CN111766644A - 基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,涉及数据处理技术领域。其中,基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法包括:接收卫星的属性信息,属性信息包括卫星运行参数和/或卫星硬件参数;根据卫星的属性信息确定卫星的运行时间表,运行时间表中包含预设轨道信息和对应的预设优先级;响应于生成融合卫星数据的请求,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据。通过本公开的技术方案,减少了卫星数据的交互冲突,提高了生成融合卫星数据的效率和气象图像质量。
Description
技术领域
本公开涉及数据处理技术领域,尤其涉及一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法、系统、电子设备和可读存储介质。
背景技术
气象卫星作为天气探测的主要手段,在气象观测、防灾减灾及天气预报中发挥着越来越突出的重要作用。
鉴于现有的气象卫星数据接收系统只能被动的接收卫星数据,尚无技术方案能够根据气象业务需要选择性地获取气象数据,不仅会影响气象业务的执行效率。
另外,气象卫星接收系统可能在同一接收时刻被动接收多个气象数据,也可能导致本系统的天线组件产生数据交互冲突,甚至可能丢失一些重要的气象数据。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法、系统、电子设备和可读存储介质,至少在一定程度上克服相关技术中接收气象数据的选择性差的问题。
本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本公开的实践而习得。
根据本公开的一个方面,提供一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,包括:接收卫星的属性信息,属性信息包括卫星运行参数和/或卫星硬件参数;根据卫星的属性信息确定卫星的运行时间表,运行时间表中包含预设轨道信息和对应的预设优先级;响应于生成融合卫星数据的请求,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据。
在公开的一个实施例中,响应于生成融合卫星数据的请求,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据包括:响应于生成融合卫星数据的请求,确定生成融合卫星数据所需的目标数据;确定能够产生目标数据的目标卫星;根据目标卫星的轨道信息与预设轨道信息之间的匹配度,确定待获取目标数据的预设优先级;根据预设优先级对目标数据进行接收和/或探测。
在公开的一个实施例中,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据包括:根据卫星的属性信息确定数据的接收时段;判断同一接收时段是否存在多个待接收和/或待探测的数据;若判定存在多个待接收和/或待探测的数据,则判断是否存在数据交互冲突;若判定存在数据交互冲突,则根据预设优先级对优先级最高的数据进行探测和/或接收。
在公开的一个实施例中,还包括:根据运行时间表确定用于接收卫星数据的天线的控制参数,控制参数包括变频控制参数、解调控制参数、数据进机控制参数、数据分包解包控制参数中的至少一个。
在公开的一个实施例中,还包括:在完成数据探测和/或接收后,判断数据是否存在数据内容异常和/或处理流程异常;判定数据存在数据内容异常或处理流程异常,生成人工调试指示信息并发送至客户端;接收客户端反馈的调试指令,对数据内容进行修复处理,和/或处理流程进行修复处理。
在公开的一个实施例中,处理流程包括预处理流程、下载流程、产品生成流程、存档流程中的至少一个。
在公开的一个实施例中,卫星运行参数包括卫星名、入境时间、起始方位角、过境仰角、过境时长、飞行环境状态中的至少一个。
在公开的一个实施例中,卫星硬件参数包括L/X变频器状态、L/X解调器状态、L/X进机状态、当前系统时间中的至少一个。
根据本公开的另一个方面,提供一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理装置,包括:获取模块,用于接收卫星的属性信息,属性信息包括卫星运行参数和/或卫星硬件参数;确定模块,用于根据卫星的属性信息确定运行时间表,运行时间表中包含预设轨道信息和对应的预设优先级;接收模块,用于响应于生成融合卫星数据的请求,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据。
根据本公开的再一个方面,提供一个电子设备,包括:处理器;以及存储器,用于存储处理器的可执行指令;其中,处理器配置为经由执行可执行指令来执行上述任意一项的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法。
根据本公开的又一个方面,提供一个计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述任意一项的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法。
