CN109039418A - 适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络 - Google Patents

适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络 Download PDF

Info

Publication number
CN109039418A
CN109039418A CN201810623973.9A CN201810623973A CN109039418A CN 109039418 A CN109039418 A CN 109039418A CN 201810623973 A CN201810623973 A CN 201810623973A CN 109039418 A CN109039418 A CN 109039418A
Authority
CN
China
Prior art keywords
node
satellite
moonlet
imaging
real
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810623973.9A
Other languages
English (en)
Inventor
陆晴
吕旺
赵艳彬
万向成
孙永岩
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Institute of Satellite Engineering
Original Assignee
Shanghai Institute of Satellite Engineering
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Institute of Satellite Engineering filed Critical Shanghai Institute of Satellite Engineering
Priority to CN201810623973.9A priority Critical patent/CN109039418A/zh
Publication of CN109039418A publication Critical patent/CN109039418A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18517Transmission equipment in earth stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18519Operations control, administration or maintenance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18521Systems of inter linked satellites, i.e. inter satellite service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/08Trunked mobile radio systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Closed-Circuit Television Systems (AREA)

Abstract

本发明提出了一种适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络,包括成像节点、通讯节点、待机节点和离线节点,依靠接力成像实现对全球中低纬度多个地区的无间断连续视频监;小卫星集群采用星间链路的方式进行全网卫星节点在线数据交互,各卫星节点将相机、姿态、轨道、温度、能源、振动等工程参数信息通过星间链路下传至地面;地面将各卫星节点的控制指令发送给卫星,驱动相机、姿态控制、加热器等机构执行动作。本发明由于重新根据工作特点配置了星地任务分工,可在大幅拓展系统效能和时效性的同时有效提升研制生产效率并降低成本;可实现对敏感区域实现持续的监视、将高分辨率视频实时下传地面,跟踪动态目标移动路径,以及实时灾害评估等。

