨视场不重叠的风险。

    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:CN108621089A

    公开(公告)日:2018-10-09

    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。

    远程干燥制冷装置及方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106353171A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610666960.0

    申请日:2016-08-12

    CPC classification number: G01N1/42

    Abstract: 本发明提供了一种远程干燥制冷装置及方法,包括制冷模块、干燥模块、显示控制组件以及传感器模块;所述制冷模块、干燥模块以及传感器模块均与显示控制组件相连,所述显示控制组件根据传感器模块的监测值分别控制制冷模块、干燥模块对待冷却目标物进行冷却和干燥。本发明不仅具有制冷降温功能,而且密封腔和干燥气体可以保持待冷却的目标物在低露点环境,避免结霜、结露,保持待冷却目标物的正常功能和性能。本发明通过柔性液体管道将低温冷却液输送至体积较小的制冷片散热面,通过小制冷片再对仪器上的目标物降温,从而回避了待冷却目标物周围空间狭小的问题,实现对周围空间狭小的零部件进行在体降温。

    一种星表材料双向散射分布函数测试方法

    公开(公告)号:CN105891156A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610189036.8

    申请日:2016-03-29

    CPC classification number: G01N21/4738 G01N2021/4711

    Abstract: 本发明提供一种星表材料双向散射分布函数测试方法,解决整星状态下星表材料对杂散光测试的影响问题。包括:步骤A:采用单色仪将氙灯光谱按要求分出多个波长;步骤B:选取特定波长光谱和特定出入射角度进行整星状态下标准板和星表材料的输出电压测试,以及标准板随波长变化的半球反射率测试;步骤C:通过单色仪改变光谱波长,利用二维转动测量系统精确改变卫星空间角度,从而改变光线出入射角度,并重复步骤B;步骤D:建立改进的各向异性高斯模型;步骤E:采用基于各向异性的改进型高斯模型进行BRDF计算。本发明取得了方法合理、操作可行、快速高效、适应性强、数据准确可靠等有益效果,适用于光学卫星整星状态下的杂散光测试。

    红外像平面运动小目标跟踪轨迹重关联方法及系统

    公开(公告)号:CN118864525A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410837564.4

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明提供了一种红外像平面运动小目标跟踪轨迹重关联方法及系统,包括:步骤S1:筛选红外像平面上已终止跟踪的运动小目标历史轨迹,并和当前处于活动状态中的目标跟踪轨迹,利用线条的方式体现在同一张态势图中;步骤S2:基于当前态势图利用训练后的深度学习目标检测网络获得目标检测结果;步骤S3:基于目标检测结果提取各个检测边界框中的历史轨迹终点和跟踪轨迹起点,初步判定两者重关联;步骤S4:遍历初步判定为重关联的轨迹对,估计历史轨迹运动速度,结合轨迹对的时间差和距离差,设定距离阈值并判决,进一步剔除虚假重关联,确认真实重关联。本发明具有轨迹重关联智能化、正确率高、运算速度快等优势。

    安装于太阳翼上的太阳光谱辐照度测量系统

    公开(公告)号:CN115855254A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211508961.4

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种安装于太阳翼上的太阳光谱辐照度测量系统,包括太阳光谱辐照度测量系统与太阳翼,太阳光谱辐照度测量系统固定设置在太阳翼上。太阳光谱辐照度测量系统包括遮光组件、匀光组件、色散组件以及接收组件,遮光组件连接设置匀光组件,匀光组件连接设置色散组件,色散组件连接设置接收组件。本发明通过设置太阳光谱辐照度测量系统安装在太阳翼上的一体化设计,设计方案简单,集成度高,能够实现对太阳光谱辐照度的高精度在轨实时连续测量,实际使用效果佳,应用前景广阔。

    卫星射频指标并行测试方法及系统

    公开(公告)号:CN115189756A

    公开(公告)日:2022-10-14

    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。

    大幅宽成像载荷图像重映射方法及系统

    公开(公告)号:CN112967179B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110271612.4

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种大幅宽成像载荷图像重映射方法及系统,包括:输入一段时间内的原始图像数据块以及成像时刻、卫星三轴姿态、卫星位置信息。对原始图像数据进行逐像元的地理定位。计算无畸变图像中每一像素地理定位。建立局部投影坐标系。将原始图像与无畸变图像的三维位置坐标均映射到平面中。在平面中实施二维线性插值获取重映射后的图像。输出重映射的图像及逐像元的经度、纬度。本发明方法合理、实施简易,可以有效应用于大幅宽成像载荷的图像重映射。

    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:CN109813438A

    公开(公告)日:2019-05-28

    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。

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