-
公开(公告)号:CN104835203B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510184929.9
申请日:2015-04-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06T17/30
Abstract: 本发明提供了一种基于OptiX的自然场景温度场计算方法,包括:建立某一自然场景的几何模型,并形成所述自然场景的几何模型纹理,其中,所述自然场景的几何模型由若干个几何面元构成;对所述自然场景的几何模型纹理进行材质分类,生成所述自然场景的材质纹理,材质纹理的像素值为自然场景的几何模型纹理中对应的材质在材质索引表中的材质索引编号;根据所述自然场景的几何模型和所述自然场景的材质纹理,利用一维热传导模型采用OptiX对所述自然场景的几何模型中的所有几何面元进行一维热传导并行计算,得到所述自然场景的几何模型中每个几何面元的温度分布。本发明提供的方法能够显著提高计算速度和提高红外仿真的热分辨率。
-
公开(公告)号:CN107613168A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710857236.0
申请日:2017-09-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于变形目镜和OLED微显示器的高分辨全景夜视系统,属于微光夜视、近红外光电成像技术领域。具体包括三个低照度摄像机组件、图像处理模块、OLED微显示器模块和变形目镜。三个低照度摄像机组件接收视场范围内的光亮度图像并将其转化为电子图像信号,由图像处理模块对获取的三幅图像进行拼接得到全景图像,进一步针对OLED微显示器的子像素排列方式,实现对全景图像的压缩显示,最后经过变形目镜将微显示器上压缩的图像恢复到正常状态。本发明实现了在低照度条件下,高分辨全景图像的成像与显示,可广泛用于夜间侦查、驾驶、监控等领域,同时还可用于需求大视场的观察条件但对颜色不敏感的某些特殊领域。
-
公开(公告)号:CN103308181B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310153221.8
申请日:2013-04-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01J5/10
Abstract: 本发明公开了一种VOx太赫兹非制冷焦平面探测器组件,成像时间短,灵敏度高。其包括VOx太赫兹非制冷焦平面探测器、帧频和积分时间可调的探测器驱动电路、探测器信号处理部分;其中,帧频和积分时间可调的探测器驱动电路,用于驱动VOx太赫兹非制冷焦平面探测器工作,根据应用要求,调整VOx太赫兹非制冷焦平面探测器的帧频和曝光时间;VOx太赫兹非制冷焦平面探测器,用于将目标场景的太赫兹辐射成像于焦平面上,继而输出给探测器信号处理部分;探测器信号处理部分,接收VOx太赫兹非制冷焦平面探测器输出的信号,完成太赫兹成像的图像信号处理。
-
公开(公告)号:CN103344388B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310244263.2
申请日:2013-06-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 一种气体泄漏红外成像检测系统的性能评价装置,包括带有红外窗口的气室、面型差分黑体辐射源、气体浓度传感器、温度传感器、压力传感器以及准直光学系统,所述面型差分黑体辐射源包括靶标黑体和背景黑体;其中:所述气室位于靶标黑体和背景黑体之间,气体浓度传感器、温度传感器及压力传感器位于所述气室侧壁的安装孔内,背景黑体位于准直光学系统的焦平面上;所述气室前后两面分别设有红外窗口,其侧壁上设有进气孔和出气孔;所述背景黑体上设有镂空区域形成空间频率为fx的靶标图案;所述靶标黑体的温度可控,用于与背景黑体之间形成温度差。本发明通过不断增大气室内待测气体的浓度,能够综合评价系统的温度分辨力和空间分辨力。
-
公开(公告)号:CN104833425A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510201708.8
申请日:2015-04-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种偏振成像系统中偏振片角度的组合方法,该方法包括:根据偏振成像系统的类型,从第一映射关系中选择线性偏振度误差最小值对应的所述偏振成像系统中偏振片角度的组合类型;根据偏振成像系统的类型,从第二映射关系中选择偏振角误差最小值对应的所述偏振成像系统中偏振片角度的组合类型;其中,第一映射关系为线性偏振度误差最小值时,所述偏振成像系统的类型与偏振片角度的组合的对应关系;第二映射关系为偏振角误差最小值时,所述偏振成像系统的类型与偏振片角度的组合的对应关系。本发明的偏振成像系统中偏振片角度的组合方法与现有技术相比能够明显减少线性偏振度近似值与偏振角近似值的噪声,提高探测偏振辐射时的信噪比。
