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控制论与编程
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一种光学处理空间信息的方法,用于航天器在太阳系小体上的引导和着陆。

Lobanov Aleksandr Anatolevich

博士学位 技术科学

MIREA–俄罗斯技术大学仪器和应用软件系副教授

119454, Russia, g. Moscow, pr. Vernadskogo, 78, kab. G-225

aa.lobanoff@ya.ru
Filonov Aleksandr Sergeevich

博士学位 技术科学

莫斯科国立大地测量与制图大学应用光学系副教授

105064, Russia, g. Moscow, per. Gorokhovskii, 4, kab. 1A

kafedra-po@yandex.ru

DOI:

10.25136/2644-5522.2018.2.25971

评审日期

08-04-2018


出版日期

23-04-2018


注解: 本文讨论了与使用有前途的光学相关方法在太阳系小体(MTSS)表面上自主引导和着陆航天器(航天器)相关的问题。 利用了光学系统执行傅里叶变换的能力,这使得能够在光电子器件的基础上构建具有高性能的高速计算器件。 照明(能量)在物体的平面或入射光瞳中的分布是针对基于上述原理构建的光学计算装置,输入数据的流动。 一般来说,这些信息是参考沿两个空间坐标x和y传输的函数。为了研究这些方面,使用数学分析装置,特别是积分微积分来创建带有旋转标准的光学相关测向仪的数学模型。 提出了对通过透明标准的光信号进行幅度和相位调制。 该方法的优点是信息处理的超高速度,由于设备的小尺寸,由于受光传播速度的限制,几乎可以立即进行。 给出了光学极性相关方法有效性的理论依据。 结果表明,在航天器指向和着陆时,最好使用参考图像的旋转来中和参考。 考虑了用于找到相关信号函数的极值并中和参考的参考图像的旋转方法。


出版日期:

光学加工, 光学加工, 空间信息, 空间信息, CLA着陆, CLA着陆, 劳委会指引, 劳委会指引, 小身体, 小身体, 图像识别, 图像识别, 计算复合体, 计算复合体, 计算机视觉, 计算机视觉, 光学计算机, 光学计算机, 中和标准, 中和标准