一种水下布里渊散射光谱获取方法及装置

    公开(公告)号:CN111157115B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201911308332.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种水下布里渊散射光谱获取方法及装置,所述方法包括:获取布里渊散射光经过第一边缘滤波器后得到的第一散射光的第一能量值;以及获得未通过所述第一边缘滤波器的第一反射光;获取所述第一反射光经过第二边缘滤波器后得到的第二散射光的第二能量值;以及获得未经过所述第二边缘滤波器的第二反射光;获取所述第二反射光的剩余能量值;根据所述第一能量值、所述第一边缘滤波器的传输函数、所述第二能量值、所述第二边缘滤波器的传输函数以及所述剩余能量值,获得所述布里渊散射光的光谱频移以及光谱线宽;根据所述光谱频移和所述光谱线宽进行反演,获得所述布里渊散射光的光谱。本发明能够实现布里渊散射光谱的实时、稳定的获取。

    一种瑞利布里渊散射信号采集与检测的同步控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109375534B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201811114433.4

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开一种瑞利布里渊散射信号采集与检测的同步控制方法,包括以下步骤:步骤S1、从上位机处获取控制命令,解析控制命令得到F‑P扫描干涉仪的控制电压信息,控制电压信息包括同步时间;步骤S2、根据控制电压信息控制F‑P扫描干涉仪对瑞利布里渊散射信号进行采集选频,同时,控制PMT单光子计数器对瑞利布里渊散射信号进行检测计数;步骤S3、对F‑P扫描干涉仪的选频时间以及PMT单光子计数器的计数时间进行计时,并判断选频时间以及计数时间是否达到同步时间,如果是,则控制F‑P扫描干涉仪停止选频,并控制PMT单光子计数器停止计数,否则继续进行选频以及计数。本发明可以获取瑞利布里渊散射信号的完整光谱图。

    一种水下布里渊散射光谱测试系统

    公开(公告)号:CN111157116A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911309033.3

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种水下布里渊散射光谱测试系统,包括:带阻滤波器,用于对通过的布里渊散射光进行滤波处理,获得去除噪声后的所述布里渊散射光;第一边缘滤波器,用于接收去除噪声后的所述布里渊散射光,并通过所述布里渊散射光中的第一散射光,且获得反射后的第一反射光;第一光能量探测装置,用于探测第一散射光中的第一能量值;第二边缘滤波器,用于接收所述第一散射光,并通过所述第一散射光中的第二散射光,且获得反射后的第二反射光;第二光能量探测装置,用于探测第二散射光中的第二能量值;第三光能量探测装置,用于探测第二反射光的剩余能量值。本发明系统能够实现布里渊散射光谱的实时稳定获取。

    一种测探回波优化分类方法及装置

    公开(公告)号:CN111077537A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911308551.3

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种测探回波优化分类方法及装置,所述方法包括:获取测探回波数据;根据测探回波数据中的小视场信号的海表回波段的第一衰减系数以及对应的目标数据的均方差,从多个回波信号中确定出近岸浅水信号以及获得剩余回波数据;其中,剩余回波数据为测探回波数据中除去近岸浅水信号后剩余的数据,目标数据为第一衰减系数对应的大视场信号的海表回波的波峰之后的数据;根据剩余回波数据中的小视场信号的海底回波段的第二衰减系数以及海底回波段的幅值大小,从剩余回波数据中确定出浅水信号以及深水信号。本发明能够有效避免分类时,近岸浅水回波信号中混杂深水信号。

    一种海洋激光雷达测探回波分类方法及装置

    公开(公告)号:CN111077536A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911308029.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种海洋激光雷达测探回波分类方法及装置,所述方法包括:获取测探回波数据;其中,所述测探回波数据中包含多个回波信号,每个所述回波信号包括小视场信号;根据所述测探回波数据中的小视场信号的海表回波段的第一衰减系数,从所述多个回波信号中确定出近岸浅水信号以及获得剩余回波数据;其中,所述剩余回波数据为所述测探回波数据中除去所述近岸浅水信号后剩余的数据;根据所述剩余回波数据中的小视场信号的海底回波段的第二衰减系数以及所述海底回波段的幅值大小,从所述剩余回波数据中确定出浅水信号以及深水信号。本发明能够高效、简单的对测探回波数据进行分类,并且分类准确度高。

    一种基于布里渊激光雷达系统的大气温度测量方法

    公开(公告)号:CN107015243B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710189149.2

