[发明专利]一种分布式可重构卫星系统及遥感方法在审
申请号: | 201910261676.9 | 申请日: | 2019-04-02 |
公开(公告)号: | CN109946713A | 公开(公告)日: | 2019-06-28 |
发明(设计)人: | 董玉翠;刘洋;戴媛媛;江新华 | 申请(专利权)人: | 上海微小卫星工程中心 |
主分类号: | G01S17/89 | 分类号: | G01S17/89 |
代理公司: | 上海智晟知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 31313 | 代理人: | 张东梅 |
地址: | 201203 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 卫星系统 遥感单元 可重构 遥感 合成孔径成像 高分辨率 任务协同 遥感卫星 可拼接 口径 组装 协同 调度 服务 规划 | ||
1.一种分布式可重构卫星系统,包括:
服务星,所述服务星进行分布式遥感卫星编队和对接控制,多星任务协同规划与调度;以及
遥感单元星,所述遥感单元星即可编队协同实现分布式遥感,也可拼接组装扩大口径,实现更高分辨率合成孔径成像。
2.如权利要求1所述的分布式可重构卫星系统,其特征在于,当服务星不在地面测控站可见范围内时,中继星/骨干网协助实现服务星与地面测控站的信息交互。
3.如权利要求1或2所述的分布式可重构卫星系统,其特征在于,所述服务星的功能还包括:
完成多星任务协同规划与调度;
与中继星/骨干网、所述地面测控站和所述遥感单元星的数据交互;
完成在轨数据处理和智能化主动信息服务;以及
在拼接完成后实现对所述遥感单元星的能源供应。
4.如权利要求1或2所述的分布式可重构卫星系统,其特征在于,所述遥感单元星的功能还包括:
独立成像;
实现与服务星数据共享;以及
作为备用节点替代服务星实现任务协同规划与调度。
5.如权利要求1所述的分布式可重构卫星系统,其特征在于,所述服务星和或遥感单元星进一步包括:
测控数传、动量轮、激光微推、激光测量通信模块来实现卫星姿控、通信功能;
全球卫星导航系统GNSS、星敏感器、惯性测量单元IMU模块来实现卫星的定姿、定轨功能;
星间激光测量通信一体化装置,用于获得卫星间相对角度,同时实现激光测距与通信的功能;
基于微推力和电磁力相结合的柔性分离对接装置,可实现卫星之间连续可控的分离对接;以及
侧面开窗,所述侧面开窗设置在服务星与遥感单元星对接的侧面,实现遥感单元星分离孔径的光束传输到服务星上的光束合成装置。
6.如权利要求1所述的分布式可重构卫星系统,其特征在于,所述服务星还包括光束合成和共相探测装置安装在服务星上,实现在轨拼接后的合成孔径成像。
7.如权利要求1所述的分布式可重构卫星系统,其特征在于,所述遥感单元星通过切换镜实现单卫星成像和合成孔径成像的功能切换。
8.一种分布式可重构卫星系统进行编队构型的控制方法,包括:
将卫星群发射入轨;
判断服务星是否在地面测控站可见范围;
当服务星在地面测控站可见范围内时,地面测控站通过发送上行指令到服务星;
服务星将编队构型指令信息发送给遥感单元星;
遥感单元星根据指令信息进行姿态机动形成不同编队构型并对地观测;
将遥感单元星状态信息和载荷数据回传给服务星;以及
服务星进行对地面站、中继星或其他星群的数据分发或在轨数据处理。
9.如权利要求8所述的分布式可重构卫星系统进行编队构型的控制方法,其特征在于,当服务星不在地面测控站可见范围内时,地面测控站发送上行指令到中继卫星,由中继卫星转发给服务星。
10.一种分布式可重构卫星系统进行在轨合成孔径构型的控制方法,包括:
将卫星群发射入轨;
判断服务星是否在地面测控站可见范围;
当服务星在地面测控站可见范围内时,地面测控站通过发送上行指令到服务星;
服务星将在轨拼接指令信息发送给遥感单元星;
遥感单元星收到在轨拼接指令信息后,通过姿态机动和轨道控制靠近服务星;
进行星间相对测量和姿态距离信息的交互;
启动电磁机构,完成吸附并锁定;
合成孔径成像;
服务星将载荷数据进行星上数据处理;以及
服务星将处理后的载荷数据或原始载荷数据及状态信息进行数据分发。
11.如权利要求10所述的分布式可重构卫星系统进行在轨合成孔径构型的控制方法,其特征在于,当服务星不在地面测控站可见范围内时,地面测控站发送上行指令到中继卫星,由中继卫星转发给服务星。
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