本公开的实施例所提供的卫星数据处理方案,通过更新运行时间表,在接收到融合卫星数据的请求时,根据预设优先级对目标数据进行探测和/或接收,提升了接收气象数据的选择性。进一步地,提高了接收目标数据的效率和可靠性,有利于提升生成融合卫星数据的质量和响应速率。另外,减少了数据交互冲突,有利于减少丢失重要的气象数据的情况发生。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出本公开实施例中的一个卫星数据处理系统的结构示意图;
图2示出本公开实施例中的另一个卫星数据处理流程的示意图;
图3示出本公开实施例中的另一个卫星数据处理流程的示意图;
图4示出本公开实施例中的另一个卫星数据处理流程的示意图;
图5示出本公开实施例中的一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法的结构示意图;
图6示出本公开实施例中的另一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法的流程示意图;
图7示出本公开实施例中的另一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法的流程示意图;
图8示出本公开实施例中的另一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法的流程示意图;
图9示出本公开实施例中的另一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法的流程示意图;
图10示出本公开实施例中的一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理装置的示意框图;
图11示出本公开实施例中的一个电子设备的结构框图;和
图12示出本公开实施例中的一个计算机可读存储介质的示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
本申请提供的方案,通过确定生成融合卫星数据的数据,以及确定预设优先级,提供了一个根据预设优先级的接收和/或探测数据的卫星数据处理方案。
本申请实施例提供的方案涉及等技术,具体通过如下实施例进行说明。
下面参照图1来描述根据本发明的这种实施方式的卫星数据处理系统。图1所示的卫星数据处理系统仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图1所示,本公开的卫星数据处理系统是基于rest服务实现的数据交互,rest服务具体以下特点:
1.使用客户/服务器模型(简称C/S结构,是一种网络架构,它把客户端与服务器区分开来。每一个客户端软件的实例都可以向一个服务器或应用程序服务器发出请求)。例如前后端分离,页面和服务不在同一服务器上运行。
2.层次化的系统例如一个父系统下有多个子模块,每个模块都是独立的服务。
3.无状态服务端并不会保存有关客户的任何状态,也就是说要服务后端服务,就要带token(标识)过去。
4.可缓存例如服务端通过token缓存已登录过的用户信息,客户端请求会带一个token过来,后台服务通过带过来的token在缓存中取出用户信息,提高效率。
5.统一的接口例如,一个项目的所有模块都整合到一起,打成一个包,可例如,将多个服务整合到一个端口下来实现交互。
本公开的卫星数据处理系统具备接收NOAA(National Oceanic and AtmosphericAdministration,国家海洋气象局)系列、EOS(Earth Observation System,地球观测系统)系列、NPP(National Polar-orbiting Partnership,国家极地轨道)卫星及兼容未来国内外卫星的能力,目前可接收卫星见下表1所示。
本公开的卫星数据处理系统采用面向服务体系结构和表格驱动的体系结构模式相结合的设计思想,以满足兼容接收国内外气象卫星的需求。
表1
本公开的卫星数据处理系统可例如包括:数据存档模块102、遥感应用模块106、数据预处理模块108和数据接收单元108等,但不限于此。
(1)数据存档模块102可例如包括:数据入库单元1022、数据下载单元1024、磁盘阵列1026、数据检索单元1028、数据管理单元10210、数据库10212等,但不限于此。
(2)遥感应用模块104可例如包括:支撑平台1042、监测分析平台10,4、产品生成单元1046等。
其中,产品生成单元1046可例如生成沙尘监测产品、火情监测产品、植被监测产品、大雾监测产品、旱灾监测产品、积雪监测产品、海洋监测产品、水体监测产品和气溶胶监测产品等,但不限于此。
(3)数据预处理模块106可例如包括:VIRR(Visible infrared scanningradiometer,可见光红外扫描辐射计)数据预处理单元1062、MWHS数据预处理单元1064、NOAA(National Oceanic Atmospheric Adminstration,国家海洋和大气局)/VHRR(VeryHigh-Resolution Radiometer,非常高分辨率的辐射仪)数据预处理单元1066、MERSI(Medium resolution spectral imager,中分辨率光谱成像仪)数据预处理单元1068、MWTS(Microwave thermometer,微波温度计)数据预处理单元10610、EOS/MODIS(Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer,中分辨率成像光谱仪)数据预处理单元10612、C/MWRI(Microwave Imager)数据预处理单元10614、IRAS(Infrared spectrometer,红外分光仪)数据预处理单元10616、NPP/VIIRS(Visible infrared Imaging Radiometer,可见光红外成像辐射仪)数据预处理单元10618。
