船载X波段测波雷达回波图像的预处理方法

    公开(公告)号:CN106772285A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611069813.1

    申请日:2016-11-29

    CPC classification number: G01S7/40 G01S13/89

    Abstract: 本发明涉及一种船载X波段测波雷达回波图像的预处理方法,包括以下步骤:(1)对船舶运动形式进行研究,将船舶在海上的运动状态定义为六个自由度的运动;(2)根据船舶运动状态建立海上运动模型,评估X波段测波雷达回波图像的影响大小;(3)忽略船舶艏摇和横荡的影响;(4)计算接收到的信号电平损失;(5)实时获得实际距离分辨单元与参考距离分辨单元之间的偏移量,并对测波雷达回波图像序列进行校正以满足后续海态参数反演要求。采用该方法,计算方法简单,占用资源少;还适用于红外及可见光海面成像雷达,具有广泛的应用范围。

    快速测量摄像机倾角与视场角的系统及方法

    公开(公告)号:CN109104606B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201811250992.8

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种快速测量摄像机倾角与视场角的系统及方法,包括摄像机固定台,用于固定摄像机的位置;成像目标测试板,在所述的摄像机固定台上摄像机的成像视场范围内,且所述的成像视场上端与所述的成像目标测试板的上端相对应,所述的成像视场下端与所述的成像目标测试板的下端相对应,用于根据同心圆图形来成像;高精度三轴调整架,用于调整测试板的位置;控制计算机,用于调整三轴调整架的高度。采用了该快速测量摄像机倾角与视场角的系统及方法,固定待测摄像机与成像目标测试板的初始化相对位置,采用摄像机对同心圆图形进行成像,操作简单方便,可重复性好,可快速获取结果。

    基于水面状态连续成像系统的小波浪浪高提取方法

    公开(公告)号:CN106970373B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710324653.9

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本发明涉及基于水面状态连续成像系统的小波浪浪高提取方法,包括以下步骤:(1)利用水面状态连续成像系统收集探测区域的波浪回波,并且对回波进行采样以及成像,组成N帧(32到128帧)回波图像序列;(2)确定常高波浪回波满足的威布尔分布模型参数从而获取小波浪回波峰度与常高波浪回波满足的威布尔分布峰度之间的偏差;(3)获取小波浪回波纹理视在特性比;(4)根据偏差与回波纹理视在特性比确定小波浪浪高提取模型中的浪高因子;(5)获取小波浪浪高数据,并对浪高因子进行线性拟合,得到小波浪浪高提取模型的经验校正常数,从而获取小波浪浪高提取模型。本发明简单高效,占用资源少,适用于各种型号的雷达、红外以及可见光成像系统。

    快速测量摄像机倾角与视场角的系统及方法

    公开(公告)号:CN109104606A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811250992.8

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种快速测量摄像机倾角与视场角的系统及方法,包括摄像机固定台,用于固定摄像机的位置;成像目标测试板,在所述的摄像机固定台上摄像机的成像视场范围内,且所述的成像视场上端与所述的成像目标测试板的上端相对应,所述的成像视场下端与所述的成像目标测试板的下端相对应,用于根据同心圆图形来成像;高精度三轴调整架,用于调整测试板的位置;控制计算机,用于调整三轴调整架的高度。采用了该快速测量摄像机倾角与视场角的系统及方法,固定待测摄像机与成像目标测试板的初始化相对位置,采用摄像机对同心圆图形进行成像,操作简单方便,可重复性好,可快速获取结果。

    基于水面状态连续成像系统的小波浪浪高提取方法

    公开(公告)号:CN106970373A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710324653.9

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本发明涉及基于水面状态连续成像系统的小波浪浪高提取方法,包括以下步骤:(1)利用水面状态连续成像系统收集探测区域的波浪回波,并且对回波进行采样以及成像,组成N帧(32到128帧)回波图像序列;(2)确定常高波浪回波满足的威布尔分布模型参数从而获取小波浪回波峰度与常高波浪回波满足的威布尔分布峰度之间的偏差;(3)获取小波浪回波纹理视在特性比;(4)根据偏差与回波纹理视在特性比确定小波浪浪高提取模型中的浪高因子;(5)获取小波浪浪高数据,并对浪高因子进行线性拟合,得到小波浪浪高提取模型的经验校正常数,从而获取小波浪浪高提取模型。本发明简单高效,占用资源少,适用于各种型号的雷达、红外以及可见光成像系统。

