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公开(公告)号:CN105911705A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610405794.9
申请日:2016-06-12
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
CPC classification number: G02B27/14 , G01J1/44 , G01J2001/446
Abstract: 本发明公开了一种基于棱镜分割的光斑中心提取的装置及方法。该装置采用分束器和屋脊棱镜对光学系统接收到的光束进行分割,分束器将光束分成空间相互正交的两束光,再由水平探测单元和垂直探测单元对这两束光分别进行探测,探测单元内的屋脊棱镜将入射的光束再分成处于同一直线上,方向相反的两束光,由聚焦透镜对每束光进行汇聚再由硅光电二极管进行光强探测,水平探测单元和垂直探测单元探测所得的共四路光的光强的信息由计算机进行数据处理便可得出待测光斑的中心。本发明使用光学元件进行光斑图像分割,方法新颖,简便易行,同时可以实现较高精度的光斑中心提取。
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公开(公告)号:CN105547244A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610019708.0
申请日:2016-01-13
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
CPC classification number: G01C5/00 , G01S7/4802 , G01S17/023
Abstract: 本发明公开了一种结合立体像对的激光高度计高程控制点生成方法,该方法通过立体相机获取密集高程点云数据;然后对足印内的点云数据按高程进行分类得到光斑内不同高程地物类别数目;最后通过类别数目指导进行大光斑激光雷达波形分解并得到广义高程控制点。本发明解决了立体相机与星载激光雷达协同测绘的问题,将激光高度计三维定位的结果与立体相机测图结果结合,实现了广义高程控制点的自动提取。
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公开(公告)号:CN105512678A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510868974.6
申请日:2015-12-01
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
CPC classification number: G06K9/6267 , G06F17/30241
Abstract: 本发明公开了一种卫星激光高度计足印相机影像精确分类的方法,该方法步骤为:(1)基于全球高分辨率多光谱数据建立全球地表覆盖类型分类数据库;(2)对足印相机获得的影像进行预处理,生成标准数据产品;(3)将激光足印相机待分类影像与分类数据库中同时相同地区多光谱影像进行图像配准;(4)根据光谱辐射特性建立足印相机影像与多光谱影像和分类数据的关联,确定足印相机中不变的具有固定特征的地物类别;(5)通过灰度匹配得到足印相机影像变化区域的类别,从而得到卫星激光高度计足印相机影像精确分类。该方法可以为卫星激光高度计立体测图全波形分解提供精确的地物类别信息,辅助提高波形分解的准确性。
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公开(公告)号:CN105510900A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610020654.X
申请日:2016-01-13
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01S7/497
CPC classification number: G01S7/497
Abstract: 本发明公开一种基于小波包分析神经网络的全波形激光雷达数据去噪方法,该去噪方法步骤如下:(1)选定一个小波,对全波形激光雷达数据进行小波包分解;(2)信号与噪声小波包系数的分离;(3)小波包重构,获得去噪后的全波形激光数据;(4)重复(1)-(3),得到使用不同小波函数变换下的去噪结果;(5)计算基于不同小波函数的小波包分解去噪后的全波形激光数据与原始数据的代价函数,代价函数最小的去噪结果作为最终的输出数据。本发明可有效去除全波形激光雷达数据的噪声,变换后数据的熵降低,可以以很好地刻画数据的非平稳特性,可以很好地保持数据的尖峰和边缘,并对原始数据进行去相关。
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公开(公告)号:CN103900689B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410120994.0
申请日:2014-03-28
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/10