(4)数据接收单元108可例如包括:L进机分包单元1082、L频段解调单元1084、L频段变频单元1086、L频段窄带滤波器单元1088、X频段一级变频单元10810、X频段二级变频单元10812、X频段变频单元10814、X频段窄带滤波器10816、4.2米天线10818、6.5米天线罩10820,但不限于此。
其中,天线的口径尺寸可例如为4.2米,通过链路计算分析可知,本系统仍约有10dB的余量,换算到卫星数据传输,可接收满足解调要求的载噪比信号速率达到70Msps。
结合图1和表1所示,在天线馈源设计上,无论X频段(7.7GHz~8.4GHz),还是L频段(1.68GHz~1.71GHz),可例如包含风云系列卫星中的“FY3A”、“FY3B”、“FY3C”和“FY-3D”,可例如包含NOAA系列卫星中的“NOAA18”和“NOAA19”,可例如包含EOS系统卫星中的“EOS-AQUA”和“EOS-TERRA”,可例如包含“NPP”等卫星数据工作频段,但不限于此。
结合图1和表1所示,在遥感仪器设计上,可例如支持MERSI、VIRR、MWHS、MWHTS、MWRI、IRAS、AVHRR(Advanced Very High Resolution Radiometer,NOAA系列气象卫星上搭载的传感器)、MODIS和VIIRS 等硬件组件,但不限于此。
结合图1和表1所示,在码速率设计上,可例如支持HRPT(High-resolutionPicture transmission,高分辨率图像传输)、MPT(Moderate resolution PictureTransmit,中分辨率图像传输)、MODIS和HRD(High Rate Data,高比率数据)等,但不限于此。
在信道设计上,工作带宽700MHz,包含表1中各频段内的卫星数据,工作频点连续可调,满足各种数据的接收要求,并且按照预设优先级接收和/或探测表1所示的气象数据。
结合图1和表1所示,解调器按照多功能设计,满足上表中各种数据的BPSK(BinaryPhase Shift Keying,二进制相移键控)信号解调、QPSK(Quadrature Phase Shift Keyin,正交相移键控)信号解调、UQPSK(Unbalanced Quadrature Phase Shift Keyin,正交相移键控)信号解调、遥感(255,223)信号解调、CONV(7,3/4)信号解调、遥感(255,223)信号解调、CONV(7,1/2)信号解调的要求。本公开的卫星数据处理系统的软件能够提供所需的兼容性,同时信道及解调器均满足接收后续气象卫星数据性能指标,其中,“CONV()”为计算向量的卷积和多项式乘法。
在运行管理分系统中轨道计算采用国际上广泛使用的布劳威尔-李丹轨道推算理论,此理论算法适合中高极轨卫星(轨道高度在700KM~1000KM)轨道计算。数据进机接口采用标准网络接口协议。
本公开的卫星数据处理系统可以运行于三种模式:自动运行模式、手动运行模式和人机交互模式。
如图2所示,在自动运行模式下,本公开的卫星数据处理系统根据轨道根数,计算卫星过境时间表,并按照卫星过境时间,自动调度天线进行数据的接收、分包解包及后续预处理、产品处理及数据存档。
(1)实时运行:站运行管理分系统是该系统自动运行的关键,由站运行管理分系统进行全系统运行计划的制定、运行的控制及运行的监视。
(1.1)数据接收分系统接受站运行管理分系统的调度,根据卫星过境时间表,天线控制、启动数据进机(天线跟踪)、数据分包解包、预处理、变频控制和解调控制等处理,并进行产品存档处理。
(1.2)数据接收分系统对在配置的各种卫星的信号进行解调和译码,将HRPT和MPT通过千兆网口进机,并进行相应VIRR和MERSI等仪器落盘及快视,并进行相应的分包解包等工作。
如图3所示,站运行管理分系统根据卫星过境时间表及相关预报文件,实时跟踪数据接收情况,以及跟进预设优先级实时获取外部数据,生成各类气象监测产品,并进行产品存档处理,以完成文件管理和系统统计。
数据预处理分系统根据分包解包结果,启动数据预处理,生成L1数据文件。
数据预处理分系统根据数据接收分系统生成的气象卫星的多个载荷的L0数据产品,进行相应的数据质量检验、定位计算和辐射定标计算,生成各载荷的L1数据产品。数据预处理分系统需要向站运行管理分系统上报各种运行状态和日志信息。
产品生成分系统根据数据预处理分系统生成气象卫星的多个载荷的L1数据产品,进行相应的产品处理,生成各载荷的L2数据产品和L3数据产品。产品生成分系统需要向站运行管理分系统上报各种运行状态和日志信息。
数据存档管理与检索分系统实时监测各个分系统送达的数据,启动数据存档的编目、管理等工作,为各类用户提供数据服务基础。
(2)定时运行:定时运行模式主要针对每日定时进行的作业,包括外部数据下载、文件管理、时间表生成、数据统计等。
定时运行模式主要完成以下功能:
(2.1)每日定时自动从外网获取轨道根数。
(2.2)定时自动从外网获取预处理所需的基础辅助数据。
