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公开(公告)号:CN111089607A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911331843.9
申请日:2019-12-21
Applicant: 北京跟踪与通信技术研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开的一种望远镜系统探测能力自动标校方法,属于空间目标测量领域。本发明利用望远镜采集获得的实时CCD或者sCMOS图像,通过对图像全帧扫描,获得图像中不同检测门限下的星象数量。根据望远镜的观测时刻、观测视场及指向,结合星库数据计算采集图像区域理论上不同星等恒星数量,通过拟合探测恒星数量与恒星星等实现对望远镜系统探测能力的标校。本发明能够实时或准实时的对望远镜的探测能力进行标校,方便对望远镜系统探测能力的检测,能够在不同观测条件下实时获取望远镜探测能力变化,实现对望远镜观测任务的实时调整优化,可有效提升望远镜使用效率。
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公开(公告)号:CN111076729B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201911331817.6
申请日:2019-12-21
Applicant: 北京跟踪与通信技术研究所
IPC: G01C21/24
Abstract: 本发明公开的基于强度相干探测阵列的深空航天器相对位置测量方法,属于航天器光学测控领域。本发明实现方法为:在待测量的航天器上搭建星载下行激光发射望远镜,在需进行航天器相对位置测量时,各航天器同时向地基强度相干阵列发射同频率激光;在地面构建强度相干观测单元;将多个地基强度相干单元排列成阵列,组成地基强度相干观测系统;利用短基线低精度的地基观测阵列进行信号采集,根据采集的信号计算观测阵列中所有观测单元两两之间的光电流相关度;构建坐标;获取目标回射激光图样的空间频谱,根据获取的空间频谱绘制干涉图样;根据干涉图样计算获得航天器相对位置,实现对深空航天器的高精度相对位置测量。本发明能降低观测阵列规模及精度要求。
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公开(公告)号:CN111076729A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911331817.6
申请日:2019-12-21
Applicant: 北京跟踪与通信技术研究所
IPC: G01C21/24
Abstract: 本发明公开的基于强度相干探测阵列的深空航天器相对位置测量方法,属于航天器光学测控领域。本发明实现方法为:在待测量的航天器上搭建星载下行激光发射望远镜,在需进行航天器相对位置测量时,各航天器同时向地基强度相干阵列发射同频率激光;在地面构建强度相干观测单元;将多个地基强度相干单元排列成阵列,组成地基强度相干观测系统;利用短基线低精度的地基观测阵列进行信号采集,根据采集的信号计算观测阵列中所有观测单元两两之间的光电流相关度;构建坐标;获取目标回射激光图样的空间频谱,根据获取的空间频谱绘制干涉图样;根据干涉图样计算获得航天器相对位置,实现对深空航天器的高精度相对位置测量。本发明能降低观测阵列规模及精度要求。
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公开(公告)号:CN111089607B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201911331843.9
申请日:2019-12-21
Applicant: 北京跟踪与通信技术研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开的一种望远镜系统探测能力自动标校方法,属于空间目标测量领域。本发明利用望远镜采集获得的实时CCD或者sCMOS图像,通过对图像全帧扫描,获得图像中不同检测门限下的星象数量。根据望远镜的观测时刻、观测视场及指向,结合星库数据计算采集图像区域理论上不同星等恒星数量,通过拟合探测恒星数量与恒星星等实现对望远镜系统探测能力的标校。本发明能够实时或准实时的对望远镜的探测能力进行标校,方便对望远镜系统探测能力的检测,能够在不同观测条件下实时获取望远镜探测能力变化,实现对望远镜观测任务的实时调整优化,可有效提升望远镜使用效率。
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