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  1. 卫星激光测距高速数据处理解决方案

  2. 激光测距相对于其他测距,如微波测距,往往具有探测距离远、测距精度高、抗干扰能力强、保密性好、体积小、重量轻的特点。使用脉冲能量高、峰值功率大的激光器,是卫星激光测距系统获得较高测距能力的前提,同时,系统的其他模块也有相应配套要求,如数据处理部分同样要求速度快、精度高。北京坤驰科技有限公司针对激光高速脉冲测距系统的特殊应用,研制出了一款可用于卫星激光测距的高速数据处理解决方案。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2016-01-27
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:aba121121
  1. 基于G-APD阵列的卫星激光测距系统探测性能分析

  2. 盖革模式雪崩光电二极管阵列(G-APDs)是近年来新兴的弱光探测器件。基于盖革模式APD 探测概率的分析,利用卫星激光测距系统的仿真结果,对G-APDs的卫星激光测距系统进行研究。在回波强度为单光子量级、仅考虑探测器暗计数噪声的情况下,相对于单元探测的单光子探测器,采用阵列探测器能够有效的增加回波信号的探测点数;在同样噪声的情况下,回波强度为多光子时,采用阵列探测器能够减少盖革模式探测器探测概率的极大值相对回波光电子数极大值的漂移量;在回波强度为单光子量级,同时考虑天空背景噪声和探测器暗计数噪声
  3. 所属分类:其它

  1. 深度学习在卫星激光测距数据处理中的应用

  2. 卫星激光测距是获取空间目标高精度距离的重要技术。在测量数据应用于科学研究之前,需要对原始数据进行一系列的预处理。常用的信号提取方法主要有Graz自动识别、泊松滤波和人工识别等。近年来,一些学者将深度学习技术应用到天文领域,解决了一些问题并取得了相对理想的结果。提出了一种利用深度学习技术提取目标信号的方法,实测数据的识别结果表明,所提算法具有一定的可靠性、通用性和可行性。研究结果对卫星激光测距系统向智能化方向发展有积极的作用。
  3. 所属分类:其它

  1. 单向激光测距及其测量试验

  2. 激光测距是空间飞行器轨道测定精度最高的一种技术。传统激光测距是测量激光信号的往返传输时间实现空间飞行器距离和轨道的测定。对于超月球距离的空间飞行器,该测量方式已不适用,必须采用单向激光传输,激光能量随距离平方衰减,其作用范围可超过月球达到行星际空间,这将是行星际激光测距的重要测量方式。利用地面激光测距系统,对一颗载有光子探测器和时间计时器的同步轨道卫星成功进行了单向激光测距实验,并与该卫星激光往返传输所测量的卫星距离进行了比较和分析,验证了单向激光测距的可行性。该测量实验为进一步研究单向激光测距
  3. 所属分类:其它

  1. 角反射器形状效应对卫星激光测距系统测距精度的影响

  2. 基于卫星激光测距(SLR)系统的测距原理,对从角反射器反射的回波光子分布进行数值仿真,分析并讨论了卫星角反射器形状效应与SLR系统测距精度的关系。另外,为验证卫星角反射器形状效应的适用性,利用中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站SLR系统对不同轨道高度的卫星进行了实测。结果表明,卫星角反射器形状效应使从卫星反射的回波光子分布发生明显改变,激光脉冲被展宽。对于Starlette卫星,激光脉冲脉宽由50 ps展宽至72 ps,由卫星角反射器形状效应引起的测距误差约为5.4 mm。对于高轨Etalo
  3. 所属分类:其它

  1. 基于高重频卫星激光测距测算AJISAI卫星自转速率

  2. 随着千赫兹(kHz)卫星激光测距技术的发展,高精度、高重频的卫星测距数据为卫星自转速率的研究奠定了基础。基于中国科学院云南天文台kHz卫星激光测距系统的卫星实测数据,分析了AJISAI卫星的自转情况。利用正交最小二乘法对原始观测数据进行了预处理,然后利用频谱分析的方法获得了AJISAI卫星实测数据的频谱图,结合AJISAI卫星角反射器面板的排列规律,分析得出2014年4月AJISAI卫星自转的速率约为0.4382 Hz,利用国内的测距数据得到了地球动力学卫星的自转速率。该方法可以推广到对其他类似
  3. 所属分类:其它

