[发明专利]一种分布式遥感卫星系统有效
申请号: | 202010638306.5 | 申请日: | 2018-12-29 |
公开(公告)号: | CN111829963B | 公开(公告)日: | 2023-07-25 |
发明(设计)人: | 任维佳;杨峰;杜志贵;陈险峰 | 申请(专利权)人: | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 |
主分类号: | G01N21/25 | 分类号: | G01N21/25;H04B10/118;G06V20/13 |
代理公司: | 北京之于行知识产权代理有限公司 11767 | 代理人: | 何志欣 |
地址: | 410000 湖南省长沙市高新开发区*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 分布式 遥感 卫星 系统 | ||
1.一种分布式遥感卫星系统,其特征在于,该系统包括若干第一卫星(100)和若干第二卫星(200),若干第一卫星(100)是低轨遥感卫星且分布在至少两个轨道平面上,所述至少两个轨道平面中的每个轨道平面上至少有三颗第一卫星(100),所述第二卫星(200)是地球同步轨道卫星,所述第一卫星(100)采集的遥感数据能够直接传输给地面站(300)或者通过相应的第二卫星(200)间接传输给地面站(300);
相应的第二卫星(200)确定第一传输路径和第二传输路径的预计耗时之时,相应的第二卫星(200)的气象GIS平台(220)周期性地获取气象数据以根据气象数据进行气象条件仿真模拟,
在相应的第二卫星(200)的气象GIS平台(220)进行气象条件仿真模拟之时,相应的第二卫星(200)的气象GIS平台(220)针对与第一传输路径和第二传输路径变化的气象要素进行仿真模拟,
相应的第二卫星(200)基于相应的第一卫星(100)的位置信息、接收遥感数据的地面站(300)的位置信息和该第二卫星(200)的位置信息在气象GIS平台(220)内确定相应的第一卫星(100)、接收遥感数据的地面站(300)和该第二卫星(200)的模拟位置,
并且相应的第二卫星(200)的气象GIS平台(220)还按照时间变化动态模拟相应的第一卫星(100)的运动,以让相应的第二卫星(200)基于气象条件仿真模拟和相应的第一卫星(100)的运动确定第一传输路径和第二传输路径在传输遥感数据时的预计耗时并发送给相应的第一卫星(100),相应的第一卫星(100)至少基于第一传输路径和第二传输路径的预计耗时选择其中一条传输路径传输遥感数据,
其中,所述第一传输路径是相应的第一卫星(100)直接和接收遥感数据的地面站(300)建立的激光通信链路,所述第二传输路径是相应的第一卫星(100)通过相应的第二卫星(200)间接和接收遥感数据的地面站(300)建立的激光通信链路;
每个第一卫星(100)具有至少四个图像采集器,所述至少四个图像采集器能同时采集地面上同一区域的图像。
2.根据权利要求1所述的分布式遥感卫星系统,其特征在于,相应的第二卫星(200)基于气象条件仿真模拟和相应的第一卫星(100)的运动确定第一传输路径和第二传输路径在传输遥感数据时的预计耗时的处理包括:
相应的第二卫星(200)在其气象GIS平台(220)内模拟的相应的第一卫星(100)和接收遥感数据的地面站(300)之间绘制代表在第一卫星(100)和地面站(300)之间建立激光通信的第一虚拟激光束;
相应的第二卫星(200)在其气象GIS平台(220)内模拟的相应的第二卫星(200)和接收遥感数据的地面站(300)之间绘制代表在第二卫星(200)和地面站(300)之间建立激光通信的激光束的第二虚拟激光束;根据变化的气象要素和角度变化的第一虚拟激光束确定第一虚拟激光束在仿真模拟过程中完成数据传输所用的第一阻断时间和第一有效传输时间;
根据变化的气象要素和角度固定的第二虚拟激光束确定第二虚拟激光束在仿真模拟过程中完成数据传输所用的第二阻断时间和第二有效传输时间;
计算第一阻断时间和第一有效传输时间之和得到通过第一传输路径传输遥感数据时所需的预计耗时;和
计算第二阻断时间和第二有效传输时间之和得到通过第二传输路径传输遥感数据时所需的预计耗时。
3.根据权利要求2所述的分布式遥感卫星系统,其特征在于,相应的第一卫星(100)向相应的第二卫星(200)发送传输耗时比较请求之后,相应的第二卫星(200)至少基于相应的第一卫星(100)的位置信息、相应的第一卫星(100)的数据收发能力、接收遥感数据的地面站(300)的位置信息、接收遥感数据的地面站(300)的数据收发能力、该第二卫星(200)的位置信息、该第二卫星(200)的数据收发能力和气象条件确定第一传输路径和第二传输路径的预计耗时。
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