-
公开(公告)号:CN111611544B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010395043.X
申请日:2020-05-12
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种机载大视场面阵摆扫热像仪温排水监测方法,本发明首先将航空采集面阵摆扫热像仪数据进行对地成像数据和黑体数据的分离,完成数据辐射校正、图像叠加和面阵图像拼接,基于同步测量数据实现水体温度反演,最后对反演结果进行图像腐蚀和边缘检测,生成等温线矢量结果。本发明可以实现机载大视场面阵摆扫热像仪获取温排水监测数据的快速处理与水温分析,满足业务化监测需求。
-
公开(公告)号:CN111562021B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202010440803.4
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种轻小型机载大视场面阵摆扫热红外成像系统,包括摆镜组件,光学组件,探测器组件,黑体组件,电子学组件和框架结构。所述热红外成像系统采用折转式光学设计,系统布局为U型。所述摆镜组件位于光学系统最前端,通过双面摆镜的侧摆扫实现大视场成像和机上绝对辐射定标。所述黑体组件位于摆镜正上方,采用高发射率面源黑体,黑体面与光学入瞳重合,半导体制冷器加热和制冷复合控温,可在较短时间周期内达到高低控温点。本发明可以满足轻小型化、定量化、高灵敏度、高分辨率机载热红外成像遥感需求。
-
公开(公告)号:CN111611544A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010395043.X
申请日:2020-05-12
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种机载大视场面阵摆扫热像仪温排水监测方法,本发明首先将航空采集面阵摆扫热像仪数据进行对地成像数据和黑体数据的分离,完成数据辐射校正、图像叠加和面阵图像拼接,基于同步测量数据实现水体温度反演,最后对反演结果进行图像腐蚀和边缘检测,生成等温线矢量结果。本发明可以实现机载大视场面阵摆扫热像仪获取温排水监测数据的快速处理与水温分析,满足业务化监测需求。
-
公开(公告)号:CN111562021A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010440803.4
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种轻小型机载大视场面阵摆扫热红外成像系统,包括摆镜组件,光学组件,探测器组件,黑体组件,电子学组件和框架结构。所述热红外成像系统采用折转式光学设计,系统布局为U型。所述摆镜组件位于光学系统最前端,通过双面摆镜的侧摆扫实现大视场成像和机上绝对辐射定标。所述黑体组件位于摆镜正上方,采用高发射率面源黑体,黑体面与光学入瞳重合,半导体制冷器加热和制冷复合控温,可在较短时间周期内达到高低控温点。本发明可以满足轻小型化、定量化、高灵敏度、高分辨率机载热红外成像遥感需求。
-
公开(公告)号:CN118999787B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202410991997.5
申请日:2024-07-23
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明涉及光谱成像领域,提供一种全谱段成像探测系统,包括主镜、次镜、视场分离器、可见短波后光路系统、中长波后光路系统;可见短波后光路系统包括第一偏折镜、第二偏折镜、第三反射镜、第四反射镜以及第五反射镜;光依次经过主镜、次镜、第一偏转镜、第二偏转镜、第三反射镜、第四反射镜以及第五反射镜后进行可见短波波段成像;中长波后光路系统包括第三偏折镜、第四偏折镜、第六反射镜、第七反射镜以及第八反射镜;光依次经过主镜、次镜、第三偏转镜、第四偏折镜、第六反射镜、第七反射镜以及第八反射镜后进行中长波波段成像。用以解决现有技术中的星载大口径对地探测相机往往只能进行单一谱段的成像,不能满足高分辨率全谱段信息同步获取的缺陷,本申请的方案可以在一台载荷上完成全谱段的成像探测。
-
公开(公告)号:CN118884660A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410991937.3
申请日:2024-07-23
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明涉及光学镜头领域,提供一种中波红外光谱成像镜头。从物面到像面依次包括同光轴设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、杜瓦窗口以及滤光片;第一透镜、第二透镜以及第三透镜均为非球面透镜;第一透镜具有正光焦度,第一透镜的焦距满足245毫米≤f1≤250毫米;第二透镜具有负光焦度,第二透镜的焦距满足‑30毫米≤f2≤‑25毫米;第三透镜具有正光焦度,第三透镜的焦距满足20毫米≤f3≤25毫米。本申请的方案通过引入非球面透镜,减少透镜数量,解决现有中波红外光谱成像镜头难以同时满足大视场、高能量利用率、高分辨率光谱成像的缺陷。
-
公开(公告)号:CN118778225A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411101675.5
申请日:2024-08-12
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明涉及光学镜头领域,提供一种短波红外光谱成像镜头,用于短波红外光谱成像,从物面到像面依次包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、光阑、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及集成滤光片;第一透镜、第三透镜以及第五透镜为负透镜,第二透镜、第四透镜、第六透镜以及第七透镜为正透镜;第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜为球面镜。用以解决现有技术中的短波红外光谱成像镜头加工难度以及装调检测难度高,应用场景受限的缺陷,本申请的方案中通过使用球面镜降低了镜头的加工难度以及装调检测难度,同时基于若干不同材料透镜的组合关系提高了成像镜头的成像质量,减小图像畸变。
-
公开(公告)号:CN111458025A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010395020.9
申请日:2020-05-12
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种遥感反射率转换的装置和方法,装置由漫反射板、支架、镜头、光纤、光谱仪和计算机模块组成。在获取航空成像仪数据同时,采用本装置采集漫反射板辐亮度数据,对航空成像仪数据进行光谱漂移检测,进而综合两种数据生成反射率转换辅助数据,最后进行反射率数据转换。本发明针对低空航空遥感,解决了目前反射率数据处理的难题,具有简单易行的优点,对成像仪数据预处理和遥感应用具有重要的作用。
-
公开(公告)号:CN110470618A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910618712.2
申请日:2019-07-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种基于大气选择透过特性的单色仪光波长偏移量的检测方法。所述方法在由宽光谱范围光源、平行光管、光谱仪组成的装置上实现。所述的大气选择透过特性以美国空军地球物理实验室研制的中分辨率大气传输模型给出。所述水汽光谱定标方法利用大气在特定波长范围内对单色光的吸收效应,计算成像光谱仪在特定波长区间内的光谱响应函数。通过成像光谱仪的实际响应曲线与理论响应曲线的最小二乘拟合,实现单色仪出光波长偏移量的测定。基于大气选择透过特性的单色仪输出波长偏移量检测精度能够达到亚纳米级水平。
-
公开(公告)号:CN212007519U
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202020775778.0
申请日:2020-05-12
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本专利公开了一种遥感反射率转换的装置,装置由漫反射板、支架、镜头、光纤、光谱仪和计算机模块组成。在获取航空成像仪数据同时,采用本装置采集漫反射板辐亮度数据,对航空成像仪数据进行光谱漂移检测,进而综合两种数据生成反射率转换辅助数据,最后进行反射率数据转换。本专利针对低空航空遥感,解决了目前反射率数据处理的难题,具有简单易行的优点,对成像仪数据预处理和遥感应用具有重要的作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
-
-
-
-
-
-
-
-