  1. 云台1.2 m望远镜共光路千赫兹卫星激光测距系统

  2. 千赫兹(kHz)激光测距是增加卫星激光测距观测数据和提高标准点精度的有效措施之一。分析研究了基于共光路的kHz激光测距系统的实现原理和方法,包括光路、电路和计算机控制等。给出了使用旋转快门实现共光路kHz激光测距的新思路,开发1.2 m望远镜共光路kHz激光测距系统。该系统已用于常规观测,实际观测结果表明,系统性能较好且工作稳定,地靶测距精度约为5 mm,卫星测距精度优于2.0 cm。
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  1. 高重复率卫星激光测距的关键技术及其进展

  2. 高重复率卫星激光测距技术通过采用千赫兹的发射频率获得更多的观测数据来提高测距精度,是未来卫星激光测距的发展方向。综述了国内外高重复率卫星激光测距系统采用的关键器件及技术的研究现状,并展望了系统未来的发展趋势。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:508kb
    • 提供者:weixin_38523251
  1. 英国卫星激光测距仪经费困难

  2. 英国的新型卫星大地测量装置——格林威治天文台的卫星激光测距仪——在完成后不久,就有被废除的可能,它唯一的希望似乎是国家环境委员会的援救。在经费削减表格上,此测距仪居于前列,随着当前英镑贬值以及在外国承担义务的增加,迫使科学与工程研究委员会进行资金削减。
  3. 所属分类:其它

  1. 测量大陆漂移的可搬运激光测距机

  2. 第一台可搬运激光测距系统,目前已在太平洋东岛基地运转。这种由美国航空和航天局哥达德宇航中心研制的TLRS-2卫星跟踪系统,是为尽快部署到世界上各个边远地区而设计的。其跟踪精度是2厘米。该系统监测卫星轨道并提供地壳变动的有效测地数据。
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  1. 月球和卫星激光测距的未来发展

  2. 目前运转的绝大多数激光测距系统属于第一代系统,它们利用腔倒空或Q开关红宝石激光器及时间间隔计数器,精度能达10~100厘米。第二代系统采用锁模Nd:YAG激光器和出现信号的计时器,目前正在研制,现在已能制成紧凑的大部分为自动的,全机动的测距站,能对高空卫星及月球测距,精度达几厘米。用条纹管作探测器,并在两个波长处测定以补偿大气传输的变化,可获得更高的精度。
  3. 所属分类:其它

  1. 戈达德激光测距系统和它们的精度

  2. 有关用于卫星跟踪的脉冲式测距激光器的工作是年2月在戈达德开始的。它的主要目的是为“将来”的需要发展一台高精度的跟踪系统。早在1964年,第一台激光角立方体装备的宇宙飞船,信标探险者-Β被射入轨道并用我们的激光测距系统跟踪。这时获得了几米的跟踪误差。今天,十艘装有激光角立方体的宇宙飞船在轨道上运行,并被其测距噪声和精度在十分之一米和不到十分之一米范围内的超精确激光测距系统跟踪。激光测距误差(偏压和噪声)1971年约50~70厘米,1973年约10~30厘米,现在约为5~8厘米。对地球重力场、地极移
  3. 所属分类:其它

  1. 反射表面的特性对激光测距仪的影响

  2. 用激光测距仪测定远处目标(如卫星),距离可达3,000公里,精度可达1.5米。这种性能由兰个主要因素决定:(i)激光的方向性,它使发射的功率集中在一很窄的圆锥中;(ii)最新的光电倍增器的高探测能力,甚至在只接收到大约一百个光子之后也能响应而产生一个信号。(iii)安置在待观测目标上的向后反射系统的定向反射性。
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  1. 卫星激光测距实验

  2. 国家航空和宇宙航行局与戈达德空间飞行中心合作,于1964年10月9日至11月8日期间,在亚利桑那州伏尼克斯市完全了对航标探索者-B(S-66)卫星的激光测距实验。取得资料的方式是将接收信号的全部时间过程记录在示波器的照相底片(410型防闪光底片)上。
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  1. GRACE重力卫星激光反射器分析

