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211.
针对飞行器在高速飞行时受气流干扰、惯性数据易发散等问题,从传感器数据融合角度出发,提出了通过无迹卡尔曼滤波(UKF)融合嵌入式大气数据观测系统(FADS)和惯性导航系统(INS)估计飞行器实时大气数据的算法。算法使用高维度非线性方程对惯性系统和大气系统间的关系建模,结合FADS与INS的数据,计算飞行器速度和高度,进而估算出攻角、侧滑角等参数。实验结果显示,与INS直接解算、扩展卡尔曼滤波(EKF)融合等原有估计方法相比,文章所述的算法在估计精度和系统稳定性方面均有所提高。 相似文献
212.
利用频谱分析方法,对静止气象卫星扫描辐射计的在轨调焦进行快速、准确的分析判断,确定是否需要调整及调整时所发遥控命令的调整方向和步长等,避免了单向调出焦距极限位置时,对辐射计造成永久性损坏。文章首次提出的二维频谱法,即使在图像定位精度不高的情况下仍然适用,可以得出准确的分析结果。 相似文献
213.
214.
215.
在分析遥感图像主观质量(Subjectivequality)评价的基础上,提出基于人类视觉特性的优化显示技术.并应用于遥感图像压缩、相对辐射校正评价和噪声估计。结果表明:当图像以50%比例放大时,处理前后的效果不明显:以100%比例放大时,差异性开始出现;当显示比例提高到200%时,图像的噪声、条纹及退化现象比较容易发现与识别。因此,当需要比较两幅图像差异及监测图像质量变化时,建议显示比例设为200%。上述成果已成功应用于CBERS-02B卫星HR相机及后续高分辨率相机压缩方案的评价,也用于中国卫星遥感地面处理系统的图像质量监测。 相似文献
216.
针对我国在轨卫星数量迅猛增长、健康状态复杂各异、测控管理难度日趋增大的态势,提出了面向北斗短报文的在轨卫星健康监控体系。分析了北斗短报文的应用现状,构建了“用户→北斗卫星→在轨卫星”前反向数据流向。考虑到北斗短报文的容量限制,优化设计了测控数据传输格式和内容;针对北斗短报文单向传输特性,探讨了可靠通信技术;针对星座大规模安全传递分发数据需求,研究了通用掩码技术。以北斗三号系统为对象,仿真计算了在轨卫星前反向数据时间特性。结果表明:基于北斗短报文的在轨卫星健康监控技术,可以为提高在轨卫星科学使用和寿命的精细化管理提供参考。 相似文献
217.
218.
随着我国航空航天技术的飞速发展,气动计算软件集成技术日趋成熟,但用户在并行计算中需要手动输入的操作较多。鉴于此,通过编程开发了基于TCP/IP协议的FTP客户端应用程序,实现了对网格文件的信息采集、过滤并将其和参数、脚本文件等批量自动上传的功能。根据批处理文件中的命令,调用Windows平台自带的客户端Telnet,向远程集群管理节点发出命令,远程启动服务器集群的并行计算任务。最后,在客户端实现了远程控制服务器集群上的计算流体力学软件Fluent进行并行计算。结果表明:使用该远程控制系统能够减少用户输入操作,提高计算效率,保证数据的实时更新。 相似文献
219.
Remote sensing scientists work under assumptions that should not be taken for granted and should, therefore, be challenged. These assumptions include the following:1. Space, especially Low Earth Orbit (LEO), will always be available to governmental and commercial space entities that launch Earth remote sensing missions.2. Space launches are benign with respect to environmental impacts.3. Minimization of Type 1 error, which provides increased confidence in the experimental outcome, is the best way to assess the significance of environmental change.4. Large-area remote sensing investigations, i.e. national, continental, global studies, are best done from space.5. National space missions should trump international, cooperative space missions to ensure national control and distribution of the data products.At best, all of these points are arguable, and in some cases, they're wrong. Development of observational space systems that are compatible with sustainability principles should be a primary concern when Earth remote sensing space systems are envisioned, designed, and launched. The discussion is based on the hypothesis that reducing the environmental impacts of the data acquisition step, which is at the very beginning of the information stream leading to decision and action, will enhance coherence in the information stream and strengthen the capacity of measurement processes to meet their stated functional goal, i.e. sustainable management of Earth resources. We suggest that unconventional points of view should be adopted and when appropriate, remedial measures considered that could help to reduce the environmental footprint of space remote sensing and of Earth observation and monitoring systems in general. This article discusses these five assumptions in the context of sustainable management of Earth's resources. Taking each assumption in turn, we find the following:(1) Space debris may limit access to Low Earth Orbit over the next decades.(2) Relatively speaking, given that they're rare event, space launches may be benign, but study is merited on upper stratospheric and exospheric layers given the chemical activity associated with rocket combustion by-products.(3) Minimization of Type II error should be considered in situations where minimization of Type I error greatly hampers or precludes our ability to correct the environmental condition being studied.(4) In certain situations, airborne collects may be less expensive and more environmentally benign, and comparative studies should be done to determine which path is wisest.(5) International cooperation and data sharing will reduce instrument and launch costs and mission redundancy. Given fiscal concerns of most of the major space agencies – e.g. NASA, ESA, CNES – it seems prudent to combine resources. 相似文献
220.