Abstract: 本发明公开了一种声光调制型宽谱段多通道偏振单色光源,该装置利用抛物面反光罩、共焦离轴抛物面反射镜和光阑提高了光能利用效率的同时减少了杂光的干扰;经分色片分束而成的可见、短波、中波红外三个波谱通过声光可调滤波器的调制,得到从可见到中波红外的宽谱段、多通道、可调谐偏振单色光源。该光源内部无移动部件,具有光谱特性稳定、线偏振特性高、小型化、低功耗、轻量型等优点,可以很好的满足野外环境的需求。
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公开(公告)号:CN103674246B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310590962.2
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种双级次光谱凸面光栅光谱仪,该系统在由凸球面光栅和凹球面反射镜构成的同轴形式的光学系统后设置分光片,同时利用了凸球面光栅分光出的-1级次光谱和-2级次光谱。与传统凸面光栅光谱仪相比,该系统提高了光学效率以及光谱分辨率,降低了对于凸球面光栅的设计加工难度与系统加工装调的难度。本发明适用于机载或星载对地观测高分辨率光谱成像。
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公开(公告)号:CN103411931B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310326465.1
申请日:2013-07-30
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01N21/63
Abstract: 本发明公开了一种基于加权多谱线标定的远程激光诱导击穿光谱元素定量分析方法。该方法首先完成测试现场远距离目标LIBS光谱采集,在该过程中定性获得远距离待测目标的主要元素组成及待测元素多条谱线的谱线强度;第二步完成实验室样品定标,获得待测元素多条谱线强度与百分比含量之间的关系拟合方程;最后根据多谱线加权法定量计算待测元素的百分比含量。该方法可较好地解决远程LIBS元素定量分析难题。
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公开(公告)号:CN104749775A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510146192.1
申请日:2015-03-31
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种多孔径近距大视区光学系统及扫描镜的设计方法。光学系统由后方光学、光学通道A的孔径和光学通道B的孔径、二维转折镜、二维扫描镜组成。二维扫描镜对被探测面ABCDEF区域内目标进行二维扫描。根据光路可逆原理,扫描镜的设计方法如下:首先,建立坐标系并计算各面和各点的坐标信息;其次,在光学设计文件中建立模型并求解:1)求解二维转折镜的坐标姿态;2)分别设置两个孔径的视场渐晕系数;3)求解二维扫描镜坐标姿态;4)建模各孔径视场和扫描姿态;5)调整光学模型中二维扫描镜的姿态,使其与机械模型的一致;6)确定二维扫描镜的尺寸。该设计方法相比于纯粹的几何光线理论计算更为具体准确快捷。
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公开(公告)号:CN104536132A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410748489.0
申请日:2014-12-09
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种多孔径近距大视区光学系统及扫描镜的设计方法。光学系统由后方光学、光学通道A的孔径和光学通道B的孔径、二维转折镜、二维扫描镜组成。二维扫描镜对被探测面ABCDEF区域内目标进行二维扫描。根据光路可逆原理,扫描镜的设计方法如下:首先,建立坐标系并计算各面和各点的坐标信息;其次,在光学设计文件中建立模型并求解:1)求解二维转折镜的坐标姿态;2)分别设置两个孔径的视场渐晕系数;3)求解二维扫描镜坐标姿态;4)建模各孔径视场和扫描姿态;5)调整光学模型中二维扫描镜的姿态,使其与机械模型的一致;6)确定二维扫描镜的尺寸。该设计方法相比于纯粹的几何光线理论计算更为具体准确快捷。
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公开(公告)号:CN104535182A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410748313.5
申请日:2014-12-09
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种物方视场拼接红外高光谱成像系统。本系统由成像子系统和分光子系统构成。所述成像子系统包括三组前置转折镜、后置转折镜和物镜组,分别对应左、中、右三路视场。对于中路视场,所述后置转折镜位于前置转折镜和物镜组之间;对于左、右路视场,所述物镜组位于前置转折镜和后置转折镜之间。所述分光子系统包括三狭缝、准直反射镜、分光棱镜、会聚反射镜和探测器光敏面。其中,三狭缝位于三路视场光线的一次成像处,三路视场光线通过三狭缝,经准直反射镜反射后进入分光棱镜色散分光,再经过会聚反射镜反射后二次成像在探测器光敏面上。采用本发明的成像系统不仅像质好,集光能力强,光学效率高,而且视场大,价格相对较低。
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