Description

适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络
技术领域
本发明涉及对地遥感成像系统,尤其涉及一种用于天基全球实时监视功能的网络系统,具体地说是一种适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络。
背景技术
近年来,随着卫星技术的进步和遥感应用需求的增加,未来高分遥感应用将与导航定位、移动互联网、物联网、智慧城市以及信息化战争深入融合,促使航天应用发挥更广泛的效能。未来高分辨率遥感卫星数据应用不仅需要高的分辨率,还要求是更及时、更高频次、更加有效的信息获取。为克服低轨高分辨率光学侦查卫星幅宽窄、目标重访周期较长等问题,目前的商业卫星市场上需要一种能够满足全球多点实时视频监视,具备高价值动目标跟踪的低成本卫星系统。现有类似解决方案包括:低轨小卫星网络系统、低轨高分辨率卫星、高轨高分辨率卫星、低轨快速响应卫星、无人机等。2017年2月15日,行星实验室搭载印度PSLV运载火箭发射了88颗Dove(鸽子)卫星。这些卫星大致均布在同一个太阳同步轨道面上,形成一个庞大的地球扫描仪。行星实验室计划布置共150颗卫星,在475公里高度形成对地球全覆盖的卫星网络,从而实现每天对扫描一次地球[1]。美国Terra Bella提出“小卫星、大数据”概念,计划发射24颗微卫星Skysat,可进行视频成像,重访时间6~8小时。采取和劳拉空间系统公司合作研制的方式,由劳拉生产高分辨率的卫星。劳拉也因此建立了自己的小卫星产品线,可以向其他企业提供定制卫星服务[1]。中国四维商业遥感卫星公司将在2022年前后建成“16+4+4+X”商业遥感卫星,该系统包括16颗0.5米分辨率高分光学卫星、4颗高端光学卫星、4颗合成孔径雷达卫星和若干颗高光谱、视频小卫星组合的遥感卫星星座。16颗0.5米分辨率高分光学卫星中的首批4颗将在2017年中前完成建设并投入市场[2][3]。未来欧美静止轨道高分辨率光学成像系统可实现1~3米分辨率的区域持续监视。主要的技术途径包括大口径单体反射成像、空间分块可展开、光学合成孔径、薄膜衍射成像等技术[4]。可见现有的低轨卫星系统均不具备实时视频观测能力。而静止轨道高分辨率卫星技术不成熟,造价高昂,而且只能实现单点探测。
[1]石亚琼.逐鹿太空网络掘金卫星应用_卫星创业公司及其商业模式[J].卫星应用,2016(3).
[2]高景一号商业遥感卫星.百度百科,2017
[3]齐真.我国首批0.5米级商业高分辨率遥感卫星高景-1年底发射[J].国际太空,2016.12
[4]刘韬,周润松.国外地球静止轨道高分辨率光学成像系统发展综述[J].航天器工程,2017(4)
发明内容
针对现有商业卫星市场上对全球多点实时视频定制观测的低成本卫星系统的需求,本发明提出了一种适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络,满足同时对全球中低纬度多个地区进行无间断连续视频监视的应用需求;通过接力成像和星间链路实现持续监视,能够将遥感卫星“重访时间”缩短为秒级。
本发明通过以下技术方案实现:
适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络,由多颗批量生产的小卫星组网构成,依靠接力成像实现对全球中低纬度多个地区的无间断连续视频监视;包括四类卫星节点:
成像节点,执行对地遥感成像任务的卫星节点,包括正在成像的节点和准备接力的节点;
通讯节点,执行平台工程参数和遥感成像数据传输的卫星节点,包括星间通讯节点和星地通讯节点;
待机节点,准备执行成像或通讯任务的卫星节点;
离线节点,存在故障暂时不具备执行成像或通讯任务的节点;
成像节点、通讯节点和待机节点均为在线节点。
卫星节点是网络的数据采集终端,单个卫星没有计算功能。小卫星集群采用星间链路的方式进行全网卫星节点在线数据交互:各卫星节点将相机、姿态、轨道、温度、能源、振动等工程参数信息通过星间链路传输至地面站测控范围内的卫星节点,再下传至地面;地面将各卫星节点的控制指令上注到地面站测控范围内的卫星节点,再通过星间链路发送给其他卫星,驱动相机、姿态控制、加热器等机构执行动作。
进一步地,小卫星集群中的小卫星运行在500~1500km的6~10个轨道面上,每个轨道面内均布15~25颗卫星,实现覆盖全球中低纬度80%以上地区连续视频成像。每颗卫星外形尺寸设计为500mm×500mm×1000mm左右,重量100kg左右;卫星装载分辨率1~3m的同轴反射光学成像系统,通过±0~45°的三维姿态机动进行执行成像和通讯任务。
本发明通过批产卫星的方式降低卫星研制生产成本。初样星通过振动测试、电磁兼容性测试、热真空试验、整星测试等鉴定级测试,验证系统方案的合理性。定型后,正样批产卫星仅需要通过接口对接测试,验收级环境试验。
本发明由于重新根据工作特点配置了星地任务分工,可在大幅拓展系统效能和时效性的同时有效提升研制生产效率并降低成本。
本发明能够用于建设一种全球多点实时视频监视和高价值动目标跟踪的低成本卫星网络系统。
本发明可实现对敏感区域实现持续的监视、将高分辨率视频实时下传地面,跟踪动态目标移动路径,以及实时灾害评估等;可实时获取商业情报信息、获取小区域精准天气预报,进行灾害评估,应急救援、探险辅助等。
附图说明
图1为小卫星集群轨道构型示意图。
图2为本发明实施例适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络组成和工作原理示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明提出的适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络作进一步详细说明。
