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公开(公告)号:CN101866031A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010190301.7
申请日:2010-06-03
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明为利用光纤束进行调制的光学读出方法,属于纤维光学在光学读出式红外焦平面热成像技术领域的应用,针对光学读出式红外焦平面阵列各成像单元初始姿态不一致造成的各零级光谱不一致,从而给滤波造成困难的问题。采用该方案可以代替刀口(或者小孔)进行光学滤波,同时对由于环境条件所限而产生的杂散光具有很好的抑制作用,从而改善输出图像的质量。主要过程是光线在光纤中遵循全反射原理进行传输,光纤对光线的入射角有严格的要求,不满足入射角度的光线(例如环境中的杂散光)在光纤中不能发生全反射而被折射到包层中,即光纤束不传输此部分光线,从而抑制了杂散光。而满足入射角度的光线(例如扩束准直光源)能够通过全反射原理被传递到光纤束的后端面。当后端面处放置的焦平面阵列由于受热发生偏转后,导致从此端面进入到光纤的光线角度发生变化,则从前端面出射的光线角度也会随之变化,光学接收器上接收到的光能就会发生变化,体现在图像上便是明暗程度的变化。
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公开(公告)号:CN101430537B
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200810188139.8
申请日:2008-12-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明为基于全息波前补偿技术的光学读出方法,属于全息技术在光学读出式红外焦平面热成像技术领域的应用,针对光学读出式红外焦平面阵列各成像单元初始姿态不一致带来单元热探测灵敏度不一致的问题,采用全息补偿照明技术的新型相干照明方案,可以解决该问题,并消除部分盲元,改善输出图像的质量。主要过程是利用全息光学手段首先在记录过程中记录球面波(或平面波)入射被阵列反射产生畸变的波前,然后在再现过程中再现一个与原畸变波前相位相反传播方向相反的补偿波前,根据光路可逆原理,采用该补偿波前作为阵列照明光源,精确控制照明的角度和方位,则阵列反射光可以形成规整的球面波(或平面波),便于后续探测。
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公开(公告)号:CN102650549B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201110180220.3
申请日:2011-06-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明为点格分光镜调制的基于FPA的非制冷热成像光学系统,利用点格分光镜对FPA阵列单元反射的光线进行振幅调制而改善系统的成像性能。点格分光镜镀膜与不镀膜区域的间隔尺寸与FPA的阵列单元尺寸相互一致,对FPA各单元的反射光波进行能量分割,保证成像光线以介质膜分光的方式入射到光电探测器上,达到使图像有效光振幅增强的效果。点格分光镜置于FPA的后端,并使点格分光镜与FPA尽量靠近,能够得到最佳的成像效果。相比于刀口和小孔滤波,该系统能够使透射光振幅增强,杂散光振幅减弱,提高系统的探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN102650547A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201110415068.2
申请日:2011-12-13
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明为基于FPA非制冷红外热成像系统的微透镜阵列光学读出方法,该方法应用于基于FPA的非制冷红外热成像系统中。该方法利用微透镜阵列和窗口阵列组合对从FPA反射的光场进行调制来改善系统的成像性能。当焦平面阵列上各小单元偏转不同的角度时,反射光束通过第一组微透镜阵列,在窗口阵列板上形成的谱位置会根据小单元偏转角的不同而不同,使透过窗口阵列的光束强度不同,再经过第二组微透镜阵列后射到光电探测器上,得到辐射物体的红外热图像。通过窗口阵列板和微透镜阵列的组合,可大大提高系统的探测灵敏度,相比传统的4f系统中的刀口和小孔滤波方法能有效地滤除杂散光,抗震性较好,能够提高系统的成像质量,使结构大大简化。
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公开(公告)号:CN102073988A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010533385.X
申请日:2010-11-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 一种基于普通精度陀螺的电子减抖方法,该方法主要应用于传感器电子减抖系统中。该方法通过普通精度陀螺计算摄像系统的抖动偏移量,估计抖动所指象限(方向);将该象限的中心作为块匹配算法的初始搜索位置进行局部运动估计;最后据此抖动方向信息剔除局部运动矢量中的“异常点”后,快速估计全局运动矢量,并补偿图像达到减抖的效果。该方法原理简单易于实现,能够提高运算速度和估计精度,对陀螺精度要求不高,可以极大程度降低硬件成本,可以使用体积很小的微机械陀螺,不增加系统复杂度,可以不进行复杂偏移校正和补偿漂移计算。
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公开(公告)号:CN206848687U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201720426549.6
申请日:2017-04-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于阵列相机对远距离小孔后方进行成像的系统,利用阵列相机对视场受限孔径后方景物进行多角度拍摄,采集到多角度图像,再通过孔径图像提取、仿射变换投影和图像匹配得到小孔径后方的较大视场范围的图像;能够从一定的距离透过微小孔径对后方景物进行多角度拍摄,得到孔后方的全景图像。若将此成像系统进行深入研究,并充分运用于军事领域,将会给我军带来极大便利。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205861919U
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201620338642.7
申请日:2016-04-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01V8/10
Abstract: 本实用新型专利涉及一种收发一体的主动式太赫兹成像系统装置,主要用于主动式太赫兹扫描成像系统等需要配备太赫兹源和太赫兹辐射热计的场合。该装置的作用包括:一、承载卡塞格伦天线、发射模块以及接收模块;二、利用透镜的汇聚作用将太赫兹源发出的波汇聚到天线馈源处,通过天线发射到物体;三、物体反射回来的太赫兹波通过天线两次反射到达天线馈源处,再利用透镜的汇聚作用将馈源回来的太赫兹波汇聚到太赫兹辐射热计中。该装置包括:发射模块、接收模块、卡塞格伦天线这三个部分。通过固定装置使发射和接收部分的中心位置同卡塞格伦天线的中心位置在同一水平面上,通过透镜的汇聚作用使太赫兹源发射的太赫兹波汇聚到天线馈源处,再将卡塞格伦天线接收到的物体发射回来的太赫兹波通过透镜汇聚到太赫兹辐射热计中。以此来实现收发一体的主动式太赫兹成像系统。
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公开(公告)号:CN203929610U
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201320824595.3
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本实用新型提供了一种在透射和反射测量间切换的测光装置,包括光源、探测器、透射测量光路组件、反射测量光路组件和样品架组件:样品承载于样品架组件上,样品架组件可带动样品旋转;在装置采用透射测量方式时,透射测量光路组件放置于光源与探测器之间;在装置采用反射测量方式时,反射测量光路组件放置于光源与探测器之间最终完成两种方式的测量;本实用新型的测光装置可实现在透射测量状态和反射测量状态之间的快速切换,方便使用;光源、探测器及样品架组件,在两种测量模式下共用,仅替换尽可能少的光路元件,并尽量保持其它部件的方位不变,使产品具有简单可靠,成本低廉的特点。
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