会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 61. 发明申请
    • PICTURE-CAPTURE INSTRUMENT WITH AUTONOMOUS POINTING AND OBSERVATION SATELLITE COMPRISING SUCH AN INSTRUMENT
    • 具有自动指示的图像捕获仪器和包含这些仪器的观察卫星
    • WO2012076200A1
    • 2012-06-14
    • PCT/EP2011/064081
    • 2011-08-16
    • THALESSAINCT, HervéTHOMAS, EricVOGEL, CatherineSGHEDONI, MichelCOUZIN, Patrice
    • SAINCT, HervéTHOMAS, EricVOGEL, CatherineSGHEDONI, MichelCOUZIN, Patrice
    • B64G1/10G02B27/64G06T5/50H04N5/232
    • H04N5/23248B64G1/1021B64G1/24B64G1/283B64G1/361B64G1/38G02B27/646H04N5/23254H04N5/23287
    • System (220) for observation and for acquisition of images in space, for observation satellite, comprising at least one picture-capture instrument (221) pointing towards an observed target which receives a luminous signal originating from said target and which delivers a view of said target in the form of an analogue signal, a converter (123) for converting said analogue signal into a digital signal, an onboard computer (224) which carries out a compression of the images contained in said digital signal, said system (220) being characterized in that it furthermore comprises means for detecting the spurious motions of said system in space, notably attitude drifts, means, implemented by said onboard computer (224), for computing a compensation of said spurious motions so as to achieve fine pointing of the picture-capture instrument (221) towards the target and actuation means (225) converting said compensation into a direct mechanical action on at least one movable mirror (222) located in the path of the luminous signal inside the picture- capture instrument (221) and reflecting said signal towards the focal plane (223) of said instrument (221).
    • 用于观察和获取用于观察卫星的空间中的图像的系统(220),包括指向观察目标的至少一个图像捕获仪器(221),所述至少一个图像捕获仪器接收来自所述目标的发光信号,并且传送所述 模拟信号形式的目标,用于将所述模拟信号转换为数字信号的转换器(123),对所述数字信号中包含的图像进行压缩的车载计算机(224),所述系统(220)是 其特征在于,其还包括用于检测所述系统在空间中的杂散运动的装置,特别是由所述车载计算机(224)实现的姿态漂移装置,用于计算所述虚假运动的补偿,以便实现图像的精细指向 - 捕获仪器(221)和致动装置(225)将所述补偿转换成至少一个可移动反射镜(222)的直接机械动作,位于 n是图像捕获仪器(221)内的发光信号的路径,并将所述信号反射到所述仪器(221)的焦平面(223)。
    • 63. 发明申请
    • PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ATTITUDE DE SATELLITE ET SATELLITE COMMANDÉ EN ATTITUDE
    • 用于控制卫星姿态的方法和姿态控制的卫星
    • WO2009150081A1
    • 2009-12-17
    • PCT/EP2009/056784
    • 2009-06-03
    • ASTRIUM SASSEMBÉLY, XavierLAGADEC, Kristen
    • SEMBÉLY, XavierLAGADEC, Kristen
    • B64G1/36B64G1/10B64G1/44G05D1/08
    • G05D1/0883B64G1/1021B64G1/24B64G1/361B64G1/44B64G1/503B64G2001/245
    • L'invention concerne un procédé de commande d'attitude d'un satellite (1,2) en orbite autour d'un corps céleste, ledit satellite comportant un instrument d'observation (10,20), un panneau solaire (11,21a), un radiateur (12,22), et un senseur stellaire (13,23) qui sont agencés sur le satellite (1,2) de sorte que, dans un repèreassocié audit satellite et déterminé par trois axes X, Y et Z orthogonaux entre eux, l'instrument d'observation (10,20) est agencé de sorte que son axe d'observation est parallèle à l'axe Z du satellite, le panneau solaire (11,21a) est parallèle à l'axe Y, le radiateur (12,22) est agencé sur une des faces -X, +Y ou -Y du satellite et le senseur stellaire (13,23) est dirigé du côté des X négatifs. Suivant le procédé, l'attitude du satellite (1,2) est commandée au cours d'une période d'activité (J) en roulis et en tangage pour diriger l'instrument d'observation (10,20) vers des zones à observer du corps céleste, et l'attitude en lacet du satellite (1,2) est commandée pour maintenir le Soleil du côté des X positifs et pour assurer qu'une contrainte C1 d'ensoleillement minimal du panneau solaire (11,21a) est vérifiée au cours de phases d'observation de ladite période d'activité.
