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公开(公告)号:CN117079122A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310723124.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海航天测控通信研究所
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/24 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 基于特征增强与融合的遥感图像变化检测方法以及装置,属于遥感图像变化检测技术领域,尤其涉及对地面上、卫星上或无人机上的遥感图像实时处理。解决了现有变化检测技术所存在的准确率低、特征表示能力差、类别平衡能力不足以及无法在保持较低计算复杂度的情况下,同时具有较高的精度和效率的问题。所述检测方法包括:输入同一待检测区域配准后的双时相遥感图像数据,并分别提取该数据的三个级别的特征,然后进行全局与局部特征增强,获得对应的三个差异性特征;进一步,进行融合处理获得聚合后的特征;最后,根据所述特征获得遥感图像变化检测结果。本发明适用于部署在地面、无人机或卫星上,以用于对遥感图像进行变化检测。
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公开(公告)号:CN107085856A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710221445.6
申请日:2017-04-06
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 一种基于光学影像的在轨高精度实时定位方法,包括步骤:将严格几何成像模型中的相关参数进行归类和等效,并将严格几何成像模型等效为星上几何定位模型;利用地面定标场的控制点对星上几何定位模型的参数进行修正;将修正后的参数上注到星上。由于对传统的严格几何成像模型进行分板和优化,将其等效为星上几何定位模型,该星上几何定位模型能够适应星上资源有限的情况,然后,通过星上几何定位模型实时定位处理来减小定位的时间迟滞性,同时,减小海量数据下传对数传系统带来的压力,最后通过基于星地协同的参数修正方法来减小系统的误差,提高定位精度。
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公开(公告)号:CN106454274A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611073817.7
申请日:2016-11-29
Applicant: 上海航天测控通信研究所
CPC classification number: H04N7/18 , H04N5/23245
Abstract: 一种适应特殊环境的监视摄像机系统,包括:具有抗低温和抗辐射特性的红外图像采集模块、可见光图像采集模块、驱动模块和处理模块;红外图像采集模块与驱动模块信号连接,驱动模块用于驱动红外图像采集模块采集红外图像,并将红外图像发送至处理模块;可见光图像采集模块与处理模块信号连接,处理模块用于驱动可见光图像采集模块采集可见光图像、对红外图像和可见光图像进行预处理、并根据驱动模块下发的指令对红外图像和可见光图像作相应的处理。本申请的监视摄像机系统具备红外和可见光同时成像能力、动态摄像和静态拍照能力、自曝光能力、图像压缩能力、及在低温、强辐射条件下正常工作的能力。
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公开(公告)号:CN111541584B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010312023.1
申请日:2020-04-20
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04L43/0823 , H04L43/16
Abstract: 本发明公开了一种1553B数据传输可靠性测试方法、设备及存储介质,该方法针对现有的对1553B数据传输的可靠性测试中,由于广播消息测试覆盖性不全而影响1553B正常通信的问题,通过将航天器典型的单广播消息及双广播消息分别插入1553B数据传输消息中进行测试,且遍历单广播消息或双广播消息插入1553B数据传输消息的所有情况,每完成一次1553B通信,数据发送端采集数据接收端解析的消息,进行误码对比,判断1553B数据传输是否正常。解决了广播消息测试覆盖性不全的问题,有效验证1553B通信程序的可靠性。
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公开(公告)号:CN103604421A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310606332.X
申请日:2013-11-25
Applicant: 上海航天测控通信研究所
CPC classification number: G01C11/04
Abstract: 本发明涉及一种基于光谱反射率特性的星载高光谱图像云检测方法,可用于航天、航空高光谱遥感图像的自动云判。该方法包括以下步骤:从高光谱图像中获取特定波长的图像数据,从卫星平台获取太阳高度角;计算特定波长图像的反射率;将整个区域分为高云待定区和中低云待定区;对高云待定区排除雪地区得到高云区;对中低云待定区依次排除水体以及土壤、植被、沙漠岩石和雪地区域,得到中低云区;最后将高云区和中低云区合并得到云检测结果。本发明避免了使用图像统计信息进行云检测,不受到地物纹理复杂度的影响,利用光谱信息,提高云检测准确率,易于硬件实现,具有较高的普适性,适于星载高光谱图像实时云检测应用。
