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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:CN115660939A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211375589.4
申请日:2022-11-04
Applicant: 中咨数据有限公司 , 中国公路工程咨询集团有限公司 , 北京空间飞行器总体设计部 , 中咨公路养护检测技术有限公司
Abstract: 本发明属于地理信息与图像数据读取呈现技术领域,公开了光学遥感数据批量处理的方法、系统、设备及存储介质。该方法包括:对待处理影像进行处理,以及进行影像间的同名连接点匹配;进行水平方向的误差、高程方向的误差、平面精度误差计算;在CPU中影像正射纠正、多光谱和全色数据的融合、波段剔除、匀光匀色处理;在镶嵌中镶嵌线进行计算,同时输出影像金字塔;检测影像质量,同时检测镶嵌线;分割影像,获得分组影像的分幅范围;镶嵌中间影像,达到目标全范围的分幅影像。本发明实际过程中多数步骤在CPU的不同核心中计算,储存在内存中,大大减少落盘所消耗时间,并且适当的人工干预计算机处理过程增加影像的准确性。
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公开(公告)号:CN112271448A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011026820.X
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种瓦片式分层架构的相控阵天线。该天线采用采用瓦片式分层结构,将多个通道相同功能的芯片或电路集成在数个平行放置的结构层上(相对于阵面,芯片是平铺结构),然后垂直互联。瓦片式相控阵从上至下分依次为射频与辐射层、热控层、馈网层、控制与配电层、结构层。各层之间依据具体的互联需求(例如微波信号互联、控制信号互联、热控互联)选用最适合的垂直连接方式。瓦片式分层架构的相控阵天线可以充分利用天线孔径、大幅度减小天线纵向高度,因而更易于实现轻薄化、低剖面和高密度集成。
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公开(公告)号:CN107870082A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201710892699.0
申请日:2017-09-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01M11/04
CPC classification number: G01M11/00
Abstract: 本发明提供一种CCD器件位移效应试验验证方法,涉及卫星寿命与可靠性分析技术领域,步骤为:(1)配置试验过程中的测试条件和测试性能指标;(2)根据卫星在轨运行环境信息,确定试验过程中的辐照条件;(3)根据CCD器件在轨成像时的组成结构,确定参试CCD器件的工作模式;(4)当不存在辐照时,获取在步骤(3)确定的工作模式下CCD器件的初始性能测试指标;(5)根据步骤(1)配置的CCD器件工作温度、步骤(2)中确定的辐照条件以及步骤(3)中确定的工作模式进行试验,得到不同辐照剂量下分别对应的测试性能指标;(6)得到位移效应与测试性能指标之间的影响关系。
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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:CN107367258A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710430900.3
申请日:2017-06-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C1/00
Abstract: 一种二维可动点波束天线指向精度确定方法,首先将二维可动点波束天线指向精度分为方向角计算误差、天线机构误差,方向角计算误差包括轨道确定误差、时间统一误差、姿态确定误差、软件算法误差,天线机构误差包括传动误差、测量误差、热变形误差、装配误差,然后分别计算轨道确定误差、时间统一误差、姿态确定误差、软件算法误差对方向角计算误差的影响,进而得到方向角计算误差,最后根据传动误差、测量误差、热变形误差、装配误差对天线机构误差的影响计算得到天线机构误差,进而得到天线指向精度。本发明实现了对天线指向精度指标的量化预估,能够确认卫星系统设计时天线指向精度是否满足卫星工程实现的要求,与现有技术相比具有较好的实用效果。
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公开(公告)号:CN112305512B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202011065491.X
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种双频干涉成像高度计高精度基线估计方法,该方法基于星上实时测量基线长度和基线倾角值,作为基线估计初值,基于参考目标的高度信息和干涉成像高度计的观测几何,开展高精度联合估计基线;考虑到双频干涉成像高度计同时工作在Ka频段和Ku频段,在实现场景宽幅覆盖的同时,Ka和Ku频段还存在观测重叠区域,利用重叠区域海面高度值一定,进一步提升在轨基线估计精度。本发明既发挥Ka频段受到电离层影响小,又发挥Ku频段受对流层(云雨)影响小的优势,进一步提升基线长度估计精度达到亚毫米级,基线倾角精度达到亚角秒级。
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公开(公告)号:CN115660939B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211375589.4
申请日:2022-11-04
Applicant: 中咨数据有限公司 , 中国公路工程咨询集团有限公司 , 北京空间飞行器总体设计部 , 中咨公路养护检测技术有限公司
Abstract: 本发明属于地理信息与图像数据读取呈现技术领域,公开了光学遥感数据批量处理的方法、系统、设备及存储介质。该方法包括:对待处理影像进行处理,以及进行影像间的同名连接点匹配;进行水平方向的误差、高程方向的误差、平面精度误差计算;在CPU中影像正射纠正、多光谱和全色数据的融合、波段剔除、匀光匀色处理;在镶嵌中镶嵌线进行计算,同时输出影像金字塔;检测影像质量,同时检测镶嵌线;分割影像,获得分组影像的分幅范围;镶嵌中间影像,达到目标全范围的分幅影像。本发明实际过程中多数步骤在CPU的不同核心中计算,储存在内存中,大大减少落盘所消耗时间,并且适当的人工干预计算机处理过程增加影像的准确性。
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公开(公告)号:CN112271448B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011026820.X
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种瓦片式分层架构的相控阵天线。该天线采用采用瓦片式分层结构,将多个通道相同功能的芯片或电路集成在数个平行放置的结构层上(相对于阵面,芯片是平铺结构),然后垂直互联。瓦片式相控阵从上至下分依次为射频与辐射层、热控层、馈网层、控制与配电层、结构层。各层之间依据具体的互联需求(例如微波信号互联、控制信号互联、热控互联)选用最适合的垂直连接方式。瓦片式分层架构的相控阵天线可以充分利用天线孔径、大幅度减小天线纵向高度,因而更易于实现轻薄化、低剖面和高密度集成。
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