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公开(公告)号:CN105787906A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610177371.6
申请日:2016-03-25
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06T5/00
CPC classification number: G06T5/002 , G06T2207/10048
Abstract: 本发明公开了一种剔除红外图像亮噪点的方法,包括:选取红外探测设备对同一目标拍摄的多帧红外图像,建立针对红外图像每一像素位置的灰度函数;计算任一像素位置灰度函数中所有函数值的平均值,选取平均值大于第一阈值的像素位置作为红外图像的初选亮噪点;选取初选亮噪点中符合预设条件的像素位置作为红外图像的亮噪点;利用邻域插值法对红外图像的亮噪点进行处理。本发明能够精确检测亮噪点,并通过对亮噪点的处理消除其对红外图像的影响,有利于测量结果的优化及图像的后续处理。
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公开(公告)号:CN114812821B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210443619.4
申请日:2022-04-26
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种可见近红外偏振光谱仪偏振辐射定标方法和装置,其中方法包括:基于入射光、该入射光先后经所述线栅型检偏器和所述可见近红外光谱仪光学系统后由所述探测器探测得到的出射光,构建偏振传输方程;所述偏振传输方程包括偏振校正系数;获取所述探测器在每一个偏振态下探测得到的第一响应值,以确定所述偏振传输方程中的偏振校正系数;构建定标方程;获取探测器在每一个无偏入射光强度下探测得到的第二响应值,以确定定标方程中的定标系数;利用所述定标方程和探测器的响应值确定偏振态入射光对应的出射光强度。本方案,能够有效校正可见近红外偏振光谱仪的起偏效应,提高光谱偏振特性测量的准确性。
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公开(公告)号:CN117576544A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311699245.3
申请日:2023-12-12
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及目标监测技术领域,特别涉及一种火箭动力目标状态监测方法、装置、电子设备及存储介质,其中方法包括:获取火箭发动机尾焰辐射亮度图像;提取尾焰辐射显著区域;确定尾焰整体的辐射特征与几何特征;分别基于尾焰辐射显著区域中垂直于尾焰发展方向上的单列图像,确定对应的图像统计特征;基于得到的尾焰整体的辐射特征与几何特征以及所有图像统计特征,通过特征拼接,得到用于表征火箭发动机尾焰的高维特征向量;对得到的高维特征向量进行降维处理,得到降维特征向量;基于得到的降维特征向量,进行火箭动力目标状态监测。本发明能够实现尾焰信息的有效表达,进而利用尾焰信息进行火箭动力目标状态监测。
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公开(公告)号:CN114510787A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210183993.5
申请日:2022-02-28
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/25 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种级间分离载荷及喷焰状态预估方法及装置,通过将级间分离过程中的喷焰状态分为两部分进行计算,第一部分为级间分离过程中上面级和下面级随时间变化的相对距离的计算,第二部分为在确定相对距离的条件下,基于相对距离和分离条件确定出喷焰瞬态流场的计算区域,并利用喷焰粒子的位置变化和状态变化,统计各计算区域内随时间变化的喷焰状态。本方案充分考虑了分离条件、相对距离的变化及喷焰粒子的作用,能够有效反应级间分离分离过程的喷焰状态。另外,由于喷焰粒子是一次性释放的大量粒子,利用这些喷焰粒子的位置变化和状态变化预估出喷焰状态,无需通过不断释放粒子进行反复迭代处理,计算效率较高。
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公开(公告)号:CN110796076A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911035256.5
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明涉及遥感图像处理技术领域,尤其涉及一种高光谱图像河流检测方法、计算机设备以及计算机可读存储介质,该方法包括:输入高光谱图像;对高光谱图像进行滤波;对图像进行分解,计算不同尺度、不同方向下的剪切波特征;对所有剪切波特征进行归一化处理,并计算每个剪切波特征的标准差;选出每一尺度下,标准差最大的两个剪切波特征进行求和,得到河流的特征图像;对特征图像进行自适应阈值分割,得到二值化图;将二值化图作为活动轮廓模型模板,利用活动轮廓模型进行河流检测,得到河流检测结果。本发明避免了使用边缘信息及学习类方法,解决了小样本下河流目标检测困难的问题,可以显著提高河流虚警源的检测能力,同时提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN106408584A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610825508.4
