一种基于全光衍射神经网络的共相误差校正方法

    公开(公告)号:CN115471428A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211312565.4

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于全光衍射神经网络的共相误差校正方法,可用于光学合成孔径成像系统子孔径共相误差的实时校正,包括:利用合成孔径成像模块生成光学合成孔径成像光场并实施共相误差的加载和补偿;利用衍射神经网络模块对输入光场信息进行特征提取和信息转换;利用共相误差检测模块接收全光衍射神经网络模块的输出光场,将输出光场信息转换为光强分布,以此表征共相误差预测值。相对于以往依赖计算机硬件的共相检测技术,本方法利用光的自由空间传播特性和矢量叠加原理实现矩阵运算,具有超并行处理和传输信息的独特优势,能够在光速下执行共相检测任务,尤其对气动光学领域的高频相差检测研究具有重要意义。

    一种基于峰域形态辨识的弱小点目标提取方法

    公开(公告)号:CN110930426B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN201911092746.9

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明提供一种基于峰域形态辨识的弱小点目标提取方法。针对现有点目标提取方法对低信噪比点目标提取能力有限的问题,根据点目标峰域不易受背景和噪声影响的原理,对点目标峰域形态进行建模和辨识,并用卷积运算推导了似然矩阵的简化计算式,进而实现对弱小点目标的快速提取。本发明与现有技术相比的有益效果在于:本发明方法可以提取单幅图像中信噪比极低的点目标,可同时提取高信噪比和低信噪比的点目标,并且有快速计算方法。

    一种多孔径系统光瞳检测与校正方法

    公开(公告)号:CN112033647B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010877902.9

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明提出一种多孔径系统光瞳检测与校正方法,该方法能有效检测多孔径光束的光瞳位置,并能通过三维位移台折转调节镜组配合光瞳控制系统实现对多孔径光瞳的精密闭环调节。该方法依托的检测与校正平台,包括望远镜缩束系统(1)、三维位移台折转调节镜组(2)、合束器镜组(3)、第一分光镜(4)、第二分光镜(5)、反射镜(6)、可调缩束器(7)、探测相机(8)和光瞳控制系统(9)。该方法由单个可调缩束器和单个探测相机实现对多光瞳的检测,检测精度高且构造简易;该方法的光瞳校正与光轴校正相互解耦,闭环迭代速度快且稳定度高。

    一种数字图像掩模的快速填充方法

    公开(公告)号:CN110766625B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910975590.2

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种数字图像掩模的快速填充方法,针对现有掩模填充方法对边缘区域填充效果不佳、不能一次性填充所有掩模区域且计算速度慢的问题,提供一种快速掩模填充方法,可利用无效像素周围有效像素的加权和实现对掩模的快速填充。其有益效果在于:可以将权值计算和填充计算分离,只要掩模不变就无需重新计算权值;可以一次性填充所有掩模区域,不用区分边缘区域和连通区域;无需解方程,且无效像素的数量对计算量影响不大,计算速度快。

    一种非视域目标探测中基于多维滤波的噪声抑制方法

    公开(公告)号:CN113820726A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111160947.5

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明提供一种非视域目标探测中基于多维滤波的噪声抑制方法。针对非视域目标探测中,目标返回的三次回波极其微弱,导致目标信号难以检测识别的问题,利用非视域目标光子到达直方图信号在帧间存在相关性的特点,建立光子数、时间、帧序列的三维直方图,从时间维度和帧序列维度进行抑制噪声。本发明与现有技术相比的有益效果在于:能够滤除随机噪声,保留真实的信号,从微弱的光子到达直方图信号中检测提取出目标信号;利用非视域目标光子到达直方图信号帧间的相关性抑制噪声,提高了数据的利用率,有助于减少信号的收集时间,有利于提高非视域探测的实时性。

    适用于光学合成孔径成像系统的离焦解耦指向校正方法

    公开(公告)号:CN111638040A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010406251.5

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种适用于光学合成孔径成像系统的离焦解耦指向校正方法,可用于光学合成孔径成像系统子孔径指向的实时校正。本方法利用沿光轴方向较大尺度偏置于成像焦平面的探测器将交叠的合束光斑解耦为多个离焦子孔径光斑;分别计算每个离焦子孔径光斑的像素偏移量,将其转化为各子孔径光轴的指向偏差,控制执行机构进行相应补偿,实现光学合成孔径成像系统的实时闭环指向校正。本方法仅需一个置于长离焦面的探测器即可实现对合束光斑的解耦,相对于目前通过设计特殊光学模块分离光斑的方法,光路更加简单紧凑,不受孔径排布、孔径数量、光路结构以及系统参数等的限制,在保证同等精度前提下,具有普适性强、移植性好等优点。

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