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公开(公告)号:CN105716725B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610136602.9
申请日:2016-03-10
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明涉及一种基于叠层扫描的相位差波前探测和图像复原方法,可用于恢复波前畸变,并且能够有效复原受像差影响的模糊图像。本发明将一个小孔径的光阑在成像系统的光瞳平面内以叠层扫描的方式进行移动,并用图像传感器记录下相应的受不同像差影响的子图像。通过使用基于叠层扫描的相位差波前探测和图像复原算法对记录的系列子图像进行处理,可以探测出系统的波前畸变并复原图像。本发明采用小孔径的光阑进行空间扫描以产生含有相位差异的子图像,相对于目前用于相位差法的各种技术,更容易满足奈斯奎特采样频率,像差探测范围大,并且无需离焦光路和各种衍射器件,具有系统紧凑,使用方便等优点。
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公开(公告)号:CN104848805B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510264589.0
申请日:2015-05-22
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了种基于单光楔的双波段合成光束检测方法和装置,该方法用于对双波段的合成光束光轴平行度的检测。基于单光楔的双波段合成光束检测系统包括缩束前组、缩束后组、衰减片、楔镜、成像组、CCD传感器,利用楔镜对两波长的色散系数差异使两波长的激光光束产生个固定的初始夹角,从而实现对双光束合成光的光轴平行度检测。
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公开(公告)号:CN106803892A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710148060.1
申请日:2017-03-13
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: H04N5/232
Abstract: 本发明公开了一种基于光场测量的光场高清晰成像方法,首先,计算出光场相机子孔径图像的位移,再平移子孔径图像对此位移进行补偿,通过恢复子孔径图像的对称性实现对大气湍流等像差的校正,最后再对对称的子孔径图像进行数字重聚焦实现高清晰成像,从而提高光场相机在受到大气湍流等像差影响时的成像分辨率。本发明是通过对光场相机自身记录的光线信息进行处理,最终达到高清晰成像的目的,没有添加其它的硬件设备,理论上可以克服所有破坏子孔径图像对称性的像差的影响。本发明简单易行,成本低,具有较广泛的适用范围。
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公开(公告)号:CN106444056A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611126713.8
申请日:2016-12-09
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于三孔径的稀疏光学合成孔径成像装置及其光束合束校正方法,可用于显著提高目标的成像分辨能力,并有效减弱大气、光学系统等传输介质的影响。本发明主要由子望远镜阵列、光程精密调节系统、倾斜误差校正单元、成像子光束合束及成像系统等组成。目标反射或者散射的光波经子望远镜阵列分别采集后,通过光程精密调节系统和倾斜校正单元实现三路成像光波的共相位,最后由合束及成像系统实现对目标的高分辨率合成孔径成像。本发明具有结构简单紧凑、体积小重量轻、环境适应能力强、可同时保证光程精密调节范围和调节精度等优点。
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公开(公告)号:CN105785390A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610136328.5
申请日:2016-03-10
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
CPC classification number: G01S17/895 , G02B27/58
Abstract: 本发明公开了一种基于时序合成孔径成像的方法及装置,涉及合成孔径成像的技术领域,该方法利用非相干全息方法对目标进行时序合成孔径高清晰成像,本发明基于小口径成像装置,该装置包括成像目标(1)、空间相位调制器(2)、数字探测相机(3)、精密位移器件(4)和控制处理计算机(5),通过时序拼接合成的方法提高成像分辨能力。本发明具有整体分辨能力理论上不受限,环境适应能力强,操作简便等优点,特别适合应用于天基、空基等对平台的重量和体积都有严格要求的环境中,具有明显的优势。
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