45度旋转扫描空间相机同步消像旋与通道配准方法及系统

    公开(公告)号:CN114663480B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210126125.3

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明提供了一种45度旋转扫描空间相机同步消像旋与通道配准方法及系统,包括:步骤S1:获取各通道的原始遥感图像、成像基准时刻时间码、卫星三轴姿态角、卫星轨道瞬根。步骤S2:推算空间相机每次曝光时刻对应的时间。步骤S3:计算得到每次曝光时刻对应的卫星三轴姿态角。步骤S4:计算得到每次曝光时刻对应的卫星在J2000地心惯性坐标系的位置和速度。步骤S5:执行像元视轴与地球椭球模型交点的计算。步骤S6:执行理想视轴与地球椭球模型交点的计算。步骤S7:重采样得到各通道均消除像旋并已通道配准的图像数据。本发明方法合理、计算简单、实施简易,可有效消除像旋并实现多通道图像的配准。

    整星级杂散光地面测试系统
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118130051A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410180877.7

    申请日:2024-02-18

    Abstract: 本发明提供了一种整星级杂散光试验测试系统,包含大面阵光源模拟系统、模拟光源散射设备、光学暗室、二次消光陷阱、指向镜、指向镜二维转台、扫描镜、扫描镜二维转台、测试卫星、卫星转台、机构控制与信息采集终端。二次消光陷阱、指向镜、指向镜二维转台、扫描镜、扫描镜二维转台、测试卫星、卫星转台均置于光学暗室内;大面阵光源模拟系统、模拟光源散热系统、机构控制与信息采集系统终端均置于光学暗室外。光学暗室通过内部散射面将测试空间分割为灯室和测试空间,内部散射面开设通光口,使得大面阵光源模拟系统的光线经指向镜、扫描镜反射后入射至测试卫星表面。二次消光陷阱紧贴光学暗室散射面安置,使消光陷阱覆盖测试卫星遥感器物方视场。本发明提供了一种用于整星级杂散光试验测试系统,实现了对卫星在轨阶段太阳光源及暗背景的模拟,解决了光学遥感器装星后进行杂散光验证的难题。

    在轨探测图像全链路仿真方法和系统

    公开(公告)号:CN117876632A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311802897.5

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种在轨探测图像全链路仿真方法和系统,包括:步骤1:建立仿真应用场景,仿真输出各时刻下平台辅助数据;步骤2:建立坐标系,计算传感器中心视轴所指向的天区;步骤3:遍历星表,记录出现在传感器视场中并且能够被传感器所探测到的恒星;步骤4:计算恒星在图像坐标系下坐标;步骤5:计算恒星在图像坐标系中的像移速度;步骤6:基于贝塞尔型点扩散函数对恒星星点进行弥散;步骤7:在模拟的图像上叠加畸变及噪声。本发明通过计算曝光开始时刻和曝光结束时刻某星点在图像上的位置求解此星点的像移,原理简单,计算量小。另外,本发明通过引入横惯性坐标系,解决了传感器视场包含极点时经线圈快速汇聚的问题。

    星载傅里叶变换光谱仪零位偏置调节方法

    公开(公告)号:CN111398183B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202010163559.1

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及应用光学领域内的一种星载傅里叶变换光谱仪零位偏置调节方法,包括如下步骤:S1,读取实时采样获取的干涉图序列;S2,对干涉图序列进行圆周移位;S3,计算带内光谱序列起止位置;S4,计算带内复数光谱序列;S5,计算带内相位谱;S6,计算相位谱的一阶导数;S7,计算等效相位增量;S8,计算相邻光谱采样点之间的解卷绕校正量;S9,计算解卷绕后的相位;S10,计算偏移量估计;S11,根据偏移量估计实施零位偏置调节。本发明方法合理、计算简单、普遍适用,可以有效应用于星载傅里叶变换光谱仪的零偏调节。

    遥感载荷地理定位视线起点确定方法和系统

    公开(公告)号:CN115937271A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211489911.6

