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公开(公告)号:CN103604421A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310606332.X
申请日:2013-11-25
Applicant: 上海航天测控通信研究所
CPC classification number: G01C11/04
Abstract: 本发明涉及一种基于光谱反射率特性的星载高光谱图像云检测方法,可用于航天、航空高光谱遥感图像的自动云判。该方法包括以下步骤:从高光谱图像中获取特定波长的图像数据,从卫星平台获取太阳高度角;计算特定波长图像的反射率;将整个区域分为高云待定区和中低云待定区;对高云待定区排除雪地区得到高云区;对中低云待定区依次排除水体以及土壤、植被、沙漠岩石和雪地区域,得到中低云区;最后将高云区和中低云区合并得到云检测结果。本发明避免了使用图像统计信息进行云检测,不受到地物纹理复杂度的影响,利用光谱信息,提高云检测准确率,易于硬件实现,具有较高的普适性,适于星载高光谱图像实时云检测应用。
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公开(公告)号:CN118261862A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410297963.6
申请日:2024-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海航天测控通信研究所
IPC: G06T7/00 , G06V10/25 , G06V10/82 , G06V20/10 , G06F17/16 , G06N3/0464 , G06N3/0495
Abstract: 基于目标检测器与度量矩阵的遥感图像目标实例变化检测方法和设备,属于遥感图像变化检测技术领域,解决现有像素级变化检测算法无法获取目标实例的变化信息。本发明的方法包括:基于重参数化思想设计的孪生轻量级目标检测器以及基于度量矩阵的目标实例变化判别部分。其中,轻量级目标检测器用于检测双时相配准图像中的感兴趣目标,目标实例变化判别部分通过对比检测到的双时相中的感兴趣目标来确定目标的变化状态。利用本发明的轻量级目标检测器以及目标实例变化判别方法,本发明所提出的方法可以在具有非常快的推理速度的同时获得较好的目标实例变化检测结果。本发明适用于遥感图像目标实例变化检测领域,包括地面处理以及星上或无人机上实时处理。
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公开(公告)号:CN106709426B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201611076345.0
申请日:2016-11-29
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明提出一种基于红外遥感图像的舰船目标检测方法,包括以下步骤:S1:对红外遥感图像进行水岸分离,将包含舰船目标的海域图像分割出来;S2:对水岸分离后获取的海域图像进行对比度增强处理,突出图像中的舰船目标,根据突出的舰船目标选定舰船目标的候选区域;S3:从所述候选区域中确定舰船疑似目标,根据舰船个性化特征提取舰船目标。在风浪、云背景、舰船尾迹、太阳耀斑、海岛等复杂背景干扰的情况下,能够准确地、实时地检测出舰船目标。
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公开(公告)号:CN107085856B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710221445.6
申请日:2017-04-06
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 一种基于光学影像的在轨高精度实时定位方法,包括步骤:将严格几何成像模型中的相关参数进行归类和等效,并将严格几何成像模型等效为星上几何定位模型;利用地面定标场的控制点对星上几何定位模型的参数进行修正;将修正后的参数上注到星上。由于对传统的严格几何成像模型进行分板和优化,将其等效为星上几何定位模型,该星上几何定位模型能够适应星上资源有限的情况,然后,通过星上几何定位模型实时定位处理来减小定位的时间迟滞性,同时,减小海量数据下传对数传系统带来的压力,最后通过基于星地协同的参数修正方法来减小系统的误差,提高定位精度。
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公开(公告)号:CN106454274B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201611073817.7
申请日:2016-11-29
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 一种适应特殊环境的监视摄像机系统,包括:具有抗低温和抗辐射特性的红外图像采集模块、可见光图像采集模块、驱动模块和处理模块;红外图像采集模块与驱动模块信号连接,驱动模块用于驱动红外图像采集模块采集红外图像,并将红外图像发送至处理模块;可见光图像采集模块与处理模块信号连接,处理模块用于驱动可见光图像采集模块采集可见光图像、对红外图像和可见光图像进行预处理、并根据驱动模块下发的指令对红外图像和可见光图像作相应的处理。本申请的监视摄像机系统具备红外和可见光同时成像能力、动态摄像和静态拍照能力、自曝光能力、图像压缩能力、及在低温、强辐射条件下正常工作的能力。
