基于渐变滤光片的红外双色景象模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN103528440A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310541665.9

    申请日:2013-11-05

    Abstract: 基于渐变滤光片的红外双色景象模拟装置及方法,涉及红外仿真领域,特别涉及红外制导技术。解决了在半实物仿真时,采用两组景象生成器和投影系统导致的红外双波段目标模拟装置结构复杂以及成本高的问题。本发明中的计算机将目标图像发送至图像生成器,图像生成器输出红外视频信号,红外视频信号输入视频处理电路后转化为驱动信号并输入景象生成器,景象生成器输出全波段的动态红外图像光波信号至滤光片,经滤光片透射后输出能量均为E的A波段的红外光波和B波段的红外光波,两个波段的光波经渐变滤光片后,A波段的红外光波能量为E,B波段的红外光波能量为N%E,两光波经光学投影系统后输出红外双色目标图像。本发明适用于对图像的红外模拟。

    一种通过DMD拼接实现的分辨率提高的方法

    公开(公告)号:CN105068244B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201510517575.5

    申请日:2015-08-22

    Abstract: 一种通过DMD拼接实现的分辨率提高的方法。本发明属于提高DMD分辨率的技术领域。它的方法步骤一、在计算机上将4k×4k的图像通过图像分割的方法分为4k×2k、4k×2k两部分;二、将DMD1芯片放置在双层固定台的底层固定台上的滑动导轨上,DMD2芯片固定放置在双层固定台的上层固定台上;三、DMD控制芯片将上述两部分图像信号进行处理后,将上述两部分4K×2K的图像分别同时传输到DMD1芯片和DMD2芯片中;四、通过高分辨率CCD相机对DMD1芯片像素和DMD2芯片像素成像,再通过精确位置移动平台能驱动DMD1芯片做相对于双层固定台的底层固定台台面做精密平行位移,使DMD1芯片边缘像素与DMD2芯片边缘像素之间的距离达到标称值。本发明能实现将两块DMD芯片像无缝拼接,大幅度提高DMD芯片的分辨率。

    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

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种通过DMD拼接实现的分辨率提高的方法

    公开(公告)号:CN105068244A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510517575.5

    申请日:2015-08-22

    Abstract: 一种通过DMD拼接实现的分辨率提高的方法。本发明属于提高DMD分辨率的技术领域。它的方法步骤一、在计算机上将4k×4k的图像通过图像分割的方法分为4k×2k、4k×2k两部分;二、将DMD1芯片放置在双层固定台的底层固定台上的滑动导轨上,DMD2芯片固定放置在双层固定台的上层固定台上;三、DMD控制芯片将上述两部分图像信号进行处理后,将上述两部分4K×2K的图像分别同时传输到DMD1芯片和DMD2芯片中;四、通过高分辨率CCD相机对DMD1芯片像素和DMD2芯片像素成像,再通过精确位置移动平台能驱动DMD1芯片做相对于双层固定台的底层固定台台面做精密平行位移,使DMD1芯片边缘像素与DMD2芯片边缘像素之间的距离达到标称值。本发明能实现将两块DMD芯片像无缝拼接,大幅度提高DMD芯片的分辨率。

    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

    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

    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。

    多角度测量物体偏振特性的装置及该装置实现多角度物体偏振特性的测量方法

    公开(公告)号:CN103196561A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310110940.1

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 多角度测量物体偏振特性的装置及该装置实现多角度物体偏振特性的测量方法,属于红外技术领域、空间遥感领域和图像处理领域;本发明的目的是为了解决现有测量物体偏振特性的装置测量方向单一的问题,通过计算机控制步进电机控制器来带动电控旋转台旋转,从而带动偏振热像仪作圆周运动,在偏振热像仪作圆周运动的过程中,计算机连续采集偏振热像仪测量获得测试样品辐射在三个偏振方向上的强度信息,计算机对每次获得测试样品辐射在三个偏振方向上的强度信息进行数据处理,得到测试样品的斯托克斯矢量、线偏振度和偏振方向角等信息;本发明主要用途是识别目标的判断观测目标的姿态。

    水平取向粒子群散射特性的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN103163049A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310083686.0

    申请日:2013-03-15

    Abstract: 水平取向粒子群散射特性的测量方法及装置,涉及大气辐射领域,它是为了解决目前无法对卷云中水平取向粒子群散射特性进行测量的问题。本发明利用氙气探照灯为光源,用低层云作为测量对象,记录设备采用普通的长焦CCD相机,利用氙气探照灯朝向天顶方向照射低层云,将水平取向的冰晶粒子看成一面水平镜子,探照灯的虚像出现在高度2h处,通过相机、探照光源和光源虚像关系可得到冰晶粒子的角宽度,当相机指向接近天顶方向可观测到的光斑分为两部分,镜像反射部分的角度范围应该约束在Δθ≈λ/D+2F,由此得到的光斑角半径Δθ和光线波长λ可推出有效的冰晶粒子的尺寸D和振颤参数F。本发明适用于水平取向粒子群散射特性的测量。

Patent Agency Ranking