(2.3)根据卫星轨道根数及接收卫星配置,每日自动计算卫星过境时间,并跟进预设优先级对接收冲突卫星进行优先级判识、接收和探测。
(2.4)定时对生成的各级产品文件进行备份和清理。
(2.5)定时对系统运行状态进行统计。
(3)人工干预模式:作为自动运行模式的补充手段。当出现环境异常、数据处理异常等情况时,需要通过人工干预的方式进行重处理。
(3.1)外部数据下载:由于外部数据包括两行报轨道根数、一行报轨道根数、预处理基础数据等外部数据下载失败时,会影响数据接收及预处理;因此在定时下载失败时,需要人工干预,进行相关外部数据的重新下载。
(3.2)接收卫星优先级的调整:由于设计接收的卫星较多,卫星过境时间会存在冲突,因此,在计算卫星过境时间表时,会先设置卫星接收的优先级,根据卫星优先级自动计算。为了满足用户的需求,在卫星过境时间表计算完成后,提供人工干预手段,修改接收卫星接收时间表。
(3.3)进行手工重处理:当出现预处理、产品处理异常时,提供人工调度方式,进行相应的重处理。
(3.4)进行存档处理:当出现存档异常时,提供人工调度方式,进行相应的重新存档干预。
(3.5)进行MPT解密:根据业务需要,进行风云三号卫星的MPT的解密。MPT秘钥的获取方式根据国家卫星气象中心的要求和相关保密规定获取。
(4)人机交互模式
(4.1)遥感监测分析分系统:用户借助遥感监测分析服务分系统交互分析平台从数据存储设备及时获取需要处理的L1级产品数据,载入本地交互分析界面进行遥感影像数据分析、图像调整、地理矢量匹配等工作,生成专题说明图和相关数据提交到数据存储进行统一数据管理,可以设定预设优先级的数据接收系统软件的运行环境要求如下表2所示。
表2
(4.2)数据存档管理与检索分系统:用户借助数据存档管理与检索分系统检索功能可通过数据检索界面,此界面主要显示数据编目结构以及存档的数据,方便用户查找、使用各类数据。检索结果可以根据卫星、接收站、产品类型、产品名、分辨率、开始时间进行选择过滤和排序。
下面结合图5至图9来描述根据本发明的这种实施方式的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法。图5至图9所示的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法仅仅是一种实施方式,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图5所示,基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法包括:
步骤S402,接收卫星的属性信息,属性信息包括卫星运行参数和/或卫星硬件参数。
在上述实施例中,通过接收卫星的属性信息,对于过境卫星的气象数据、遥感信息、硬件通信能力等信息进行预存,以预先确定卫星数据处理系统能够生成的气象数据产品。
步骤S404,根据卫星的属性信息确定卫星的运行时间表,运行时间表中包含预设轨道信息和对应的预设优先级。
在上述实施例中,通过确定运行时间表以确定各个卫星过境时间,根据运行时间表预测可能发生冲突的气象数据。
步骤S406,响应于生成融合卫星数据的请求,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据。
在上述实施例中,响应于生成融合卫星数据的请求,对于为了满足业务需求,根据运行时间表和预设优先级,优先获取与融合卫星数据关联的气象数据、遥感信息和多媒体数据等,以提高融合卫星数据的气象图像质量、可靠性和响应速率。
如图6所示,响应于生成融合卫星数据的请求,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据包括:
步骤S4062,响应于生成融合卫星数据的请求,确定生成融合卫星数据所需的目标数据。
在上述实施例中,通过确定目标数据,提高目标数据的预设优先级,以降低由于接收数据冲突导致丢失目标数据的可能性,或导致目标数据的图像质量降低。
步骤S4064,确定能够产生目标数据的目标卫星。
在上述实施例中,通过确定目标数据对应的目标卫星,并根据运行时间表确定目标卫星的过境时间,预测目标数据的接收是否存在接收冲突。
步骤S4066,根据目标卫星的轨道信息与预设轨道信息之间的匹配度,确定待获取目标数据的预设优先级。
步骤S4068,根据预设优先级对目标数据进行接收和/或探测。
在上述实施例中,通过目标卫星的轨道信息与预设轨道信息之间的匹配度,确定待获取目标数据的预设优先级,并根据预设优先级对目标数据进行接收和/或探测,以提高目标数据的接收效率和数据质量,进而综合提升融合卫星数据的响应速率、数据质量和信息量。
如图7所示,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据包括:
步骤S40682,根据卫星的属性信息确定数据的接收时段。
在上述实施例中,通过卫星的属性信息确定数据的接收时段,结合运行时间表确定各个目标数据的接收时段。
步骤S40684,判断同一接收时段是否存在多个待接收和/或待探测的数据,若是,则执行步骤S40682,若否,则执行步骤S40686。
在上述实施例中,通过判断同一接收时段是否存在多个待接收和/或待探测的数据,确定存在交互冲突的数据后,再确定存在交互冲突的数据中是否存在目标数据,优先对目标数据进行接收和/或探测,以降低丢失目标数据的概率。