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公开(公告)号:CN103604421B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310606332.X
申请日:2013-11-25
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于光谱反射率特性的星载高光谱图像云检测方法,可用于航天、航空高光谱遥感图像的自动云判。该方法包括以下步骤:从高光谱图像中获取特定波长的图像数据,从卫星平台获取太阳高度角;计算特定波长图像的反射率;将整个区域分为高云待定区和中低云待定区;对高云待定区排除雪地区得到高云区;对中低云待定区依次排除水体以及土壤、植被、沙漠岩石和雪地区域,得到中低云区;最后将高云区和中低云区合并得到云检测结果。本发明避免了使用图像统计信息进行云检测,不受到地物纹理复杂度的影响,利用光谱信息,提高云检测准确率,易于硬件实现,具有较高的普适性,适于星载高光谱图像实时云检测应用。
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公开(公告)号:CN117250616A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311250389.0
申请日:2023-09-25
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明提供一种可重构的天基高分辨率SAR成像与检测识别处理系统,包括成像处理模块、目标检测与识别模块、主控及路由模块以及电源模块。SAR载荷原始辅助数据和回波数据首先通过主控及路由模块输入,并将辅助数据和回波数据转发到成像处理模块进行成像,成像处理完成后的图像数据通过高速串行接口发送给目标检测与识别模块进行目标检测、切片重聚焦和识别,最后各目标检测与识别模块的切片和特征信息发送给主控及路由模块进行数据复接后通过高速接口输出。本发明申请的天基SAR载荷成像与目标检测系统同时具备高分辨率SAR成像处理、多目标目标检测与识别能力以及空间辐射条件下正常工作、系统可重构的能力。
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公开(公告)号:CN116452975A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310324222.8
申请日:2023-03-29
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明提供了一种红外遥感图像压缩和目标检测系统及方法,该系统包括:图像压缩模块、目标检测模块、复接通信模块,电源模块;图像压缩模块接收并压缩红外载荷的红外图像,输出原始数据和压缩数据,原始数据包括载荷图像数据及辅助数据;目标检测模块接收图像压缩模块转发的原始数据,对红外图像进行目标检测及定位解算,输出检测结果和遥测数据;复接通信模块接收压缩数据和检测结果、遥测数据,同时发送遥控指令至图像压缩模块和目标检测模块;电源模块,用于图像压缩模块、目标检测模块、复接通信模块供电。通过本系统使得红外遥感图像压缩和目标检测系统实现红外载荷图像压缩、检测功能,同时具备算法重构以及抗空间辐射条件下正常工作的能力。
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公开(公告)号:CN116340884A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310323165.1
申请日:2023-03-29
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: G06F18/25 , G06F18/213 , G06F18/40
Abstract: 本发明提出了一种星上多源载荷数据高效融合处理系统及方法,该系统包括:协处理模块用于根据接收的目标相关数据进行目标特征提取,并根据目标提取结果与融合处理模块进行数据交互;融合处理模块用于根据接收到的目标提取结果进行航迹关联与融合,并与协处理模块进行数据交互;任务管理模块用于根据接收到的遥控、遥测数据或上注数据等分别与协处理模块、融合处理模块及综合电子单元进行数据交互;电源模块用于为协处理模块、融合处理模块、任务管理模块供电。通过本发明公开的星上多源数据高效融合处理系统同时具备可见光、红外、电子侦查、SAR多源载荷的融合处理能力以及空间辐射条件下正常工作、系统可重构的能力。
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公开(公告)号:CN111404750B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010201920.5
申请日:2020-03-20
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04L41/0803 , H04L12/40
Abstract: 本发明公开了一种高级在轨系统集中式参数管理装置与方法,包括1553B总线控制模块、参数管理模块、出厂参数存储单元和工作参数存储单元。参数管理模块采用高可靠反熔丝FPGA芯片,实现对高级在轨系统(AOS)参数的集中式统一管理,支持通过1553B总线上注参数进行在轨更改,同时支持参数分组选择、参数恢复出厂设置等。本发明通过将高级在轨系统(AOS)各类参数进行统一管理和分发,提高了系统集成度、通用性、灵活性和可靠性;同时,通过采用出厂参数和工作参数独立存储、参数三模冗余和回写等手段,进一步增强了参数管理装置的抗单粒子翻转能力,确保了空间应用环境下参数的可靠性。
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