    申请日:2017-03-27

    Inventor: 梁琨 周波

    Abstract: 本发明公开了一种利用布里渊激光雷达系统测量大气温度的方法,包括:S1计算得到不同温度和压强下的谱线线宽;S2利用莱温伯格‑麦夸特拟合算法对线宽与大气温度和压强之间的关系进行拟合得到相对应的关系式;S3对激光回波信号进行处理,得到激光回波频谱信号,并对该激光回波频谱信号进行处理,得到频谱线宽;S4,计算获得当前条件下的压强,并利用获得的压强和步骤S3中得到的线宽,即可得到大气温度信息。本发明还公开了另一种利用布里渊激光雷达系统测量大气温度的方法。本发明利用大气温度与压强和瑞利布里渊线宽之间的关系,在保证大气温度测量误差较小的基础上显著改善了大气温度测量的实时性问题,能够简单直接地测量得到大气温度。

    基于引导滤波器的图像划分的方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN110766634A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911010127.0

    申请日:2019-10-23

    Inventor: 周波 梁琨

    Abstract: 本发明公开一种基于引导滤波器的图像划分的方法、装置及电子设备,属于红外图像处理技术领域,包括对图像进行以1为步长自左而右,自上而下的移动,来获得引导滤波器窗口所含的9个像素的灰度级方差;依据灰度级方差构造出图像局部方差的统计直方图;对统计直方图进行划分,若方差对应的统计值大于预设的阈值时,则判断统计直方图的该区域为对应图像中噪声区域和微弱细节区域;若方差对应的统计值小于阈值时,则判断统计直方图的该区域为对应图像中的强边缘区域;依据划分结果和细节层的表达形式,获得噪声区域、微弱细节区域和强边缘区域。本发明达到能够获得图像局部方差的统计直方图,并对图像成分进行有效划分以获得对应图像区域的技术效果。

    一种海水温度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN107290063B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710522997.0

    申请日:2017-06-30

    Inventor: 梁琨 周波

    Abstract: 本发明公开了一种海水温度测量方法及系统,涉及海洋温度遥感技术领域。本方法包括以下步骤:将激光分为相干的本振光和探测光,并将探测光聚焦到指定深度水域;从指定深度水域接收后向瑞利布里渊散射光;对后向瑞利布里渊散射光与本振光进行混频并通过光电转换后输出中频信号;从中频信号中提取布里渊频移,根据海水温度反演模型计算获得指定深度水域的海水温度。本发明能够快速且高精度地获取布里渊频移以及水下垂直温度分布,具有成本低、测量简便、实时性好、抗噪性好的特点。

    一种气体的格鲁尼森参数测量方法及系统

    公开(公告)号:CN109030489A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810755525.4

    申请日:2018-07-11

    CPC classification number: G01N21/84 G01S17/88

    Abstract: 本发明公开一种气体的格鲁尼森参数测量方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1、获取已知环境参数的大气环境的大气瑞利布里渊散射谱线;步骤S2、构建大气瑞利布里渊散射谱的数学模型;步骤S3、将所述大气瑞利布里渊散射谱线与所述数学模型进行拟合,得到瑞利布里渊散射谱线关于瑞利散射峰线宽以及布里渊散射峰线宽的关系式;步骤S4、获取待测气体的瑞利布里渊散射谱线,将所述待测气体的瑞利布里渊散射谱线代入所述关系式,得到所述待测气体的瑞利散射峰线宽以及布里渊散射峰线宽;步骤S5、计算所述待测气体的瑞利散射峰线宽与布里渊散射峰线宽之比,得到所述待测气体的格鲁尼森参数。本发明具有计算速度快、效率高的优点。

    一种基于引导图像滤波的自适应红外图像细节增强方法

    公开(公告)号:CN107016654A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710198974.9

    申请日:2017-03-29

    Inventor: 周波 梁琨

    Abstract: 本发明公开了一种基于引导图像滤波的自适应红外图像细节增强方法,包括首先采用引导滤波器将原始图像分成包含低频背景的基本层和包含高频细节的细节层;然后采用改进的自适应直方图投影算法处理基本层,以实现图像对比度的改善,并提升算法的场景适应性;同时采用基于用噪声可见性函数的方法处理细节层,以增强图像细节并抑制图像噪声;最后利用经过处理的基本层和细节层构建最终的输出图像。本发明采用自适应的阈值参数选取方法和更简单的细节层处理过程,能有效处理多场景下真实红外图像数据,输出图像的对比度好、细节丰富,具有良好的视觉效果,算法的实时性也比较好。

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