步骤S40686,若判定存在多个待接收和/或待探测的数据,则判断是否存在数据交互冲突,若是,则执行步骤S40684,若否,则执行步骤S40688。
步骤S40688,若判定存在数据交互冲突,则根据预设优先级对优先级最高的数据进行探测和/或接收。
如图8所示,基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法还包括:
步骤S408,根据运行时间表确定用于接收卫星数据的天线的控制参数,控制参数包括变频控制参数、解调控制参数、数据进机控制参数、数据分包解包控制参数中的至少一个。
在上述实施例中,根据运行时间表对天线的控制参数进行调整,使天线的配置参数能够满足接收和/或探测目标数据的需求,并且及时对接收的数据进行进机、解调、分包、解包等处理,以进一步地提高生成融合卫星数据的
如图9所示,基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法还包括:
步骤S410,在完成数据探测和/或接收后,判断数据是否存在数据内容异常和/或处理流程异常。
步骤S412,判定数据存在数据内容异常或处理流程异常,生成人工调试指示信息并发送至客户端。
步骤S414,接收客户端反馈的调试指令,对数据内容进行修复处理,和/或处理流程进行修复处理。
在上述实施例中,通过检测接收和/或探测的数据是否存在内容异常和/或流程异常,并通过客户端的调试指令,对数据内容进行修复处理,和/或处理流程进行修复处理,可例如重新下载或获取目标数据,以提升融合卫星数据的可靠性和图像质量。
在公开的一个实施例中,处理流程包括预处理流程、下载流程、产品生成流程、存档流程中的至少一个。
在公开的一个实施例中,卫星运行参数包括卫星名、入境时间、起始方位角、过境仰角、过境时长、飞行环境状态中的至少一个。
在公开的一个实施例中,卫星硬件参数包括L/X变频器状态、L/X解调器状态、L/X进机状态、当前系统时间中的至少一个。
下面参照图10来描述根据本发明的这种实施方式的基于rest服务的多源卫星数据接收处理装置900。图10所示的基于rest服务的多源卫星数据接收处理装置900仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图10所示,基于rest服务的多源卫星数据接收处理装置900,包括:获取模块902,用于接收卫星的属性信息,属性信息包括卫星运行参数和/或卫星硬件参数;确定模块904,用于根据卫星的属性信息确定运行时间表,运行时间表中包含预设轨道信息和对应的预设优先级;接收模块906,用于响应于生成融合卫星数据的请求,根据预设优先级接收和/或探测与融合卫星数据关联的数据。
下面参照图11来描述根据本发明的这种实施方式的电子设备1000。图11所示的电子设备1000仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图11所示,电子设备1000以通用计算设备的形式表现。电子设备1000的组件可以包括但不限于:上述处理单元1010、上述存储单元1020、连接不同系统组件(包括存储单元1020和处理单元1010)的总线1030。
其中,存储单元存储有程序代码,程序代码可以被处理单元1010执行,使得处理单元1010执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。例如,处理单元1010可以执行如图5至图9中所示的全部步骤,以及本公开的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法中限定的其他步骤。
存储单元1020可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)10201和/或高速缓存存储单元10202,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)10203。
存储单元1020还可以包括具有一组程序模块10205的程序/实用工具10204,这样的程序模块10205包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线1030可以为表示几类总线结构中的一个或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备1000也可以与一个或多个外部设备700(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备交互的设备通信,和/或与使得该电子设备1000能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口1050进行。
并且,电子设备1000还可以通过网络适配器1060与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器1060通过总线1030与电子设备1000的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、终端装置、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