    • 本发明涉及一种用于控制卫星(1,2)在天体周围轨道的姿态的方法,所述卫星包括观测仪器(10,20),太阳能电池板(11,21a),散热器(12) ,22),以及布置在所述卫星(1,2)上的恒星传感器(13,23),使得在与所述卫星相关联的参考点中并且由它们之间由三个正交轴X,Y和Z预定的恒星传感器 观察仪器(10,20)被布置成使其观察轴平行于卫星的Z轴,太阳能电池板(11,21a)平行于Y轴,散热器(12,22)被布置在 卫星的表面-X,+ Y或-Y中的一个,恒星传感器(13,23)从负X侧引导。 根据该方法,在滚动和俯仰活动期间(J)期间控制卫星的姿态(J),以将观测仪器(10,20)引导到在天体上要观察的两个区域,并且 控制卫星的扭转姿态(1,2)以将太阳保持在正X侧,并确保在所述活动期间的观察阶段期间太阳能电池板(11,21a)上的最小太阳辐射应力C1。
    • 65. 发明申请
    • 指向変動計測システム、人工衛星及び指向変動計測方法
    • 方位变化测量系统,卫星和方位变化测量方法
    • WO2015122349A1
    • 2015-08-20
    • PCT/JP2015/053249
    • 2015-02-05
    • 三菱電機株式会社
    • 清水 誠一小出来 一秀春名 正樹
    • G01B11/26B64G1/66G01J1/06
    • G01B11/14B64G1/1021B64G1/66G01B11/272G01J1/0429G01S5/163H04B10/1121
    •  互いに平行なレーザ光(L11、L21)を望遠鏡(200)に互いに異なる位置から入射する。レーザ光(L12、L22)を副鏡姿勢検出用ミラー(127)に互いに異なる位置から入射する。レーザ光検出器(128、129)は、副鏡姿勢検出用ミラー(127)により反射した各レーザ光を検出する。第1の姿勢演算部(130)は、レーザ光検出器(128、129)の検出結果に基づいて、副鏡(230)の姿勢の変動量を求める。レーザ光検出器(134、135)は、望遠鏡(200)に入射し、主鏡(220)と副鏡(230)とにより反射された各レーザ光を検出する。第2の姿勢演算部(136)は、レーザ光検出器(134、135)の検出結果と、レーザ光検出器(128、129)の検出結果とに基づいて、主鏡(220)の姿勢の変動量を求める。
    • 将平行的激光束(L11,L21)从不同的位置照射到望远镜(200)中。 将平行的激光束(L12,L22)从不同的位置照射到次级镜面姿态检测镜(127)上。 激光检测器(128,129)检测由次级镜面姿态检测镜(127)反射的激光束。 第一姿势计算单元(130)基于激光检测器(128,129)的检测结果来确定次级反射镜(230)的姿态的变化量。 激光检测器(134,135)检测照射到望远镜(200)中并由主反射镜(220)和次反射镜(230)反射的激光束。 第二姿态计算单元(136)根据激光检测器(134,135)的检测结果和激光检测器(128,135)的检测结果,确定主反射镜(220)的姿势变化量, 129)。
    • 67. 发明申请
    • SATELLITE SCHEDULING SYSTEM
    • 卫星调度系统
    • WO2014022810A8
    • 2014-09-12
    • PCT/US2013053492
    • 2013-08-02
    • SKYBOX IMAGING INC
    • AUGENSTEIN SEANMANN JULIANBERKENSTOCK DANIEL
    • G06Q10/10B64G1/10B64G1/24G06F17/30G06Q10/06G06Q50/00
    • G06Q10/06314B64G1/1021B64G1/1085B64G1/242G06F17/30241Y10S707/919Y10S707/921
    • Systems and methods are provided for scheduling one or more objects(102) having pair-wise(110) and cumulative constraints(112). The systems and methods presented can utilize a directed acyclic graph to increase or maximize a utilization function. Violation of cumulative constraints can be identified at the moment of constraint violation such that events resulting in constraint violations can be removed from the schedule while the schedule is being determined. By removing the events triggering constraint violations at the point of constraint violation, the systems and methods provided can determine optimal or near-optimal schedules in a relatively quick and efficient manner as compared to systems and methods that check for violations of cumulative constraints after determining a schedule. The objects can comprise satellites (12) in a constellation(10) of satellites. In some implementations, the satellites are imaging satellites, and the systems and methods for scheduling can use crowd- sourced data to determine events of interest for acquisition of images.
    • 提供了用于调度具有成对(110)和累积约束(112)的一个或多个对象(102)的系统和方法。 所提出的系统和方法可以利用有向无环图来增加或最大化利用功能。 可以在约束违规时识别违反累积约束的情况,从而在确定调度时可以从调度中删除导致约束违规的事件。 通过在约束违规的时候去除触发约束违规的事件,与确定一个或多个之后的累积约束的违反的系统和方法相比,所提供的系统和方法可以以相对快速和有效的方式确定最佳或接近最优的时间表 时间表。 物体可以包括卫星星座(10)中的卫星(12)。 在一些实施方案中,卫星是成像卫星,并且用于调度的系统和方法可以使用人群来源的数据来确定用于获取图像的感兴趣的事件。
    • 68. 发明申请
    • SYSTEM AND METHOD FOR WIDESPREAD LOW COST ORBITAL SATELLITE ACCESS
    • WIDESPREAD低成本卫星接入系统和方法
    • WO2014121197A2
    • 2014-08-07
    • PCT/US2014014445
    • 2014-02-03
    • NANOSATISFI INC
    • PLATZER PETER
    • G01S19/14B64G1/1014B64G1/1021B64G1/1085
    • A large constellation of low-cost satellites with a satellite support and administration system that allows widespread user access to advanced satellite technology at extremely low costs. Any portion of the constellation can be tasked and configured for specific data capture. In one embodiment, a constellation of individual satellites are employed to concurrently collect occultation data from multiple GPSS originating signals that pass through atmospheric sections of interest. Alternately, the constellation can be configured as a vehicle location tracking system that receives multiple vehicle tracking signals and based thereon, track within a system grid each vehicle under surveillance. The system can use AIS for ocean going vessels, ADS-B for aircraft, and AEI for trains. Use of the system permits extended tracking of key cargos and the protection of vehicles from piracy and the like.
    • 一个具有卫星支持和管理系统的大型低成本卫星星座,使得用户能够以极低的成本获得高级卫星技术的广泛使用。 可以对星座的任何部分进行任务和配置以进行特定数据捕获。 在一个实施例中,使用单个卫星的星座来同时从通过感兴趣的大气部分的多个GPSS起始信号收集隐蔽数据。 或者,星座可以被配置为接收多个车辆跟踪信号的车辆位置跟踪系统,并且基于此,在系统网格内跟踪每个监视的车辆。 该系统可以使用AIS进行远洋船舶,航空器使用ADS-B和火车AEI。 使用该系统允许对关键货物的延长跟踪以及保护车辆免受盗版等。