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种遥感载荷地理定位视线起点确定方法和系统,包括:步骤1,确定载荷视线起点在卫星本体系下的位置;步骤2,确定遥感载荷探测时刻精准时间;步骤3,获取载荷探测时刻附近的卫星轨道坐标系下的三轴姿态;步骤4,插值得到载荷探测时刻的卫星姿态;步骤5,获取载荷探测时刻附近的卫星GPS系统确定的卫星位置;步骤6,计算历元天球坐标系的卫星位置;步骤7,计算载荷探测时刻卫星质心在历元天球坐标系精准位置、速度;步骤8,计算载荷探测时刻卫星质心在地球固连坐标系精准位置;步骤9,计算载荷探测时刻视线起点在地球固连坐标系精准位置。本发明方法鲁棒性强,可普遍应用于遥感载荷地理定位视线起点的精确确定。

    卫星遥感器在轨星上绝对辐射定标方法及系统

    公开(公告)号:CN113091892B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110269403.6

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种卫星遥感器在轨星上绝对辐射定标方法及系统,包括:根据仿真软件计算太阳光进入太阳光锥进而进入星上定标器的总辐射通量;采用模拟装置调节实验室内太阳模拟器,使得入射积分球内的光源具有同等的总辐射通量;测量经积分球匀光并经扩束系统扩束后光束的辐亮度并转化为反射率;将反射率及遥感器辐射输出计数值DN代入辐射定标公式,计算遥感器的在轨星上绝对辐射定标系数。本发明提供了一种新的在轨星上绝对辐射定标方法,该方法以进入星上定标系统太阳光锥,进而进入星上定标器的太阳光为辐射定标光源,定标频次大,定标精度高,避免了星上定标装置自身辐射性能衰减、大气条件变化及大气辐射传输模型精度的影响。

    卫星遥感器在轨星上绝对辐射定标方法及系统

    公开(公告)号:CN113091892A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110269403.6

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种卫星遥感器在轨星上绝对辐射定标方法及系统,包括:根据仿真软件计算太阳光进入太阳光锥进而进入星上定标器的总辐射通量;采用模拟装置调节实验室内太阳模拟器,使得入射积分球内的光源具有同等的总辐射通量;测量经积分球匀光并经扩束系统扩束后光束的辐亮度并转化为反射率;将反射率及遥感器辐射输出计数值DN代入辐射定标公式,计算遥感器的在轨星上绝对辐射定标系数。本发明提供了一种新的在轨星上绝对辐射定标方法,该方法以进入星上定标系统太阳光锥,进而进入星上定标器的太阳光为辐射定标光源,定标频次大,定标精度高,避免了星上定标装置自身辐射性能衰减、大气条件变化及大气辐射传输模型精度的影响。

    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:CN109813438B

    公开(公告)日:2020-10-09

    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。

    星载干涉式光谱仪的微振动影响测试方法

    公开(公告)号:CN111380835A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010162849.4

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及光谱仪性能测试技术领域内的一种星载干涉式光谱仪的微振动影响测试方法,包括以下步骤:S1,模拟在轨工况并建立测试状态;S2,光谱仪加电测试,记录无振动激励下的光谱仪动镜速度数据与干涉图T1;S3,通过微振动平台施加定向的振动激励给光谱仪,并实时监测测点的振动响应以及光谱仪的动镜速度数据,获取频率敏感点;S4,对频率敏感点进行定频振动激励,记录该激励下的干涉图T2;S5,分别计算干涉图T1和干涉图T2的光谱,通过分析气体典型吸收峰对应的位置和幅度,比较振动前后的光谱稳定度;S6,改变振动激励方向,重复步骤S3至步骤S5。本发明解决了以往仅通过仿真分析影响情况无法验证的问题,方法合理、操作可行、灵活性强。

    干涉式高光谱仪器的光谱局部插值方法

    公开(公告)号:CN110243473A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910258388.8

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种干涉式高光谱仪器的光谱局部插值方法,包括以下步骤:S1、输入光谱序列、光谱采样间隔、待插值范围、插值倍数;S2、计算卷积算子;S3、对原始光谱的局部插入零值;S4、将步骤S1、S2中得到的结果进行部分卷积运算。本发明简单易行,计算量小、存储开销小,能够很好地满足对光谱进行快速处理的需求。

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