如图1-图2所示,本发明实施例提供了一种适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群,由多颗批量生产的小卫星组网构成,依靠接力成像实现对全球中低纬度多个地区的无间断连续视频监视。
小卫星集群的小卫星运行在1200km的8条倾角为43°、相位相差45°的Walker星座轨道上(图1),每个轨道面内均布20颗卫星,共160颗卫星。每颗卫星外形尺寸设计为500mm×500mm×1000mm左右,重量100kg左右;卫星装载分辨率2m的同轴反射光学成像系统,使用1024×1024元6.5μm商用CMOS探测器。通过±0~40°的三维姿态机动进行执行成像和通讯任务。对应的地面可视幅宽2180km,可实现同轨前后两颗星可视范围的拼接。可实现±52°纬度范围内覆盖时间比例平均值达到89%,南纬34°到南纬48°、北纬34°到北纬48°区域覆盖时间比例达到97%以上。
如图2所示,本具体实施采用星间链路的方式进行全网在线数据交互:小卫星集群的各卫星节点将相机、姿态、轨道、温度、能源、振动等工程参数信息通过星间链路传输至地面站测控范围内的卫星节点,再下传至地面;地面将各卫星节点的控制指令上注到地面站测控范围内的卫星节点,再通过星间链路发送给其他卫星,驱动相机、姿态控制、加热器等机构执行动作。
小卫星集群网络架构如图2所示,全网卫星节点包括四类:1,2为成像节点,执行成像任务;3,4,5为通讯节点,执行遥感数据传输;6和其他空白节点为待机节点,准备执行成像或通讯任务;7为离线节点,存在故障暂时不具备执行成像或通讯任务。成像节点、通讯节点和待机节点均为在线节点。
待机节点卫星接收到成像工作指令后准备执行成像任务。如图2所示,当节点1卫星对目标区域成像时,节点2预先指向该区域,准备与节点1进行接力成像。遥感成像数据依次通过节点3、4传输到地面站通讯范围内的卫星节点5,将数据实时下传地面。离线节点7由于存在故障,暂时不能参与成像或通讯任务,通讯时数据传输需要绕过或跳过该节点。
地面站接收成像数据后,由图像处理节点实时分析各成像节点传回的遥感数据,即刻通过互联网分发至用户,将信息获取的时间延迟降低至秒级。
通过批产卫星的方式降低卫星研制生产成本。首颗初样星通过振动测试、电磁兼容性测试、热真空试验、整星测试等鉴定级测试,验证系统方案的合理性。定型后,正样批产卫星仅需要通过接口对接测试,验收级环境试验。
以上所述的具体实施例,对本发明的解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络,其特征在于,由多颗批量生产的小卫星组网构成,依靠接力成像实现对全球中低纬度多个地区的无间断连续视频监视。
2.如权利要求1所述的适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络,其特征在于,包括四类卫星节点:
成像节点,执行对地遥感成像任务的卫星节点,包括正在成像的节点和准备接力的节点;
通讯节点,执行平台工程参数和遥感成像数据传输的卫星节点,包括星间通讯节点和星地通讯节点;
待机节点,准备执行成像或通讯任务的卫星节点;
离线节点,存在故障暂时不具备执行成像或通讯任务的节点;
成像节点、通讯节点和待机节点均为在线节点。
3.如权利要求2所述的适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络,其特征在于,各卫星节点是网络的数据采集终端,小卫星集群采用星间链路的方式进行全网卫星节点在线数据交互:各卫星节点将星上各分系统状态参数信息通过星间链路传输至地面站测控范围内的卫星节点,再下传至地面;地面将各卫星节点的控制指令上注到地面站测控范围内的卫星节点,再通过星间链路发送给其他卫星,驱动相机、姿态控制、加热器执行动作。
4.如权利要求2所述的适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络,其特征在于,所述的小卫星集群中的小卫星运行在500~1500km的6~10个轨道面上,每个轨道面内均布15~25颗卫星,实现覆盖全球中低纬度80%以上地区连续视频成像;每颗卫星外形尺寸设计为500mm×500mm×1000mm左右,重量100kg左右;卫星装载分辨率1~3m的同轴反射光学成像系统,通过±0~45°的三维姿态机动进行执行成像和通讯任务。
CN201810623973.9A 2018-06-15 2018-06-15 适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络 Pending CN109039418A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810623973.9A CN109039418A (zh) 2018-06-15 2018-06-15 适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810623973.9A CN109039418A (zh) 2018-06-15 2018-06-15 适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109039418A true CN109039418A (zh) 2018-12-18