  2. 以GRACE重力卫星激光反射器为例,理论分析了卫星激光反射器的激光入射角、速差补偿和相对有效反射面积,并对激光反射器进行了可测性分析和测距误差分析。通过TROS1000流动卫星激光测距(SLR)系统对GRACE卫星激光反射器进行测距实验,测距精度为0.9 cm,实验结果与理论分析结果基本一致。
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  1. 北斗卫星全球激光测距观测及数据应用

  2. 卫星轨道精确测定是卫星导航系统提供导航服务的基础。北斗卫星导航系统是我国自主研发的新一代卫星导航系统, 卫星上均装载了激光反射器, 以厘米或毫米级精度卫星激光测距作为北斗卫星精密测轨与微波测量系统的独立外部标校手段。为增强北斗卫星的激光观测能力, 上海激光测距站在白天光束监视、望远镜精跟踪、噪声滤波等方面进行了性能改进, 在国际激光联测台站中首先实现同步轨道卫星白天激光观测; 基于国际激光联测机制, 组织国际激光测距站开展北斗卫星全球激光观测实验, 获取了28个台站对北斗卫星的激光观测数据, 弥
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:11mb
    • 提供者:weixin_38501826
  1. 旋转卫星激光测距数据分析与处理

  2. 为解决传统的旋转卫星激光测距数据频谱分析方法运算量大、耗时长的问题,提出一种基于快速Lomb-Scargle算法的卫星激光测距数据处理方法。首先用经验模式分解方法来自适应地去除O-C残差中代表卫星轨道运动的低频趋势项;然后采用快速Lomb-Scargle算法对预处理后的数据进行频谱分析,得到相对应的周期图,进而分析卫星的自转速率。采用该方法处理了奥地利Graz站千赫兹测距系统测量得到的Ajisai卫星的数据,分析得出2010年5月Ajisai卫星自转的速率约为0.472 Hz。并对4圈激光测距资
  3. 所属分类:其它

  1. 低轨卫星激光角反射器的设计与检测

  2. 卫星激光测距(Satellite Laser Ranging, SLR)通过测量激光脉冲在地面观测站和卫星之间的往返飞行时间来计算卫星到测站距离。作为现代各种定位观测手段中单点采样精度最高的一种技术,SLR可直接测量卫星与地面之间的绝对距离,其测定成果具有确定性和无重大偏移的性质。基于对在轨卫星的精密测最以及全球激光测距网观测数据的综合处理,其观测成果可用于精密确定卫星轨道、研究地球板块运动、确定地球自转参数以及全球大地坐标系统的实现和维护。
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  1. 基于卫星激光测距的Jason-2卫星定轨光压参数对轨道精度的影响

  2. 光压摄动模型是卫星动力学模型的主要误差源之一,定轨时是否考虑光压参数将影响轨道估计精度。在光压摄动的理论基础上,采用统计定轨方法,利用全球8个卫星激光测距(SLR)站观测值,对Jason-2卫星进行动力学定轨。采用内符合精度、外符合精度和重叠弧段比较三种评估手段,定量分析光压参数估计与否对轨道精度的影响。结果表明:三天估计一组光压参数计算的卫星轨道比不估计光压参数计算的卫星轨道的精度更高,且估计的轨道参数变化更平稳。
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  1. 基于激光大气传输特性的卫星激光测距系统的最大探测距离

  2. 基于激光在大气中的传输特性,利用斜程传输理论计算激光在大气中的衰减程度,结合激光雷达测距方程,建立了卫星激光测距(SLR)系统的斜程传输最大测距模型,通过分析数值仿真结果及长春站SLR系统最大探测距离(MDR)实测值,对SLR系统的最大探测距离进行了系统的研究。结果表明:在一定范围内,SLR系统的MDR值随着望远镜发射仰角的增大而增大。与其他常见的模型(Kim经验公式和Mie理论)相比,利用斜程传输最大测距模型得到的MDR值更接近实验值,其误差率减小了一个数量级,仅为3.8%。该模型可有效计算S
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