【摘 要】
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我国的遥感卫星技术和遥感信息应用能力在过去数十年的发展中得到了显著的提升,为了在今后更好地应用遥感技术,提升遥感卫星能力,则需要了解现有遥感信息的不足和遥感卫星的能力短板,从而在卫星方案设计,在轨卫星资源分配和任务调度方面做到有的放矢。因此作为量化装备能力的效能评估方法对多星组成的遥感卫星体系的发展来说具有重要的意义。本文主要研究了遥感卫星系统效能评估方法,并将该方法应用于执行区域观测任务的遥感卫
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我国的遥感卫星技术和遥感信息应用能力在过去数十年的发展中得到了显著的提升,为了在今后更好地应用遥感技术,提升遥感卫星能力,则需要了解现有遥感信息的不足和遥感卫星的能力短板,从而在卫星方案设计,在轨卫星资源分配和任务调度方面做到有的放矢。因此作为量化装备能力的效能评估方法对多星组成的遥感卫星体系的发展来说具有重要的意义。本文主要研究了遥感卫星系统效能评估方法,并将该方法应用于执行区域观测任务的遥感卫星系统效能评估。本文首先简单介绍了效能评估的一般流程,按照此效能评估流程,对其中的效能评估指标体系构建、指标仿真计算和权重赋予三个方面进行了更加深入的研究。构建一个全面反映系统能力的指标体系对进行效能评估来说非常重要,本文应用任务分解法对遥感任务进行分解,完成从任务活动到任务能力再到评估指标的映射,得到效能评估底层指标。最后再建立从遥感卫星平台、卫星载荷和卫星运行环境等底层工程参数到卫星底层指标,从卫星底层性能指标到综合能力的指标系统。其次是对底层性能指标进行仿真计算,对于遥感卫星评估指标都提出了相应的仿真计算模型,并针对卫星真实运行环境中出现的不确定性问题,本文对当前的不确定性量化方法进行了研究,选取了蒙特卡罗法、随机配置法和稀疏网格法对具有不确定性因素影响的指标进行求解,得到具有统计特性的指标结果。除此之外,面对量纲、值域和变化趋势不同的指标,需对其预处理之后才能与其他指标综合,本文根据各指标变化趋势代表的意义不同将指标分为成本型和效益型两类进行归一化处理,得到的归一化指标作为后续效能评估的数据准备。最后是对效能评估指标体系中底层指标赋予权重。针对传统的层次分析法权重难以确定、具有主观局限性等缺点,本文首先采用不确定性层次分析法,其使用区间数来替代确定值构成指标重要性判断矩阵,使得指标之间的重要性判断更加准确。其次本文采用了组合赋权法对指标权重进行赋予,其吸取了主观赋权法和客观赋权法的长处,使得到的权重更加合理。最后综合前面计算得到的指标归一化结果,得到遥感卫星系统的整体效能评分。
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