-
公开(公告)号:CN103389075B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310309050.3
申请日:2013-07-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01C13/00
CPC classification number: Y02A90/32
Abstract: 一种基于可见光偏振成像的实时非接触水面波纹测量方法,首先利用偏振成像系统获取水面反射光的多偏振态图像,根据多偏振态图像计算反射光的偏振度和偏振方位角;然后利用偏振度,结合菲涅尔定律计算出入射至水面光线的入射角;最后基于偏振方位角和入射角,计算水面微面元的法向量。本发明方法为非接触成像测量,避免测量方法影响水面波纹,测量时不需要事先在水下放置靶标或模板等,适用于机载水下成像图像校正的实际需求;同时,能够实时给出水面波纹的二维空间坡度分布,便于机载水下成像的图像校正。
-
公开(公告)号:CN103344561B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310279199.1
申请日:2013-07-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/00
Abstract: 本发明公开了一种基于MRTD的气体红外成像检测系统性能评价计算方法,属于气体检测技术领域。本发明首先确定目标和背景的辐射出射度之差计算解析式;然后根据该解析式,分别在MRTD和MRGC测试装置和方法的条件下,推导计算了目标和背景的辐射出射度之差;其次令两种条件下的辐射出射度之差相等,计算得到气体透过率;最后由气体透过率求解出气体红外成像检测系统的性能评价参数MRGC数值。所述的计算方法既充分结合了气体的红外吸收特性成像因素,实现对系统的温度分辨力和空间分辨力的综合评价,又避免了复杂测试系统的搭建以及实验操作过程,理论基础坚实,具有极强的应用推广价值。
-
公开(公告)号:CN104157003A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410343169.7
申请日:2014-07-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于正态分布调节的热图像细节增强方法,属于红外成像技术领域。本方法通过平均绝对差的正态分布函数对双边滤波分离出的细节图像灰度分布进行进一步调节,限制伪像,改善细节图像的噪声特性,得到新的细节图像,同时使用平台直方图压缩原始图像得到基图像,其保留住场景的细节信息,然后将细节图像和基图像合并形成输出图像。本发明处理后的细节图像的噪声特性明显改善,同时处理会抑制伪像;并且最终的输出图像灰阶的层次感提升;可用于各种红外焦平面成像系统,提供有效的红外图像细节增强技术手段,提高目标探测、搜索和识别能力。
-
公开(公告)号:CN104156992A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410342864.1
申请日:2014-07-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于色彩传递的可见光黑白视频图像自然感彩色化方法,属于图像处理技术领域。本方法首先对输入的可见光黑白视频图像取反,得到负片图像,再将输入的可见光黑白视频图像与得到的负片图像按比例线性组合,构成初始彩色视频图像;然后选取一幅自然环境的彩色参考图像,对得到的初始彩色视频图像进行色彩传递,得到自然感彩色视频图像。本发明方法使得彩色化后的自然感图像让人眼看得自然舒服,几乎没有人为的干预,可以快速实时地实现彩色化,极大地改善了人眼的观察效率。
-
公开(公告)号:CN102809476B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210300653.2
申请日:2012-08-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种两背对背同轴固定光电成像系统轴线误差的标定方法,属于光电成像技术领域。本发明基于不同坐标系之间的转换原理,其技术方案为:将两背对背同轴固定的光电成像系统放置于由两束平行反向的十字型平行光束构成的光路中,用左右两侧光电成像系统分别采集左右两侧十字光斑,通过图像处理方法计算左十字光束坐标系与左光电成像系统坐标系的关系,右十字光束坐标系与右光电成像系统坐标系的关系。左右十字光束平行反向,存在简单的坐标变换关系。将上述三个变换关系联系起来,就可以获得左右光电成像系统坐标系的变换关系,进而得出两光电成像系统轴线之间的夹角。该方法适用于两背对背同轴固定的光电成像仪器轴线误差的标定。
-
-
-
-
-
-
-
-
-