一种拼接式面阵激光探测器

    公开(公告)号:CN112083394B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202010752778.3

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种拼接式面阵激光探测器,包括:光学成像系统、光纤阵列APD成像探测模块、固体激光器和综合图像板;其中,所述光纤阵列APD成像探测模块包括微镜光纤模组、ADC单元模块、激光APD预处理模块和隔离ADC;ADC单元模块通过隔离ADC与固体激光器相连接;固体激光器发出的激光经准直照射到目标表面上后,被目标表面反射回来的激光传输到所述光学成像系统中,经过光学成像系统的光依次经过微镜光纤模组和激光APD预处理模块后输出数字信号激光阵列图像数据给综合图像板。本发明达到了可直接输出面阵图像的效果,具备维度更多、精确度更高的信息量。

    一种中长波红外复合的抗干扰方法

    公开(公告)号:CN112837335B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110113428.7

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 一种中长波红外复合的抗干扰方法,属于图像分割技术和目标提取技术领域。本发明根据目标和干扰成像后在多个波段特征点的差异性,提取当前多波段图像有效特征向量,依托目标灰度信息,利用特征级和决策级融合方法对提取的目标进行筛选和比对,进而确定真实目标。所述融合检测方法根据目标和干扰在多波段成像的特征差异,引入基于多波段图像分割方法,在分割后图像中抽取典型特征向量,设计基于中波多波段双色比信息的特征值融合和筛选机制,同时根据目标灰度信息,选择中波或者长波目标识别结果作为真实目标输出结果。本发明通过引入特征级和决策级融合方法,丰富了目标检测过程中的波段信息提取,提升了对抗红外诱饵干扰的成功率。

    一种基于滚仰平台的转折镜筒组件及其装调方法

    公开(公告)号:CN113848628B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111045645.3

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明一种基于滚仰平台的转折镜筒组件及其装调方法,其装调方式为:先分别装调滚仰框架平台部件、次镜筒组件、反射镜座一组件、反射镜座二组件、反射镜座三组件。先对各组件进行装调,再整体联调收敛。装调滚仰框架平台部件的机械装调,是在满足滚转框架转轴和俯仰框架转轴可以自由轻易转动,无卡滞,框架无间隙的条件下进行的,在零件加工精度满足设计精度的条件下通过装配调整框架轴承的同轴度和间隙可以实现;滚仰框架平台部件的装调,目的是实现滚转光学系统入射视轴与滚转框架转轴重合;第一次直角折反的光轴中心需要和俯仰框架转轴重合;并且经过通过第二、第三、第四次直角折反,光线中心始终要在俯仰轴和滚转框架转轴交叉平面上;并且经过四次直角折反将光轴中心又回归到滚仰轴重合方向。

    一种基于多特征点差异的多波段图像融合检测方法

    公开(公告)号:CN111291762B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202010163441.9

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 一种基于多特征点差异的多波段图像融合检测方法,属于图像分割技术和目标提取技术领域,根据目标和背景成像后在多个波段特征点的差异性,提取当前多波段图像有效特征向量,依托预先标定的典型目标和背景的多波段图像信息,利用特征级融合方法对提取的特征向量进行筛选和比对,进而确定真实目标。所述融合检测方法根据目标和背景在多波段成像的特征差异,引入基于多波段的图像分割方法,在分割后图像中抽取典型特征向量,设计基于多波段双色比信息的特征值融合和筛选机制,在复杂背景下检测目标。本发明抑制了复杂背景对目标提取的干扰,降低复杂背景下检测虚警率。

    一种激光三维凝视成像系统

    公开(公告)号:CN113484876B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110453572.5

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种激光三维凝视成像系统,包括:脉冲激光发射模块、回波信号接收光学系统、相位调制模块、微偏振探测模块和电延迟器;其中,脉冲激光发射模块产生脉冲激光;回波信号接收光学系统将待测目标散射的激光信号整形为平行光回波信号;相位调制模块将平行光回波信号进行相位调制得到偏振光信号;微偏振探测模块根据偏振光信号的偏振角得到相位调制量,根据相位调制量与脉冲激光的飞行时间一一对应的关系得到多个目标距离信息,根据多个目标距离信息采集得到一幅目标三维图像。本发明将光子飞行时间测量问题转换为相位信息的测量,借助强度探测器的高横向分辨特点,形成一种创新性的高分辨激光三维凝视成像探测模式。

    一种多爪径向联动装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111115219B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201911248357.0