申请日:2016-09-14
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06T7/136
CPC classification number: G06T2207/10048
Abstract: 本发明公开了一种红外图像目标筛选方法,包括步骤:S1.对红外图像进行检测,确定近似目标点;S2.基于近似目标点确定计算域;S3.选取分割阈值对计算域内的像素进行分割,标记计算域内至少包含N个像素的连通域;其中,N为自然数且大于2;S4.在标记的连通域中选择包含像素最多的连通域作为目标点。本发明能够对盲闪元、非线性元、噪点等奇异点与目标进行准确区分,进而实现目标的精确筛选。
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公开(公告)号:CN114510787B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210183993.5
申请日:2022-02-28
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/25 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种级间分离载荷及喷焰状态预估方法及装置,通过将级间分离过程中的喷焰状态分为两部分进行计算,第一部分为级间分离过程中上面级和下面级随时间变化的相对距离的计算,第二部分为在确定相对距离的条件下,基于相对距离和分离条件确定出喷焰瞬态流场的计算区域,并利用喷焰粒子的位置变化和状态变化,统计各计算区域内随时间变化的喷焰状态。本方案充分考虑了分离条件、相对距离的变化及喷焰粒子的作用,能够有效反应级间分离分离过程的喷焰状态。另外,由于喷焰粒子是一次性释放的大量粒子,利用这些喷焰粒子的位置变化和状态变化预估出喷焰状态,无需通过不断释放粒子进行反复迭代处理,计算效率较高。
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公开(公告)号:CN112329796B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011259875.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于视觉显著性的红外成像卷云检测方法、装置和计算机可存储介质,其中方法包括:输入待检测红外图像;使用频率调制显著性检测方法对所述红外图像进行检测,得到显著性特征图;对所述显著性特征图进行伽马变化增强对比度,得到对比度增强图;对所述对比度增强图进行拉普拉斯高提升滤波,得到边缘增强图;对显著性特征图进行区域生长处理,其中采用的种子点为边缘增强图中灰度值高于99%的点,得到区域生长图;对区域生长图进行轮廓提取,得到轮廓二值图;根据轮廓二值图对红外图像进行目标区域标注,输出卷云检测结果图。本发明使得检测区域更加精准并且算法复杂度低,具有良好的实时性并且对成像设备要求不高。
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公开(公告)号:CN114812821A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210443619.4
申请日:2022-04-26
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种可见近红外偏振光谱仪偏振辐射定标方法和装置,其中方法包括:基于入射光、该入射光先后经所述线栅型检偏器和所述可见近红外光谱仪光学系统后由所述探测器探测得到的出射光,构建偏振传输方程;所述偏振传输方程包括偏振校正系数;获取所述探测器在每一个偏振态下探测得到的第一响应值,以确定所述偏振传输方程中的偏振校正系数;构建定标方程;获取探测器在每一个无偏入射光强度下探测得到的第二响应值,以确定定标方程中的定标系数;利用所述定标方程和探测器的响应值确定偏振态入射光对应的出射光强度。本方案,能够有效校正可见近红外偏振光谱仪的起偏效应,提高光谱偏振特性测量的准确性。
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公开(公告)号:CN117034566A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310866527.1
申请日:2023-07-14
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提出一种空间群目标动态红外辐射特性建模仿真方法,属于仿真技术领域,包括以下步骤:S1、基于空间目标群各子目标网格,通过求解导热微分方程,得到各子目标动态温度分布序列;S2、基于空间目标群各子目标的位置及姿态,通过旋转矩阵进行坐标变换,将各子目标旋转到统一的CGCS2000大地坐标系下;S3、进行动态群目标网格构建和面元温度赋值,生成群目标动态温度分布序列;S4、对所有面元进行遮挡关系的判断,记录下可被探测到的面元编号;S5、结合探测波段,通过求解普朗克定律得到面元的红外辐射特性,并对所有的可见面元进行红外辐射特性叠加,进而得到群目标动态红外辐射特性,本发明解决了采用现有技术进行建模仿真成本过高的问题。
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