空中运动目标的光学单双星联合星上定位方法及系统

    公开(公告)号:CN115343744B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202210866711.1

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明提供了一种空中运动目标的光学单双星联合星上定位方法及系统,包括:解算本星高时间分辨率的目标视向序列,存储目标视向序列以及对应的时间、本星位置;接收来自它星的低时间分辨率的目标视向序列、时间、它星位置,并将它星的目标视向序列按时间、空间匹配到本星的目标视向序列;利用时间、空间匹配的双星位置、视向进行目标三维位置的解算,并转化为大地测量坐标系的经度、纬度以及高程;将由双星解算得到的低时间分辨率的高程结果按时间插值到同一目标本星高时间分辨率的目标视向序列对应的时刻;利用本星高时间分辨率的目标视向序列、本星位置与目标高程信息进行目标三维位置的解算,并转化为大地测量坐标系的经度、纬度以及高程。

    定位精度评价方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114529520A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210089008.4

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种定位精度评价方法,包括以下步骤:步骤1:按照地理定位结果对原始图像进行重采样,获取重采样后的图像及逐像素对应的经度、纬度;步骤2:对存在岸线的遥感图像进行边缘提取,获取遥感图像中岸线对应的像素;步骤3:对遥感图像中岸线像素,搜素高分辨率岸线数据中的对应点;步骤4:对遥感图像中岸线像素,按照像素对应的经纬度与高分辨率岸线数据中的对应点的经纬度,计算对应的地球表面弧长作为定位偏差;步骤5:根据多组定位结果统计分析遥感图像地理定位误差。本发明能够不依赖其他同场景卫星影像、无需实地测量地面控制点,实施方便且能普遍适用于遥感图像地理定位精度评价。

    星载太阳辐射计无遮拦视场角测量方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN111896100A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010761395.2

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种星载太阳辐射计无遮拦视场角测量方法、系统及介质,包括:步骤1:对太阳敏感器光轴进行标定;步骤2:测量太阳敏感器光轴与太阳辐射计光轴之间的固定偏差;步骤3:调节测量装置的位置,测量平面反射镜转动轴与太阳辐射计入光口的距离;步骤4:调节电机转动与平动,进行测量;步骤5:完成一个方向的测量后,水平转动太阳辐射计至下一方向继续测量直至所有方向测量结束;步骤6:将每一方向上太阳敏感器获取的入射光偏转角度值校正到太阳辐射计视场角坐标系中;步骤7:进行分段函数最小二乘拟合,获取每一方向的视场角实测值,并合成二维视场角。本发明能够有效获得星载太阳辐射计二维实测视场角,应用前景广泛。

    一种载荷遥感数据极性快速判断方法及装置

    公开(公告)号:CN109141469B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810622227.8

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种载荷遥感数据极性快速判断方法及装置,该装置包括包括第一目标源、第二目标源、加热装置、制冷装置、扫描镜和遥感载荷,所述第一目标源设置在遥感载的一侧,所述第二目标源设置在遥感载荷的另一侧,所述加热设备设置在第一目标源的上方,所述制冷设备设置在第二目标源的上方,所述扫描镜设置在遥感载荷的上方。本发明填补了现有技术中的空白,建立了具备载荷遥感数据极性快速判断装置,确保载荷实际遥感数据极性与设计极性的一致性。

    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:CN108974397B

    公开(公告)日:2020-07-10

    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。

    长波红外相机辐射定标数据修正方法

    公开(公告)号:CN109341863B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201811189724.X

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种长波红外相机辐射定标数据修正方法,包括:长波红外相机对变温黑体的不同温度成像,获取辐射定标数据data1;通过杂散光分析,获取长波红外相机内部杂散辐射的主要来源;长波红外相机对变温黑体某一固定温度成像,获取成像数据data2;改变长波红外相机内部杂散辐射源的温度,分别获取成像数据data3;对成像数据data2进行处理,得到长波红外相机探测器焦面温度变化对成像数据data2修正关系△DNd;对成像数据data3进行处理,得到长波红外相机等效主体温度及对成像数据data3修正关系△DNs;利用修正关系△DNd、△DNs,修正辐射定标数据data1。本发明提升了长波红外相机辐射响应线性度,大幅度提高了对不同温度目标的识别能力,为精准的定量化反演工作奠定基础。

    长波红外相机辐射定标数据修正方法

    公开(公告)号:CN109341863A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811189724.X

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种长波红外相机辐射定标数据修正方法,包括:长波红外相机对变温黑体的不同温度成像,获取辐射定标数据data1;通过杂散光分析,获取长波红外相机内部杂散辐射的主要来源;长波红外相机对变温黑体某一固定温度成像,获取成像数据data2;改变长波红外相机内部杂散辐射源的温度,分别获取成像数据data3;对成像数据data2进行处理,得到长波红外相机探测器焦面温度变化对成像数据data2修正关系△DNd;对成像数据data3进行处理,得到长波红外相机等效主体温度及对成像数据data3修正关系△DNs;利用修正关系△DNd、△DNs,修正辐射定标数据data1。本发明提升了长波红外相机辐射响应线性度,大幅度提高了对不同温度目标的识别能力,为精准的定量化反演工作奠定基础。

    一种太阳光源氙灯模拟系统

    公开(公告)号:CN105841022B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610188366.5

    申请日:2016-03-29

    Abstract: 本发明提供一种太阳光源氙灯模拟系统,主要由光源阵列、匀光器组件、可变焦准直投影镜组件、指向镜、扫描镜组成;所述光源阵列发出的光经匀光器组件匀光后,经可变焦准直投影镜组件实现照明光斑大小和光束准直度的调节,经过指向镜和扫描镜的配合,实现光束从不同角度入射卫星。本发明系统构成合理、操作可行、简单方便、适应性强,适用于光学卫星整星状态下杂散光测试时太阳光源的模拟。

    一种卫星杂散光的测试方法

    公开(公告)号:CN105095608A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510604799.X

    申请日:2015-09-21

    Abstract: 一种卫星杂散光的测试方法,包括:获取卫星观测点太阳光照变化范围;选取大气辐射传输模型;获取卫星在轨各观测方向辐亮度全年变化;使卫星受模拟光源照射情况能够覆盖卫星在轨辐亮度全年变化的情况;载荷背景成像测试获取暗室造成的杂散辐射;进行太阳直射抑制能力测试;进行星体表面的杂散辐射测量;计算每个像元的抑制比PST,验证载荷在轨杂散光抑制能力、识别出星体关键表面。本发明提供的方法,能够切实可行的用于卫星杂散光抑制分析验证的整星级杂散光测试。

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