在轨观测模式管理系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113176602A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110417621.X

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种在轨观测模式管理系统,包括:在轨观测模式模块,被配置为存储天文观测卫星的在轨观测模式,并向天文观测卫星提供在轨观测模式;约束条件模块,被配置为天文观测卫星执行新的观测任务前,对太阳约束条件、月亮约束条件、能源约束条件进行计算和判断,并将约束条件判断结果提供至星载计算机;载荷数据处理计算机,被配置为根据天文观测卫星检测到的伽马暴生成星上自主触发信号,并根据星上自主触发信号向星载计算机提供星上观测任务;星载计算机,被配置为对地面站提供的上注信息、约束条件判断结果、在轨观测模式、以及星上观测任务进行管理规划,并根据管理规划的结果进行观测。

    在轨伽马射线暴观测方法

    公开(公告)号:CN113514866B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202110417618.8

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种在轨伽马射线暴观测方法,包括:采用天文观测卫星的星上自主触发任务系统进行伽玛射线暴观测;将伽玛射线暴观测设置为天文观测卫星的主任务,由星上自主触发任务系统触发完成伽玛射线暴观测,星上自主触发任务系统进行以下任务:通过宽视场载荷探测到伽玛射线暴后,天文观测卫星获取该伽玛射线暴的位置参数、能谱参数及光变参数,通过VHF波段实时向地面站提供位置参数、能谱参数及光变参数;天文观测卫星根据由宽视场载荷定位的伽玛射线暴的触发信息,自主快速姿态机动,对伽玛射线暴进行光学余辉的持续观测;在观测中,天文观测卫星保持高姿态稳定度,确保光学望远镜的探测性能。

    在轨伽马射线暴观测方法

    公开(公告)号:CN113514866A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110417618.8

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种在轨伽马射线暴观测方法,包括:采用天文观测卫星的星上自主触发任务系统进行伽玛射线暴观测;将伽玛射线暴观测设置为天文观测卫星的主任务,由星上自主触发任务系统触发完成伽玛射线暴观测,星上自主触发任务系统进行以下任务:通过宽视场载荷探测到伽玛射线暴后,天文观测卫星获取该伽玛射线暴的位置参数、能谱参数及光变参数,通过VHF波段实时向地面站提供位置参数、能谱参数及光变参数;天文观测卫星根据由宽视场载荷定位的伽玛射线暴的触发信息,自主快速姿态机动,对伽玛射线暴进行光学余辉的持续观测;在观测中,天文观测卫星保持高姿态稳定度,确保光学望远镜的探测性能。

    在轨观测模式管理系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113176602B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202110417621.X

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种在轨观测模式管理系统,包括:在轨观测模式模块,被配置为存储天文观测卫星的在轨观测模式,并向天文观测卫星提供在轨观测模式;约束条件模块,被配置为天文观测卫星执行新的观测任务前,对太阳约束条件、月亮约束条件、能源约束条件进行计算和判断,并将约束条件判断结果提供至星载计算机;载荷数据处理计算机,被配置为根据天文观测卫星检测到的伽马暴生成星上自主触发信号,并根据星上自主触发信号向星载计算机提供星上观测任务;星载计算机,被配置为对地面站提供的上注信息、约束条件判断结果、在轨观测模式、以及星上观测任务进行管理规划,并根据管理规划的结果进行观测。

    一种跨平台对地观测卫星联合演示验证系统

    公开(公告)号:CN104260908B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410431634.2

    申请日:2014-08-28

    Abstract: 一种跨平台对地观测卫星联合演示验证系统,包括一任务子系统、一姿轨控子系统、一指向子系统和一载荷子系统;所述任务子系统包括任务控制终端和交换机,用以设置所述系统的任务参数,并且控制各个子系统之间的信息交互,以发送任务信息至所述姿轨控子系统、指向子系统和载荷子系统;所述姿轨控子系统包括卫星控制器、动力学仿真机和姿轨控显示终端,用以计算卫星在任务信息下的姿轨控状态,并且演示相关运行状态信息;所述指向子系统包括指向控制器、二维转台、激光测距仪、电子地图和机器视觉测量相机,用以演示和验证卫星任务特性及指向;所述载荷子系统包括载荷模拟器和载荷显示终端,用以演示卫星在当前工作状态下的观测效果。

    基于LED可见光与数字微镜阵列的通信装置及方法

    公开(公告)号:CN107453810A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710695256.2

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于LED可见光与数字微镜阵列的可见光通信装置,编码与调制系统、LED发送机;还包括:数字微镜阵列、单像素探测器、模数转换器、调制解调器;所述的数字微镜阵列是由大量的可驱动的微振动反射镜组成,通过铰链将反射镜固定,随机数字发生器(RNG)控制每个微镜的方向,快速的在水平面上做+12°或者-12°的偏转;编码与调制系统调制原始的二进制比特流,驱动LED发送机发送光信号,通过第一透镜将光信号投影到数字微镜阵列上,再经第二透镜聚焦数字微镜阵列表面的反射光总能量到单像素探测器上,对单像素探测器两端的电压值进行放大,经由模数转换器得到一个测量值v;模数转换器将所述测量值转化为数字信号,再由调制解调器解调获取出原始信号。

    基于LED可见光与数字微镜阵列的通信装置及方法

    公开(公告)号:CN107453810B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710695256.2

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于LED可见光与数字微镜阵列的可见光通信装置,编码与调制系统、LED发送机;还包括:数字微镜阵列、单像素探测器、模数转换器、调制解调器;所述的数字微镜阵列是由大量的可驱动的微振动反射镜组成,通过铰链将反射镜固定,随机数字发生器(RNG)控制每个微镜的方向,快速的在水平面上做+12°或者‑12°的偏转;编码与调制系统调制原始的二进制比特流,驱动LED发送机发送光信号,通过第一透镜将光信号投影到数字微镜阵列上,再经第二透镜聚焦数字微镜阵列表面的反射光总能量到单像素探测器上,对单像素探测器两端的电压值进行放大,经由模数转换器得到一个测量值v;模数转换器将所述测量值转化为数字信号,再由调制解调器解调获取出原始信号。

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