    用于测量摄像机宽范围水平视场角的装置

    公开(公告)号:CN209861061U

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201920894061.5

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于测量摄像机宽范围水平视场角的装置,包括摄像机支撑移动台、控制计算机(7)和成像目标测试板(1),所述的控制计算机(7)与所述的摄像机支撑移动台相连接;待测摄像机(6)放置在所述的摄像机支撑移动台上,并对所述的成像目标测试板(1)进行成像;所述的摄像机支撑移动台的移动方向与成像目标测试板(1)所在的平面垂直。采用了本实用新型的用于测量摄像机宽范围水平视场角的装置,采用摄像机对目标测试板刻度图形进行成像,操作简单方便,可重复性好,减小了测试时间,提高测试效率,适用于普通范围摄像机的视场角度测试,同时适用于对超大范围视场角的摄像机进行视场标定,例如广角摄像机或鱼眼摄像机等。

    考生信息校对展示系统
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209460812U

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201821446223.0

    申请日:2018-09-04

    Abstract: 本实用新型涉及一种考生信息校对展示系统,其中包括信息采集模块、信息输入模块以及实时校对服务器,其中该实时校对服务器包括信息获取子模块、信息比对子模块以及信息展示子模块。采用了该实用新型中的考生信息校对展示系统,通过远程管理服务器和实时校对服务器的协同作用,可以完成考生信息的实时校对,同时实现了准考证的无纸化操作避免了纸质资源浪费,实现了考生信息的多类型考验,避免了考生由于准考证的丢失而无法完成考试的现象,以及解决了代考问题,及考生由于部分证件丢失无法进入考场的问题,提高了考试过程中的公正性。

    快速测量摄像机倾角与视场角的装置

    公开(公告)号:CN208820953U

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201821737137.5

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本实用新型涉及一种快速测量摄像机倾角与视场角的装置,包括摄像机固定台,用于固定摄像机的位置;成像目标测试板,在所述的摄像机固定台上摄像机的成像视场范围内,且所述的成像视场上端与所述的成像目标测试板的上端相对应,所述的成像视场下端与所述的成像目标测试板的下端相对应,用于根据同心圆图形来成像;高精度三轴调整架,用于调整测试板的位置;控制计算机,用于调整三轴调整架的高度。采用了该快速测量摄像机倾角与视场角的装置,固定待测摄像机与成像目标测试板的初始化相对位置,采用摄像机对同心圆图形进行成像,操作简单方便,可重复性好,可快速获取结果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    支持实现针对无人机靶机及侦测设备进行性能测试的装置

    公开(公告)号:CN219134529U

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202223159118.8

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本实用新型涉及一种支持实现针对无人机靶机及侦测设备进行性能测试的装置,包括靶机挂载GNSS接收机,挂载在无人机靶机的中心位置上,用于获取靶机飞行数据;靶机挂载双天线,分别置于靶机挂载GNSS接收机的前端及后端,使其连线与无人机的机头方向平行或在同一直线上,用于靶机卫星导航信号接收;地面基准接收机,放置于地面端,与靶机挂载GNSS接收机形成差分导航数据。采用了本实用新型的支持实现针对无人机靶机及侦测设备进行性能测试的装置,不仅能对靶机自身的悬停、速度、轨迹精度等进行评估,还可以实现对无人机侦测设备进行高精度测量。

    汽车行驶记录仪存储数据检测装置

    公开(公告)号:CN220731187U

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202322144346.6

    申请日:2023-08-10

    Abstract: 本实用新型涉及一种汽车行驶记录仪存储数据检测装置,包括模拟驾驶单元、信号发生单元和数据记录文件采集单元,所述的模拟驾驶单元的输出端与信号发生单元相连,所述的信号发生单元的输出端与数据记录文件采集单元相连,所述的信号发生单元的输出端还与汽车行驶记录仪的连接器相连,所述的数据记录文件采集单元的输入端还与汽车行驶记录仪相连。采用了本实用新型的汽车行驶记录仪存储数据检测装置,可以在实验室中真实还原汽车行驶记录仪产品的使用环境,检测人员通过使用不同的模拟驾驶操作,可以完成多项汽车行驶记录仪存储数据的检测,实现了人工检测所不能达到的高效率,高准确性,有利提高了实验室的检测水平,进一步提升检测结果的公信力。

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