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摘要:本发明公开了一种适用TDICCD光学卫星动中成像姿态调整方法,建立与星下点轨迹成角推扫的动中成像,包括以下步骤:S100、计算惯性坐标系到轨道坐标系的转移矩阵;S200、计算轨道坐标系到卫星本体坐标系的转移矩阵;S300、计算成像目标点D相对像面的移动速度:S400、基于S300计算获得积分时间:S500、基于积分时间,判断TDICCD相机是否满足成像,不满足重新规划姿态机动角速度;S600、基于相对速度,计算偏流角;S700、对偏流角进行修正,从而实现适用TDICCD光学卫星的动中成像;计算了动中成像中TDICCD的积分时间,通过规划动中成像中的姿态机动角速度,满足TDICCD相机成像,适用于动中成像;偏流角修正方法,在偏流角计算模型上,引入了卫星的主动推扫角速度,适用于动中成像。
主权项:1.一种适用TDICCD光学卫星动中成像姿态调整方法,其特征在于,建立与星下点轨迹成η角推扫的动中成像,包括以下步骤:S100、计算惯性坐标系Oixiyizi到轨道坐标系Ooxoyozo的转移矩阵Roi: 其中:i为卫星运行的太阳同步轨道与太阳黄道面的夹角,f为真近点角,ω为近地点幅角,Ω为升交点赤经;S200、计算轨道坐标系Ooxoyozo到卫星本体坐标系Obxbybzb的转移矩阵Rbo: 其中:α为卫星绕Oozo转动η角度后再绕卫星本体Obyb轴的转动角;S300、计算成像目标点D相对像面的移动速度: 其中:ωe为地球自转角速度,ωo为轨道角速度,ωη为姿态机动角速度,R为地球半径,L为摄影点至卫星的斜距缺少小o与小b的标识说明;S400、基于S300获得的V相对计算获得积分时间: 其中:d0为TDICCD器件的像元尺寸,f为星上相机的焦距;S500、根据S400获得的Tint,判断TDICCD相机是否满足成像,不满足重新规划姿态机动角速度ωη;S600、根据S300获得的计算偏流角为S700、对偏流角进行修正,从而实现适用TDICCD光学卫星的动中成像。
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