在本公开的示例性实施例中,还提供了一个计算机可读存储介质,其上存储有能够实现本说明书上述方法的程序产品。在一些可能的实施方式中,本发明的各个方面还可以实现为一个程序产品的形式,其包括程序代码,当程序产品在终端设备上运行时,程序代码用于使终端设备执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。
参考图12所示,描述了根据本发明的实施方式的用于实现上述方法的程序产品1200,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一个或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
此外,尽管在附图中以特定顺序描述了本公开中方法的各个步骤,但是,这并非要求或者暗示按照该特定顺序来执行这些步骤,或是执行全部所示的步骤才能实现期望的结果。附加的或备选的,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,以及/或者将一个步骤分解为多个步骤执行等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、移动终端、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。
Claims (10)
1.一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,其特征在于,包括:
接收卫星的属性信息,所述属性信息包括卫星运行参数和/或卫星硬件参数;
根据所述卫星的属性信息确定所述卫星的运行时间表,所述运行时间表中包含预设轨道信息和对应的预设优先级;
响应于生成融合卫星数据的请求,根据所述预设优先级接收和/或探测与所述融合卫星数据关联的数据。
2.根据权利要求1所述的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,其特征在于,响应于生成融合卫星数据的请求,根据所述预设优先级接收和/或探测与所述融合卫星数据关联的数据包括:
响应于生成所述融合卫星数据的请求,确定生成所述融合卫星数据所需的目标数据;
确定能够产生所述目标数据的目标卫星;
根据所述目标卫星的轨道信息与预设轨道信息之间的匹配度,确定所述待获取目标数据的预设优先级;
根据所述预设优先级对所述目标数据进行接收和/或探测。
3.根据权利要求1或2所述的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,其特征在于,根据所述预设优先级接收和/或探测与所述融合卫星数据关联的数据包括:
根据所述卫星的属性信息确定数据的接收时段;
判断同一接收时段是否存在多个待接收和/或待探测的数据;
若判定存在多个待接收和/或待探测的数据,则判断是否存在数据交互冲突;
若判定存在所述数据交互冲突,则根据所述预设优先级对优先级最高的数据进行探测和/或接收。
4.根据权利要求1或2所述的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,其特征在于,还包括:
根据所述运行时间表确定用于接收卫星数据的天线的控制参数,所述控制参数包括变频控制参数、解调控制参数、数据进机控制参数、数据分包解包控制参数中的至少一个。
5.根据权利要求1或2所述的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,其特征在于,还包括:
在完成所述数据探测和/或接收后,判断所述数据是否存在数据内容异常和/或处理流程异常;
判定所述数据存在所述数据内容异常或所述处理流程异常,生成人工调试指示信息并发送至客户端;
接收所述客户端反馈的调试指令,对所述数据内容进行修复处理,和/或所述处理流程进行修复处理。
6.根据权利要求5所述的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,其特征在于,
所述处理流程包括预处理流程、下载流程、产品生成流程、存档流程中的至少一个。
7.根据权利要求1或2所述的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,其特征在于,
所述卫星运行参数包括卫星名、入境时间、起始方位角、过境仰角、过境时长、飞行环境状态中的至少一个。
8.根据权利要求1或2所述的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法,其特征在于,
所述卫星硬件参数包括L/X变频器状态、L/X解调器状态、L/X进机状态、当前系统时间中的至少一个。
9.一个基于rest服务的多源卫星数据接收处理装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于接收卫星的属性信息,所述属性信息包括卫星运行参数和/或卫星硬件参数;
确定模块,用于根据所述卫星的属性信息确定运行时间表,所述运行时间表中包含预设轨道信息和对应的预设优先级;
接收模块,用于响应于生成融合卫星数据的请求,根据所述预设优先级接收和/或探测与所述融合卫星数据关联的数据。
10.一个电子设备,其特征在于,包括:
处理器;以及
存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1-8中任意一项所述的基于rest服务的多源卫星数据接收处理方法。
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