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公开(公告)号:CN115753012A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211153736.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种大视场光学系统小畸变测试装置及方法,属于光学系统参数检测领域。网格板垂直放置在光学平台上,被测大视场光学系统放置在工作距离处,大规模面阵图像探测器放置在被测大视场光学系统焦平面上,网格板、被测大视场光学系统光轴及大规模面阵图像探测器三者同心设置,大规模面阵图像探测器与数模转换器信号连接,数模转换器与装有数字图像处理软件的计算机信号连接。测试时,大规模面阵图像探测器利用自身多像素的特点实现对成像信息的高频采样,之后成像信息经数模转换后转换为数字图像,数字图像经数字图像处理软件进行预处理和边缘定位,确定出实际成像位置和理论成像位置,计算出相对畸变值。本发明可使相对畸变的测试精度能够达到1%以下。
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公开(公告)号:CN108106494B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810045425.2
申请日:2018-01-17
Abstract: 一种应用像方远心光路的中波红外目标模拟系统,属于红外目标仿真领域。解决了现有探测系统中冷光阑辐射的冷光线,在探测面上所呈现的光斑(鬼像)覆盖目标物像,影响探测系统探测精度的问题。本发明所述目标模拟系统,用于生成目标位置无穷远的仿真目标,还用于使红外目标探测器中的冷光阑辐射的冷光线经目标源反射后原路返回,在红外目标探测器的探测面上形成放大光斑,且使目标物像以放大光斑为背景成像于探测面上,以消除鬼像对目标物像的影响;目标源包括干扰目标源和待测目标源;红外仿真目标的形成过程为:由干扰目标源和待测目标源采用像方远心光路耦合后,又进行扩束,从而生成目标位置无穷远的红外仿真目标。主要用于生成红外仿真目标。
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公开(公告)号:CN108181703A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711463669.4
申请日:2017-12-28
Abstract: 一种基于五轴转台的红外多波段光学准直投影装置,涉及红外多波段成像制导模拟技术领域。本发明是为了解决现有的基于五轴转台的投影准直系统多采用折射式系统,只能对单一波段的目标信息进行模拟,且光学系统体积大,重量大,存在冷反射难以消除的问题。图像生成计算机用来模拟目标信息,并将该目标信息转换成红外多波段视频信号,该信号通过视频处理电路进行视频处理后输入至红外多波段景象生成器中,由红外多波段景象生成器产生动态红外多波段图像,该图像经过红外多波段光学准直投影光学系统产生平行光束,所述的平行光束用以模拟无穷远的目标景象,所述的平行光束由探测系统进行接收,用来探测目标景象。它用于多波段目标仿真。
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公开(公告)号:CN108106494A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810045425.2
申请日:2018-01-17
Abstract: 一种应用像方远心光路的中波红外目标模拟系统,属于红外目标仿真领域。解决了现有探测系统中冷光阑辐射的冷光线,在探测面上所呈现的光斑(鬼像)覆盖目标物像,影响探测系统探测精度的问题。本发明所述目标模拟系统,用于生成目标位置无穷远的仿真目标,还用于使红外目标探测器中的冷光阑辐射的冷光线经目标源反射后原路返回,在红外目标探测器的探测面上形成放大光斑,且使目标物像以放大光斑为背景成像于探测面上,以消除鬼像对目标物像的影响;目标源包括干扰目标源和待测目标源;红外仿真目标的形成过程为:由干扰目标源和待测目标源采用像方远心光路耦合后,又进行扩束,从而生成目标位置无穷远的红外仿真目标。主要用于生成红外仿真目标。
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公开(公告)号:CN105069748B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510417573.9
申请日:2015-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T3/40
Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星物方扫描技术获取高分辨率图像的方法,具体步骤如下:步骤一:构建基于微小卫星平台的物方扫描成像系统;步骤二:亚像素位移序列图像的采集;步骤三:针对采集到的多帧图像,利用基于变换域配准的傅里叶变换方法将其进行配准;步骤四:运用基于小波变换的序列图像融合方法将配准后的图像融合重建出一幅高分辨率图像。本发明基于微小卫星平台利用物方扫描亚像元技术,运用基于变换域配准的傅里叶变换方法和基于小波变换的序列图像融合方法,将多帧互有亚像素位移的低分辨率图像序列重建成一帧高分辨率图像,从而提高Nyquist频率来有效地减少成像系统的频谱混叠,进而提升整个光学系统的成像质量,以获得更加丰富的目标信息。
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公开(公告)号:CN105069748A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510417573.9
