一种基于三维点云的地形和目标实时检测及定位方法

    公开(公告)号:CN115100264B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210518497.0

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维点云的地形和目标实时检测及定位方法,三维成像传感器模块采集环境三维点云信息,姿态测量模块测量空间姿态角,平滑填补模块填补点云缺失信息,体素栅格滤波模块降采样点云,统计滤波模块滤除异常点,坐标转换模块转换点云到地理坐标系下,聚类分割模块提取候选地形和目标的子点云,平面提取模块提取平面,参数确定模块确定平面参数,类型判别模块判别地形和目标的类别,定位确定模块确定地形和目标的形状、位置、距离和方向的信息并提供给载体导航使用。本发明无需提前采集、标注和训练大量地形和目标样本,具有检测类型多、信息丰富、实时性强、准确率高、成本低和适应性强的优点,应用前景十分广阔。

    一种双目立体相机的半自动标定方法

    公开(公告)号:CN115564840A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211034732.3

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公布一种双目立体相机的半自动标定方法,通过相机拍摄内嵌在标定模板图案中的视觉定位标记,获取相机在真实世界的三维空间位置和姿态,再在标定模板图案生成虚拟投射标记,准确引导标定人员调整相机位置和角度,使虚拟投射标记实时跟踪导引标记的运动,拍摄记录合理的、包含标定模板图案的左、右相机图像对,最后调用标定函数提取标定模板图案的特征点和确定相机的内、外参数。该标定方法具有精度高、效率高、易操作、标定系统构造简单、成本低、通用性强的优点,适用于大规模量产的双目立体相机的标定工作,具有很高的工程应用价值。

    应用于地外天体探测器的数据拯救系统

    公开(公告)号:CN111731511A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010759938.7

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明属于深空探测技术领域,旨在解决地外天体探测器着陆故障时的数据丢失问题,具体涉及一种应用于地外天体探测器的数据拯救系统,包括设置在第一装置内的第一数据无线回传模块、数据采集控制模块、总控模块,以及设置在第二装置的第二数据无线回传模块;第一装置与第二装置可分离式连接;第二数据无线回传模块用于实时备份第一数据无线回传模块中存储的过程检测数据;总控模块基于数据采集控制模块采集的数据,对着陆过程状态进行在线分析,判断是否能成功着陆,以执行是否分离第二装置进行数据回传。通过本发明可实现着陆过程关键数据的拯救,从而为后续工程设计提供数据参考和支撑。

    用于深空撞击的自主导航飞行控制系统

    公开(公告)号:CN111661367A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010762447.8

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明属于深空探测技术领域,旨在解决当前空间探测器自主性差、集成度低、体积和重量过大的问题,具体涉及一种用于深空撞击的自主导航飞行控制系统,包括可分离设置的第一承载装置和第二承载装置,第一承载装置内部设置有彼此通信连接的飞控与信息处理模块、空间导航相机模块、惯性测量模块、能源模块、姿轨控执行模块和无线通信模块;飞控与信息处理模块基于空间导航相机模块采集的图像信息、惯性测量模块检测的惯性敏感信息,可控制姿轨控执行模块完成预设飞行任务;第二承载装置在动力装置的驱动沿自身轴线旋转,第一承载装置可相对于第二承载装置轴心进行旋转分离。通过本发明可实现空间探测飞行器轻量化、小型化、集成化的自主飞行控制。

    一种支持用户协议的通用I2C总线控制器

    公开(公告)号:CN109446144A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811264099.0

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开一种支持用户协议的通用I2C总线控制器,包括:微控制器接口模块(1)、工作寄存器阵列模块(2)、双端口数据存储器模块(3)、同步时序信号生成器模块(4)和I2C总线接口时序生成器模块(5),本发明能够将x80系列微控制器和各种具有I2C总线接口的数字集成电路器件无缝连接在一起,构成器件之间的I2C总线通讯链路,在用户系统上电复位正常工作后,通过工作模式配置参数,用户系统可将通用I2C总线控制器配置成主器件,主动发起并控制I2C总线上的数据通讯过程,也可将通用I2C总线控制器配置成从器件,被动接受I2C总线上其它主控制器的控制,从而配合主控制器完成I2C总线上的数据通讯过程。

    一种基于FPGA的图像压缩控制器

    公开(公告)号:CN109379597A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811262565.1

    申请日:2018-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的图像压缩控制器,包括:数字信号处理器接口模块(1)、时钟生成模块(2)、寄存器配置模块(3)、图像压缩芯片初始化模块(4)、原始数据发送模块(5)以及压缩数据接收模块(6)。数字信号处理器接口模块(1)实现与数字信号处理器通讯,时钟生成模块(2)为数字信号处理器接口模块提供工作时钟,寄存器配置模块(3)确定数字信号处理器接口模块工作模式,图像压缩芯片初始化模块(4)使压缩芯片进入图像压缩状态、原始数据发送模块(5)将图像数据发送给图像压缩芯片,压缩数据接收模块(6)接收压缩芯片发送的压缩数据。本发明提高了图像压缩效率和可靠性。

    基于串行总线的深空撞击器测试及优化系统

    公开(公告)号:CN111737156B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010780131.1

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明属于航天器测试应用领域,具体涉及一种基于串行总线的深空撞击器测试及优化系统,旨在解决深空撞击器测试困难且繁琐的问题。本系统用于对深空撞击器进行测试,深空撞击器包括高集成装置和高加固装置,本系统包括:基于串行总线的测试设备和上位机,上位机包括指令获取模块,配置为接收测试指令并发送至深空撞击器;单元测试模块,配置为对高集成装置各单元的状态进行判断;系统测试模块,配置为对高集成装置、高加固装置的状态进行判断;半实物测试模块,配置为计算形心坐标样本数据与形心坐标测试数据的距离;参数调整模块,配置为根据距离调整曝光参数。本发明降低了测试难度。

    基于搭载形式的撞击探测轨道设计方法和系统

    公开(公告)号:CN111680455B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010802739.X

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明属于空间探测领域,具体涉及了一种基于搭载形式的撞击探测轨道设计方法和系统,旨在解决现有技术中无法满足由观测器搭载撞击器形式的探测器的撞击探测任务要求对观测器轨道和撞击器轨道做协同设计的问题。本发明包括:确立参考系,基于参考系构建二体模型、精确动力学模型和工程约束模型,通过构建的模型计算撞击器的初始轨道集误差约束条件筛选出撞击器的标称轨道,基于标称轨道计算出观测器的变轨时刻和变轨速度并通过打靶法基于精确动力模型计算出观测器的精确标称轨道。本发明实现了观测器和撞击器轨道的协同设计,为小天体撞击探测任务提供了参考。

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