一种紧凑型旋转轮装置及装调方法

    公开(公告)号:CN111025620B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201911204222.4

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种紧凑型旋转轮装置及装调方法。装置包括:齿轮与电固定连接形成电机‑齿轮驱动转轴部件;滤光轮玻片与齿轮轴固定连接,在轴承安装段套设有两个轴承和轴承间隔垫片形成齿轮轴‑滤光轮玻片输出转轴部件;轴承间隔垫片安装于两个轴承间;电机‑齿轮驱动转轴部件安装于电机安装孔;轴承安装于电机座的轴承安装孔,轴承的内圈用轴承螺钉与齿轮轴的轴承安装段中心上轴承安装孔的连接;轴承的外圈固定连接于电机座并压紧;电机‑齿轮驱动转轴部件和齿轮轴‑滤光轮玻片输出转轴部件安装于电机座上,通过齿轮啮合传动,形成旋转轮转动部件。本发明通过在细薄台阶轴肩上大小圆槽,用胶粘接不同材料不同长度的配重条实现配动平衡。

    一种无伺服主动三维探测导引头

    公开(公告)号:CN111413685A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010287399.1

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本发明公开一种无伺服主动三维探测导引头,该导引头是由双DBR混合型单元VCSELs、LC-OPA光束扫描系统、同轴共孔径光学发收系统、APD探测模块等光机电一体集成,实现同步扫描机制和光机电一体化。VCSELs结构包含一种InP共振腔和两种DBR:GaAs/AlAs构成下DBR,Si02/TiO2构成上DBR,InP共振腔在DBR中间,使得中心波长为1064nm的激光通过VCSELs结构后达到面阵激光发射效果。LC-OPA光束扫描系统由液晶光学移相器组成,通过电控组件驱动,实现对面阵激光光束的相位调制,形成实现高精度、高效率、大角度相控光束偏转的效果。同轴共孔径光学发收系统用于反射激光和接收激光回波信号,通过收发同轴共孔径设计,达到较小压缩激光探测的视场角、降低背景噪声、增加作用距离的效果。

    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:CN111291762A

    公开(公告)日:2020-06-16

    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。

    一种基于谱段特性差异的红外抗干扰方法及装置

    公开(公告)号:CN111161345A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911330751.9

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于谱段特性差异的红外抗干扰方法及装置。所述方法包括:在目标物体位于空中时,获取所述目标物体对应的包含红外干扰的红外图像序列;基于移动管道对所述红外图像序列进行滤波与双色比,确定所述目标物体的目标位置;基于所述目标位置对所述目标物体进行跟踪,得到跟踪结果;根据所述跟踪结果,对所述目标物体进行定位。本发明实施例可以有效地弥补单目标跟踪方法在丢失目标后不能再次探测到目标的缺陷,能有效地缓解背景边缘对目标定位的影响,从而在连续帧之间快速地估计出目标位置。

    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:CN111401195B

    公开(公告)日:2023-11-14

    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。

    一种面向复合探测的多维微调光学系统及装调方法

    公开(公告)号:CN116184684A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211679374.1

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种面向复合探测的多维微调光学系统及装调方法。所述光学系统包括:主次镜组、滚转镜组、偏置镜组、激光镜组、红外镜组等5个模块组件,利用自准直原理,卧式中心偏自准仪和立式中心偏自准仪等仪器,依次完成各个模块镜组的装调,然后再通过一次像面衔接、二次像面衔接完成初装,然后再以三次像面(焦面)的成像/信号幅度作为调整,针对各个镜组的偏心、倾斜、轴向距等进行二级调节,最后再根据图像数据,结合设计文件,按照公差分布特性,针对各个镜组内部的某型镜片进行补充微调,直到弥散斑特性/像质/信噪比能满足或接近三通道的指标要求。通过本发明所述方法,可以快速、有效和准确地实现面向复合探测的光学系统的装调。

    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:CN111338075B

    公开(公告)日:2022-07-29

    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。

    一种双镜差动扫描机构
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113933988A

    公开(公告)日:2022-01-14

    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。

    基于激光雷达探测的高速非合作目标轨迹提取方法

    公开(公告)号:CN113376648A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110455144.6

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光雷达探测的高速非合作目标轨迹提取方法,该方法通过霍夫变换将笛卡尔坐标系中的点云数据转换到参数空间中,通过参数空间最大值点坐标的检测结果,反演出短时间内点云数据中的目标瞬时距离和瞬时速度信息,设置后续跟踪阶段的距离门范围和时间门范围,同时重复上述霍夫变换和参数空间最大值检测过程,得到跟踪时刻的目标瞬时速度和瞬时距离。最后对算法进行迭代,重复跟踪过程的步骤,能够得到后续任意时刻的目标瞬时距离和瞬时速度。本发明可以不依赖于目标距离信息的实时预报,实现激光雷达探测距离门的自适应更新及非合作目标距离轨迹提取。

    一种中长波红外复合的抗干扰方法

    公开(公告)号:CN112837335A

    公开(公告)日:2021-05-25

    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。

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