傅里叶变换光谱仪干涉图噪声检测及抑制方法

    公开(公告)号:CN107610055B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201710633051.1

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 一种傅里叶变换光谱仪干涉图噪声检测及抑制方法,包括:1,输入原始干涉数据序列Ii;2,滤除干涉序列的直流分量,获得干涉序列Xi;3,计算自适应阈值,获得对应干涉序列每一点的阈值Yi;4,设置当前索引i=1;5,判断i是否为1、2、N‑1或N,是转6,不是转8;6,判断|Xi|是否小于Yi,是转10,不是转7;7,设置Xi=0,转10;8,判断|‑0.1875Xi‑2+0.6875Xi‑1+0.6875Xi+1‑0.1875Xi+2‑Xi|是否小于Yi,是转10,不是转9;9,设置Xi=‑0.1875Xi‑2+0.6875Xi‑1+0.6875Xi+1‑0.1875Xi+2,10;10,设置当前索引i=i+1;11,判断i是否小于等于N,是转5,不是转12;12,输出更新后的干涉序列Xi。本发明在不造成信号失真的前提下,有效抑制了干涉图脉冲噪声。

    星载傅里叶变换光谱仪零位偏置调节方法

    公开(公告)号:CN111398183A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010163559.1

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及应用光学领域内的一种星载傅里叶变换光谱仪零位偏置调节方法,包括如下步骤:S1,读取实时采样获取的干涉图序列;S2,对干涉图序列进行圆周移位;S3,计算带内光谱序列起止位置;S4,计算带内复数光谱序列;S5,计算带内相位谱;S6,计算相位谱的一阶导数;S7,计算等效相位增量;S8,计算相邻光谱采样点之间的解卷绕校正量;S9,计算解卷绕后的相位;S10,计算偏移量估计;S11,根据偏移量估计实施零位偏置调节。本发明方法合理、计算简单、普遍适用,可以有效应用于星载傅里叶变换光谱仪的零偏调节。

    傅里叶变换光谱仪光谱计算中的相位校正方法

    公开(公告)号:CN107990982B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710876151.7

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种傅里叶变换光谱仪光谱计算中的相位校正方法,包括以下步骤:步骤一,获取干涉图序列x[n],n=0,1,…,N‑1的绝对值最大位置,记为M,M为整数;步骤二,对原始干涉图序列中M‑T~M+T范围内的点进行K倍样条插值,T为≥2的整数,K为≥5的整数,并获取插值后绝对值最大位置m作为干涉图零光程差位置,m为实数;步骤三,计算x[n]的FFT序列y[n],n=0,1,…,N‑1;步骤四,按照傅里叶变换的平移性质进行相位校正,计算相位校正后的光谱序列z[n],n=0,1,…,N/2‑1。本发明能够普遍适用且光谱计算精度高。

    45°旋转扫描方式空间相机的图像几何校正方法

    公开(公告)号:CN105046667B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510465971.8

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种45°旋转扫描方式空间相机的图像几何校正方法,其通过对45°旋转扫描方式的空间相机原理及成像过程进行分析,在遥感图像中的位置与其对应的地面位置之间,建立了合理的位置对应模型,并构建了原始图像与校正图像的坐标转换关系。依据坐标转换关系对原始遥感图像进行空间坐标投影。对投影后的离散点,利用Delaunay三角剖分算法进行重采样。对于共用主光学系统的对地遥感设备,多个波段之间可以共用坐标投影关系以及Delaunay三角网格,从而可以简便地对所有波段的数据进行校正。本发明方法合理、实施简易,对图像畸变的改善效果明显。

    星载太阳辐射计无遮拦视场角测量方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN111896100B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202010761395.2

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种星载太阳辐射计无遮拦视场角测量方法、系统及介质,包括:步骤1:对太阳敏感器光轴进行标定;步骤2:测量太阳敏感器光轴与太阳辐射计光轴之间的固定偏差;步骤3:调节测量装置的位置,测量平面反射镜转动轴与太阳辐射计入光口的距离;步骤4:调节电机转动与平动,进行测量;步骤5:完成一个方向的测量后,水平转动太阳辐射计至下一方向继续测量直至所有方向测量结束;步骤6:将每一方向上太阳敏感器获取的入射光偏转角度值校正到太阳辐射计视场角坐标系中;步骤7:进行分段函数最小二乘拟合,获取每一方向的视场角实测值,并合成二维视场角。本发明能够有效获得星载太阳辐射计二维实测视场角,应用前景广泛。

