光学学报, 2019, 39 (10): 1024001, 网络出版: 2019-10-09   

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Bidirectional Reflectance Distribution Function Modeling Approach of Space Objects’ Fold Material
作者单位
1 航天工程大学研究生院, 北京 101416
2 航天工程大学航天指挥学院, 北京 101416
引用该论文

汪夏, 张雅声, 徐灿, 李鹏, 张峰. 空间目标褶皱材质BRDF建模方法[J]. 光学学报, 2019, 39(10): 1024001.

Xia Wang, Yasheng Zhang, Can Xu, Peng Li, Feng Zhang. Bidirectional Reflectance Distribution Function Modeling Approach of Space Objects’ Fold Material[J]. Acta Optica Sinica, 2019, 39(10): 1024001.

参考文献

[1] 江经善. 多层隔热材料及其在航天器上的应用[J]. 宇航材料工艺, 2000, 30(4): 17-25.

    Jiang J S. Multilayer insulation materials and their application to spacecrafts[J]. Aerospace Materials & Technology, 2000, 30(4): 17-25.

[2] 吴晓迪. 多层隔热材料对卫星红外特性的影响[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1721-1725.

    Wu X D. Influence of multilayer heat insulation material on infrared feature of a satellite[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(6): 1721-1725.

[3] 范含林. 航天器热控材料的应用和发展[J]. 宇航材料工艺, 2007, 37(6): 7-10.

    Fan H L. Spacecraft thermal control materials[J]. Aerospace Materials & Technology, 2007, 37(6): 7-10.

[4] 杨明, 吴晓迪, 吕相银, 等. 卫星表面隔热材料红外辐射的数值分析[J]. 激光与红外, 2009, 39(12): 1288-1291.

    Yang M, Wu X D, Lü X Y, et al. Numerical analysis on the infrared radiation of multilayer insulation outside the satellite[J]. Laser & Infrared, 2009, 39(12): 1288-1291.

[5] 李鹏, 李智, 徐灿. 空间目标表面包覆材料褶皱对光散射特性的影响[J]. 空间科学学报, 2018, 38(6): 934-943.

    Li P, Li Z, Xu C. Influence of covering material wrinkles on space object's optical scattering characteristics[J]. Chinese Journal of Space Science, 2018, 38(6): 934-943.

[6] 吴英, 杨玲, 范剑英, 等. 空间目标的可见光散射特性建模与仿真研究[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2009, 14(2): 82-85.

    Wu Y, Yang L, Fan J Y, et al. A method of modeling spatial object's visible-light scattering characteristic[J]. Journal of Harbin University of Science and Technology, 2009, 14(2): 82-85.

[7] 单斌, 梁勇奇, 李恒年. 基于光度观测的空间目标姿态与角速度估计[J]. 光学学报, 2017, 37(5): 0512002.

    Shan B, Liang Y Q, Li H N. Attitude and angular speed estimation of spacial objects based on photometric observation[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(5): 0512002.

[8] 侯晴宇, 巩晋南, 樊志鹏, 等. 在轨空间目标光学特性宏观表征模型的反演重构[J]. 物理学报, 2017, 66(15): 154201.

    Hou Q Y, Gong J N, Fan Z P, et al. Inversion and reconstruction of the macroscopic photometric characterization model for on-orbit space object[J]. Acta Physica Sinica, 2017, 66(15): 154201.

[9] 李艳杰, 金光, 钟兴. 基于STK的空间目标可见光散射特性建模与仿真[J]. 空间科学学报, 2013, 33(2): 188-193.

    Li Y J, Jin G, Zhong X. Modeling and simulation of visible light scattering properties of spatial object using STK[J]. Chinese Journal of Space Science, 2013, 33(2): 188-193.

[10] 张峰, 张雅声, 徐灿. 卫星褶皱表面的光学散射特性[J]. 激光与光电子学进展, 2018, 55(5): 052401.

    Zhang F, Zhang Y S, Xu C. Optical scattering characteristics of satellite with fold surface[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2018, 55(5): 052401.

[11] 徐灿, 张雅声, 李鹏, 等. 基于OpenGL拾取技术的空间目标光学横截面积计算[J]. 光学学报, 2017, 37(7): 0720001.

    Xu C, Zhang Y S, Li P, et al. Calculation of optical cross section areas of spatial objects based on OpenGL picking technique[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(7): 0720001.

[12] 刘程浩, 李智, 徐灿. 针对空间目标常用材质菲涅耳反射现象的改进Phong模型[J]. 激光与光电子学进展, 2017, 54(10): 102901.

    Liu C H, Li Z, Xu C. A modified Phong model for Fresnel reflection phenomenon of commonly used materials for space targets[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2017, 54(10): 102901.

[13] 韩意, 孙华燕, 李迎春, 等. 空间目标激光雷达散射截面仿真分析[J]. 红外与激光工程, 2010, 39(5): 819-823.

    Han Y, Sun H Y, Li Y C, et al. Simulation of space object laser radar cross section[J]. Infrared and Laser Engineering, 2010, 39(5): 819-823.

[14] 韩意, 孙华燕. 空间目标光学散射特性研究进展[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(3): 758-766.

    Han Y, Sun H Y. Advances in space target optical scattering character research[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(3): 758-766.

[15] Ackermann MR, McGraw J T, Martion J B, et al. Blind search for micro satellites in LEO: optical signatures and search strategies[C]∥2003 Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference, September 7-13, 2013, Maui Air Force Station, HI. United States: [s. n.], 2003: 1- 24.

[16] 周璟然, 韦巍, 王成龙. BRDF模型研究综述[J]. 电子技术与软件工程, 2016( 18): 109- 110.

    Zhou JR, WeiW, Wang CL. Overview of BRDF model research[J]. Electronic Technology & Software Engineering, 2016( 18): 109- 110.

[17] 李智, 赵子先, 郑君. 动量梯度下降法训练BP网络[J]. 内蒙古科技与经济, 2006( 12): 86- 88.

    LiZ, Zhao ZX, ZhengJ. Momentum gradient descent method to train the BP network[J]. Inner Mongolia Science Technology and Economy, 2006( 12): 86- 88.

[18] 刘程浩, 李智, 徐灿, 等. 基于深度神经网络的空间目标常用材质BRDF模型[J]. 光学学报, 2017, 37(11): 1129001.

    Liu C H, Li Z, Xu C, et al. BRDF model for commonly used materials of space targets based on deep neural network[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(11): 1129001.

[19] 吴振森, 谢东辉, 谢品华, 等. 粗糙表面激光散射统计建模的遗传算法[J]. 光学学报, 2002, 22(8): 897-901.

    Wu Z S, Xie D H, Xie P H, et al. Modeling reflectance function from rough surface and algorithms[J]. Acta Optica Sinica, 2002, 22(8): 897-901.

汪夏, 张雅声, 徐灿, 李鹏, 张峰. 空间目标褶皱材质BRDF建模方法[J]. 光学学报, 2019, 39(10): 1024001. Xia Wang, Yasheng Zhang, Can Xu, Peng Li, Feng Zhang. Bidirectional Reflectance Distribution Function Modeling Approach of Space Objects’ Fold Material[J]. Acta Optica Sinica, 2019, 39(10): 1024001.

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