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种多爪径向联动装置,包括:滑块爪转盘、转轴、转套、弹簧和旋转刻度盘在壳体内腔中串联连接,形成旋转盘部件,旋转盘部件可在壳体的腔内旋转;滑块爪、滑块座、滑块爪盖板通过安装形成滑块爪滑动部件;将滑块爪在以滑块座的圆盘中心为圆心的直径大小的分度圆上进行圆周均匀分布;转动旋转盘部件以使T型结构上的滑块爪固定螺纹孔露出至滑块爪转盘的曲线弧槽的位置;将固定螺钉穿过滑块爪转盘的曲线弧槽和滑块爪盖板的矩形槽,固定于滑块爪固定螺纹孔;滑块爪滑动部件通过滑块座和滑块爪盖板固定于壳体;通过转动旋转盘部件驱动滑块爪在滑块座内联动。本发明可快速平稳夹持不同尺寸的螺纹压圈,使其与螺纹轻易对接,不易损伤螺纹。

    一种基于多波段红外图像的海面目标检测方法

    公开(公告)号:CN111401195A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010162630.4

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 一种基于多波段红外图像的海面目标检测方法,属于红外目标检测领域。本方法针对获取的同一场景在四个不同波段范围下的红外辐射图像,完成基于红外多波段图像信息的目标检测。首先进行基于多波段矢量特性的背景估计;然后基于目标与背景的多波段矢量特性差异,计算目标场景中各像素与背景估计的矢量距离与矢量夹角,加大目标与背景的差异,进一步完成背景抑制;最后采用自适应阈值法将目标分割出来。本发明利用目标与背景的多波段矢量特性差异大幅提升了目标图像的信杂比,其性能不依赖于目标的大小、形状或运动信息,方法适应性强,易于实现,可应用于复杂海面背景下的目标检测与跟踪。

    一种主动激光红外复合同轴共孔径成像光学系统

    公开(公告)号:CN111338075A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010176332.0

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种主动激光红外复合同轴共孔径成像光学系统,包括:主次镜组、滚转镜组、偏置镜组、激光镜组和红外镜组;其中,所述主次镜组包括激光红外共用光学头罩、激光红外共用次镜、第一激光红外共用校正透镜、第二激光红外共用校正透镜和激光红外共用主反射镜;所述滚转镜组包括第一转折反射镜、校正透镜、L形平晶和校正透镜。本发明采用主动激光红外复合成像方式,既可充分发挥红外成像导引作用距离远、视场大、灵敏度及分辨率高的优势;又可结合激光主动成像获得目标反射激光回波强度及距离信息,有效降低虚警率的同时,大幅提高导引头抗干扰能力和隐身/弱小目标的探测能力。

    一种多爪径向联动装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111115219A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911248357.0

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种多爪径向联动装置,包括:滑块爪转盘、转轴、转套、弹簧和旋转刻度盘在壳体内腔中串联连接,形成旋转盘部件,旋转盘部件可在壳体的腔内旋转;滑块爪、滑块座、滑块爪盖板通过安装形成滑块爪滑动部件;将滑块爪在以滑块座的圆盘中心为圆心的直径大小的分度圆上进行圆周均匀分布;转动旋转盘部件以使T型结构上的滑块爪固定螺纹孔露出至滑块爪转盘的曲线弧槽的位置;将固定螺钉穿过滑块爪转盘的曲线弧槽和滑块爪盖板的矩形槽,固定于滑块爪固定螺纹孔;滑块爪滑动部件通过滑块座和滑块爪盖板固定于壳体;通过转动旋转盘部件驱动滑块爪在滑块座内联动。本发明可快速平稳夹持不同尺寸的螺纹压圈,使其与螺纹轻易对接,不易损伤螺纹。

    一种双镜差动扫描机构
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113933988B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202111044084.5

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种双镜差动扫描机构,是由两个高低速永磁直流无刷电机各自带动一个光楔镜绕同一光轴相对转动。包括高速电机驱动光楔镜组件、低速电机驱动光楔镜组件,其功能、原理相同,组成部件相近,生产工艺相同;本发明提供一种双镜差动扫描机构,结构紧凑,转速平稳,尤其在径向空间上占用空间比例小,实现结构小型化的需求;克服激光成像轨迹误差精度较差的缺点,并且通过配动平衡偏心质量,调整整个光楔镜旋转部件的质量偏心,避免高速转动时产生不平衡力矩造成旋转部件偏心抖动的现象。

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