    太阳同步轨道卫星星上红外辐射定标源大范围变温控制装置

    公开(公告)号:CN114489178A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210050923.2

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明涉及红外遥感应用领域内的一种太阳同步轨道卫星星上红外辐射定标源大范围变温控制装置,包括红外辐射定标源和制冷器;所述红外辐射定标源采用面源黑体辐射源,所述红外辐射定标源经单独温控包扎后绝热安装在仪器上,所述制冷器通过热管与所述红外辐射定标源连接,所述制冷装置用于实现对所述红外辐射定标源的低温制冷。本发明提供的太阳同步轨道卫星星上红外辐射定标源的大范围变温控制装置,解决了太阳同步轨道卫星星上红外辐射定标源不能大范围变温,无法标定仪器非线性的问题。

    星载干涉式红外高光谱探测仪发射前辐射定标装置及方法

    公开(公告)号:CN112964653A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110154800.9

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明提供了一种星载干涉式红外高光谱探测仪发射前辐射定标装置及方法,包括:真空罐、液氦冷屏、高精度黑体、干涉式红外高光谱探测仪、干涉式红外高光谱探测仪指向镜,隔振平台、安装平台、支撑平台、制冷控制系统和仪器与定标设备控制系统,液氦冷屏竖直安装在真空罐内壁侧面,隔振平台水平安置在安装平台上,干涉式红外高光谱探测仪水平安置在隔振平台上,支撑平台安装在安装平台上,高精度黑体悬挂安装在支撑平台上。本发明填补了现有技术中的空白,建立具备星载干涉式红外高光谱探测仪高精度地面辐射定标装置,确保发射前辐射定标测试能够真实模拟在轨工作状态、如实评估仪器工作性能。

    可见短波红外相机在轨自动定标方法

    公开(公告)号:CN109974859A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910125865.3

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明涉及一种在轨定标技术领域的可见短波红外相机在轨自动定标方法,该方法包括:步骤一,卫星发射入轨后,可见短波红外相机接收同轨中卫星发送的“出阴影”、“进阴影”的广播信息,计算阴影区时长;步骤二,卫星向可见短波红外相机发送在轨定标指令,可见短波红外相机再次接收到“进阴影”广播信息后,可见短波红外相机开始阴影区时长倒计时,并转入暗背景测量及内部定标模式;步骤三,可见短波红外相机根据阴影区时长倒计时,在阴影区结束前完成太阳定标准备工作;步骤四,在太阳透过大气层照射卫星时段内完成太阳光谱定标,在太阳直接照射卫星时段内完成太阳辐射定标,完成后进入待机模式。本发明能够获取准确的定标数据。

    时间调制型傅里叶变换光谱仪的双向干涉图协同使用方法

    公开(公告)号:CN107271040B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710353389.1

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种时间调制型傅里叶变换光谱仪的双向干涉图协同使用方法,其包括:步骤一,将反向干涉图序列进行逆序;步骤二,对正向干涉图序列和反向干涉图逆序后的干涉图序列进行三次样条插值;步骤三,分别搜索插值后两组序列的绝对值最大值对应位置,并按照两组序列绝对值最大值对应位置的差异,将经过逆序、插值后的反向干涉图进行移位;步骤四,将经过前三步骤处理后的反向干涉图进行抽样和截取,并对原始正向干涉图进行截取处理。本发明方法合理、实施简易,可以有效应用于时间调制型傅里叶变换光谱仪的双向干涉图的协同使用。

    基于钻模板进行卫星遥感仪器安装精度调整的方法

    公开(公告)号:CN108621089A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810615388.4

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于钻模板进行卫星遥感仪器安装精度调整的方法,包括如下步骤:钻模板和隔振装置装星并进行安装精度调整;隔振装置分别与钻模板、星体结构进行销孔配作;从星上拆下钻模板和隔振装置;不装星状态下钻模板安装精度复位;遥感仪器探测主体和隔振装置装配并进行安装精度调整;遥感仪器探测主体与隔振装置进行销孔配作;遥感仪器探测主体和隔振装置装星并测量最终安装精度。本发明在保证遥感仪器探测主体安装精度的前提下,遥感仪器探测主体研制流程和星体结构研制流程相互独立,同时通过采用钻模板进行销孔配作的方式实现了安装精度过程数据在遥感仪器探测主体和星体结构之间有效传递,具有方法简单、实施成本低廉等优点。

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