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公开(公告)号:CN107870335A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711077577.2
申请日:2017-11-06
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明提供了一种高光谱激光的三维复合成像方法、系统及无人自航器,该方法包括:通过高光谱对水下可疑区域进行扫描以确定可疑区域内的探测目标;通过激光扫描探测目标,得到后向散射信号,通过该后向散射信号确定与探测目标之间的距离信息;对后向散射信号的强度信息、光谱信息、偏振信息进行去干扰处理,并结合探测目标之间的距离信息分析后得到探测目标的位置信息;根据去干扰后的后向散射信号的强度信息、光谱信息、偏振信息生成探测目标的三维图像。本发明通过主动激光扫描与高光谱被动成像相结合,提取探测目标的偏振信息和光谱信息,通过两者的信息融合完成对水下小目标的特性反演,从而实现对水下探测目标的精确识别和高精度定位。
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公开(公告)号:CN106991053A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710221994.3
申请日:2017-04-06
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明提供了一种基于星载设备地面测试通用平台软件的实现方法;技术方案是:1)搭建适用的通用软件体系架构,该体系架构分别为被测设备描述层、测试策略层、测试程序层、测试资源管理层、硬件设备层、界面显示层;2)建立核心组件RTS(运行时服务)机制,实时映射接口等配置,完全隔离虚拟资源与真实资源,从而保证软件平台的通用性;3)建立合适的虚拟管理资源,分别为测试策略需求层、测试策略程序层、被测设备描述层、硬件设备层;4)软件模块化设计;5)外部配置项与单功能模块的实时映射,整体平台软件将外部载入的配置表进行翻译转换为虚拟映射接口,完成两者之间的实时映射。
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公开(公告)号:CN106709426A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611076345.0
申请日:2016-11-29
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明提出一种基于红外遥感图像的舰船目标检测方法,包括以下步骤:S1:对红外遥感图像进行水岸分离,将包含舰船目标的海域图像分割出来;S2:对水岸分离后获取的海域图像进行对比度增强处理,突出图像中的舰船目标,根据突出的舰船目标选定舰船目标的候选区域;S3:从所述候选区域中确定舰船疑似目标,根据舰船个性化特征提取舰船目标。在风浪、云背景、舰船尾迹、太阳耀斑、海岛等复杂背景干扰的情况下,能够准确地、实时地检测出舰船目标。
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公开(公告)号:CN106411616A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611039937.5
申请日:2016-11-11
Applicant: 上海航天测控通信研究所
CPC classification number: H04L12/40006 , H04L12/40176 , H04L41/0668 , H04L41/0803
Abstract: 本发明公开了一种通过1553B总线管理以太网终端的装置,通过本装置将以太网和1553B总线控制器相连,接收以太网多个终端的遥测数据,并转发至1553B总线控制器,或者将1553B总线控制器的遥控指令转发至对应的以太网终端设备。与现有技术相比,本发明提供的空间用通过1553B总线管理以太网终端的装置,可以实现以太网跟1553B总线网的链接,可以实现1553B总线控制器对以太网终端的监测控制。
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公开(公告)号:CN117493253A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311414973.5
申请日:2023-10-30
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种宇航用成像运算处理装置,包括4个DSP处理器、32片DDR SDRAM存储器及1片FPGA可编程逻辑器,每个DSP处理器内部具备4个独立的CPU、不少于2个独立的DMA控制器、2组独立的DDR控制器,以及4组独立的SRIO接口控制器,用于对DDR SDRAM存储器和SRIO接口控制器的接口以及DMA控制器的初始化及配置,完成数据的同时行列读写操作及并行完成算法的运算工作;32片DDR SDRAM存储器,用于并行完成数据的高速写入及读出;FPGA可编程逻辑器,用于完成外部数据接收,对数据进行高速缓存并完成格式化处理,按照一定的规则并行将数据进行合理切片分组并通过4组独立的SRIO接口分发给4个DSP处理器。
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