申请日:2015-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T3/40
Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星物方扫描技术获取高分辨率图像的方法,具体步骤如下:步骤一:构建基于微小卫星平台的物方扫描成像系统;步骤二:亚像素位移序列图像的采集;步骤三:针对采集到的多帧图像,利用基于变换域配准的傅里叶变换方法将其进行配准;步骤四:运用基于小波变换的序列图像融合方法将配准后的图像融合重建出一幅高分辨率图像。本发明基于微小卫星平台利用物方扫描亚像元技术,运用基于变换域配准的傅里叶变换方法和基于小波变换的序列图像融合方法,将多帧互有亚像素位移的低分辨率图像序列重建成一帧高分辨率图像,从而提高Nyquist频率来有效地减少成像系统的频谱混叠,进而提升整个光学系统的成像质量,以获得更加丰富的目标信息。
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公开(公告)号:CN102645323B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210149332.7
申请日:2012-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/02
Abstract: 用于透镜组点源透射比测试的五自由度定位装置,它涉及一种定位装置,具体涉及一种用于透镜组点源透射比测试的五自由度定位装置,以解决现有定位装置不能满足不同长度、不同直径的透镜组的定位,以及不能实现透镜组的角度调节的问题,它包括两个第一支撑臂、两个第二支撑臂,底座、转台,两个第一支撑杆,两个第二支撑杆,两个第一立式滑块,两个第二立式滑块,两个第三连接件和两个第四连接件,每个第一支撑臂由制成一体的第一水平臂和第一垂直臂组成,每个第一滑槽内装有一个第一立式滑块,两个第一支撑杆和两个第二支撑杆用于支撑透镜组,底座安装在转台的上端面上且二者可拆卸连接。本发明用于透镜组的杂散光测试。
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公开(公告)号:CN103744183A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410033117.X
申请日:2014-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 一种红外宽波段多干扰复合光学系统,属于红外和模拟仿真技术领域。所述系统包括由景象生成器和干扰准直光学系统组成的干扰光学系统、复合光学系统、扩束元件、扩束准直光学系统、平面反射镜,干扰光学系统为四路,位于垂直于纸面方向的同一平面内且沿“十”字方向分布,景象生成器发出的红外辐射经干扰准直光学系统准直后为平面反射镜所反射,再经复合光学系统复合后进入扩束元件,经其扩束后再通过扩束准直光学系统入射到后续的耦合镜上,耦合镜将目标光路和干扰光路耦合在一起,再经主投影光学系统的物镜和目镜扩束后成像到无限远,与被测光学系统进行匹配。该系统的显著优点在于:耦合效率高,体积小,性价比很高,且易于加工装调。
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公开(公告)号:CN103529550A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310519728.0
申请日:2013-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 红外宽波段目标仿真光学系统,涉及一种适用于测试红外短波和中波成像系统的动态目标识别与跟踪能力的红外目标仿真光学系统。所述系统包括红外景象生成器(100)、目标光学系统(200)、耦合镜(300)以及主投影光学系统(400)四部分,红外景象生成器(100)发出的红外辐射经目标光学系统(200)准直后进入耦合镜(300),再经主投影光学系统(400)扩束后成像到无限远,与被测光学系统进行匹配。本发明红外仿真光学系统的工作波段为2.2~4.8µm,视场为±4°及出瞳距为200mm计,调制传递函数在20lp/mm时大于0.6,接近衍射极限,可作为测试红外光学系统的目标模拟器而广泛应用。
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公开(公告)号:CN103308284A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310253465.3
申请日:2013-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于双色滤波片的双波段红外目标模拟器及该模拟器的双波段红外图像的生成方法,涉及红外和仿真技术领域。为解决红外双色成像系统性能测试的双色模拟器不能调节能量比的问题。计算机将信号输送给视频控制电路和步进电机控制器,再将信号给驱动电路控制景象生成器生成景象,步进电机带动双色滤波片旋转对辐射滤光,经投影光学系统,照射被测系统。调试该模拟器时,先使景象生成器帧频等于被测系统的两倍,步进电机转动频率等于被测系统的帧频。再让计算机发出图像信号和控制信号,使双色滤波片单一波段部分对应景象生成器的一帧,用滤波片对每帧图像滤波和计算机控制景象生成器生成每帧图像能量大小控制两个波段的能量比。用于红外成像系统的测试。
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