Family

ID=64609792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810623973.9A Pending CN109039418A (zh) 2018-06-15 2018-06-15 适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109039418A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110596704A (zh) * 2019-08-19 2019-12-20 西安空间无线电技术研究所 一种星载sar多方位角重复观测的卫星平台姿态机动方法
CN113395486A (zh) * 2021-03-19 2021-09-14 天地信息网络有限公司 一种基于空间大脑的地面区域持续监控系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1206052A3 (en) * 2000-11-08 2004-09-29 Lockheed Martin Corporation Space-based integrated multi-mission broadband architecture
CN102724482A (zh) * 2012-06-18 2012-10-10 西安电子科技大学 基于gps和gis的智能视觉传感网络运动目标接力跟踪系统
CN102780523A (zh) * 2012-07-31 2012-11-14 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种多卫星协同观测业务调度方法
CN103076808A (zh) * 2012-12-27 2013-05-01 清华大学 一种自主协同的航天器集群体系及运行方法
CN103415083A (zh) * 2013-07-10 2013-11-27 航天东方红卫星有限公司 一种适用于小卫星集群的星间组网通信方法
CN107817019A (zh) * 2017-10-06 2018-03-20 廖忠民 Leo星座防灾监测系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1206052A3 (en) * 2000-11-08 2004-09-29 Lockheed Martin Corporation Space-based integrated multi-mission broadband architecture
CN102724482A (zh) * 2012-06-18 2012-10-10 西安电子科技大学 基于gps和gis的智能视觉传感网络运动目标接力跟踪系统
CN102780523A (zh) * 2012-07-31 2012-11-14 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种多卫星协同观测业务调度方法
CN103076808A (zh) * 2012-12-27 2013-05-01 清华大学 一种自主协同的航天器集群体系及运行方法
CN103415083A (zh) * 2013-07-10 2013-11-27 航天东方红卫星有限公司 一种适用于小卫星集群的星间组网通信方法
CN107817019A (zh) * 2017-10-06 2018-03-20 廖忠民 Leo星座防灾监测系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
陆晴: "针对特定区域的雷达卫星低倾角轨道及组网研究", 《上海航天》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110596704A (zh) * 2019-08-19 2019-12-20 西安空间无线电技术研究所 一种星载sar多方位角重复观测的卫星平台姿态机动方法
CN113395486A (zh) * 2021-03-19 2021-09-14 天地信息网络有限公司 一种基于空间大脑的地面区域持续监控系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109039419A (zh) 天基全球实时连续监视网络系统
Fu et al. Remote sensing satellites for digital earth
CN109150282A (zh) 适用于天基全球实时连续监视的地面运控网络系统
CN108964742A (zh) 适用于天基全球实时连续监视的星地双集群网络系统
CN111835403B (zh) 天临空协同遥感系统及其信息传输方法
CN117859074A (zh) 用于无人机机群无线通信的系统和方法
Changchun et al. The research on unmanned aerial vehicle remote sensing and its applications
CN114499645B (zh) 一种天临空地协同遥感原型装置及其信息交互方法
Deren et al. A new generation of intelligent mapping and remote sensing scientific test satellite Luojia-3 01
CN109828291B (zh) 一种有人机应急遥感监测的方法及装置
CN109039418A (zh) 适用于天基全球实时连续监视的小卫星集群网络
Tang et al. The China ZY3-03 mission: Surveying and mapping technology for high-resolution remote sensing satellites
Zhang et al. A survey of precision formation relative state measurement technology for distributed spacecraft
ZHANG et al. Review of the light-weighted and small UAV system for aerial photography and remote sensing
Nagai et al. UAV‐Based Sensor Web Monitoring System
KR101972851B1 (ko) 스마트폰을 이용한 실시간 인공위성 제어 방법
CN116667915B (zh) 基于卫星通导遥一体化的实时信息智能决策方法及系统
Sai et al. SuperView-1-China’s first commercial remote sensing satellite constellation with a high resolution of 0.5 m
Zheng et al. Optimization design of global low-orbit satellite constellation for multi-fold coverage
Ewart et al. Pole-sitter based space domain awareness for cislunar regions
Zhang et al. Study of the image motion compensation method for a vertical orbit dynamic scanning TDICCD space camera
Shevyrnogov et al. Satellite monitoring system for the Krasnoyarsk territory area based on small satellites use
Swindle et al. A mobile, off-grid, robotic observatory for space domain awareness
Hikosaka et al. Advanced EO system for the Japanese Small Satellite ASNARO
Sun et al. Demand analysis of optical remote sensing satellites under the belt and road initiative

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Lu Qing

Inventor after: Lv Wang

Inventor after: Su Yuezeng

Inventor after: Zhao Yanbin

Inventor after: Wan Xiangcheng

Inventor after: Sun Yongyan

Inventor before: Lu Qing

Inventor before: Lv Wang

Inventor before: Zhao Yanbin

Inventor before: Wan Xiangcheng

Inventor before: Sun Yongyan

RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181218