基于波前校正的透云雾成像方法

    公开(公告)号:CN108594429B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201810332710.2

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于波前校正的透云雾成像方法,包括:通过调制空间光调制器对云雾破坏的波前进行校正,再后配透镜与探测器实现点光源物点成像,此时该点发出的波面已经被恢复;由于光学记忆效应,该点附近一定范围内的点所发出的光波也得到了不同程度的校正,从而实现透云雾成像。该方法相比传统的方法,不需要任何的先验知识就可以透过云雾清晰成像,适用环境广泛,具有广泛的发展空间和应用前景。

    一种对光谱成像仪条带噪声进行修正的方法

    公开(公告)号:CN107727231B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710756294.4

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种对光谱成像仪条带噪声进行修正的方法,首先计算光谱成像仪采集的暗电流数据的均值;由暗电流数据计算光谱成像仪在暗背景条件下像元间响应的非均匀性系数;选择光谱图像边缘的暗像元区,计算该暗像元区的平均值;利用该暗像元区的平均值对光谱成像仪采集的暗电流数据进行修订;再按照修订后的暗电流数据对探测器输出的每一帧图像进行减暗电流处理,得到减去暗电流后的图像数据;对该减去暗电流后的图像数据进行后期图像处理,得到条带噪声消除后的光谱图像。该方法可以解决对垂直推扫维随时间出现的条带噪声修正难的问题,从而改善光谱图像的质量,提高光谱图像数据的利用率。

    一种三维立体光谱成像系统

    公开(公告)号:CN106644074B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201611008548.6

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种三维立体光谱成像系统,所述系统包括前置镜、狭缝和光谱仪,所述前置镜包括正视前置镜、第一斜视前置镜和第二斜视前置镜,且三个前置镜共用一个光谱仪和探测器,第一斜视前置镜和第二斜视前置镜与所述正视前置镜存在27°夹角;所述前置镜将远处目标成像到一次像面的狭缝上,在狭缝板上形成三条平行的狭缝;目标图像发出的光束由三条狭缝进入光谱仪后,三束光经过第一个曲面棱镜进行第一次色散,然后经过三个反射镜反射后再次入射到第二个曲面棱镜,进行第二次色散,再经过所述离轴校正镜校正后,最终被探测器阵列接收。上述系统能够同时获取探测目标的三维空间信息及光谱信息,并有效降低系统整体的复杂程度和研制成本。

    一种成像光谱仪条带噪声去除方法

    公开(公告)号:CN108596850A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810368422.2

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种成像光谱仪条带噪声去除方法,包括:使用小波基函数Haar,结合分解公式对待除噪波段图像进行一定次数的二维离散小波分解;在长波段选取条带噪声符合要求的图像作为基准图像,对基准图像做与待除噪波段图像相同次数的二维离散小波分解;对基准图像二维离散小波分解后得到的垂直细节分量进行直方图匹配,再替换至同维度的待除噪波段图像二维离散小波分解后得到的垂直细节分量;对垂直细节分量替换结果通过小波逆变换重组,完成除噪。该方法可以在消除条带噪声的同时,最大限度保留图像的原始信息。

    一种机械双狭缝
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107167240B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201710384588.9

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种机械双狭缝,安装于相机上,包括狭缝组合件(1)和狭缝座(2),狭缝组合件(1)通过紧固螺钉(3)固定于狭缝座(2)上;狭缝组合件包括:上缝板(11)、中缝板(12)与下缝板(13);上缝板(11)、中缝板(12)与下缝板(13)固定装配构成狭缝组合件(1)形成双狭缝;狭缝座(2)还包括一体的工艺尾座(21),在狭缝组合件(1)与狭缝座(2)固定后以狭缝组合件(1)的装调基准为基准,测量狭缝座(2)与相机配合处的实际加工去除尺寸,按照配合间隙小于0.006mm的要求对狭缝座(2)进行定心加工,完成后切除定心工艺尾座(21)。针对相机设计中双狭缝的应用而设计,有效的解决了该狭缝在实际中的应用,提高了整体光机系统的装调的精度并且降低了装调的难度,并且模块化,易于拆卸更换。

    量子点光谱成像系统
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106872035A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710146831.3

    申请日:2017-03-13

    CPC classification number: G01J3/2823

    Abstract: 本发明公开了一种量子点光谱成像系统,其包括:依次设置的前置望远镜、量子点阵列片和图像探测器;所述图像探测器位于前置望远镜的后焦面处,所述量子点阵列片是将具有不同光谱透过率特性的量子点材料沿光谱维方向平行制作在基底上,每一种量子点材料在光谱维方向上覆盖一行或多行探测器像素,形成一种量子点条带。该方案基于量子点的光谱成像系统,相对传统的光谱成像仪具有性能稳定、能量利用率高、结构简单、体积小、重量轻和成本低廉等优点,其有效的降低了系统的复杂程度和研制成本,适用于机载或星载设备,特别是满足载荷小型化的应用需求;此外,采用光谱重构算法也可以很好的还原入射光谱。

    一种推扫色散型成像光谱仪的快速绝对辐射定标方法

    公开(公告)号:CN104101430A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410323960.1

    申请日:2014-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种推扫色散型成像光谱仪的快速绝对辐射定标方法,通过采用钨灯与氙灯的组合作为光源,调整两种光源的亮度比例可以得到不同光谱特征的光源,弥补了仅由钨灯做光源时短波波段辐亮度低的不足;并在采集过程中,多次调节钨灯与氙灯的亮度比例,这种调节不需要精确的控制,只保证亮度比有所改变即可,因此可在短时间内完成,分别测试成像光谱仪的响应,并用标准光谱辐射度计进行监测,这种数据采集方式可提供多组光谱特征不同的数据,计算绝对辐射定标系数时便可以从中择优使用;最后,在计算绝对辐射定标系数时,从实验数据中选择成像光谱仪响应最高的一组,定标精度得到保证,计算过程全部由计算机完成,保证了计算效率。

    一种成像光谱仪
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103954358A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410199179.8

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种成像光谱仪,包括第一Fery棱镜、第一主反射镜、次反射镜、第二Fery棱镜、第二主反射镜:经过狭缝进入的光经所述第一Fery棱镜透射后到达所述第一主反射镜,经所述第一主反射镜反射后到达所述第一Fery棱镜,由所述第一Fery棱镜透射后到达所述次反射镜,由所述次反射镜反射后到达所述第二Fery棱镜,由所述第二Fery棱镜透射后到达所述第二主反射镜,由所述第二主反射镜反射后到达所述第二Fery棱镜,由所述第二Fery棱镜透射后到达成像面实现成像。基于两次通过同一个Fery棱镜进行色散,减小系统的体积和重量,获得大视场,大的色散宽度。

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