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公开(公告)号:CN109164057A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811189962.0
申请日:2018-10-12
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明涉及一种化学气体红外多谱段成像遥感监测系统、设备、摄像头及方法,其中系统包括:全景成像模块,用于获取全景相机图像;扫描式红外气体成像模块,用于在全景视场内步进扫描,获取当前观测区域气体在多个谱段的辐射特性信息;监测模块,用于根据当前观测区域气体在多个谱段的辐射特性信息进行差分重建得到气体测量光谱,判断气体类别和气体浓度;并且判断气体浓度是否超过预设阈值,是则将扫描式红外气体成像模块由步进扫描切换至该扫描方向的持续监测,并发送可见光成像指令;可见光成像模块,用于根据可见光成像指令对当前观测区域进行成像。本发明通过获取气体不同谱段辐射特性信息来识别化学气体,具有快速识别的特点。
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公开(公告)号:CN107064905A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710382624.8
申请日:2017-05-26
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/48
CPC classification number: G01S7/4802
Abstract: 本发明提供了一种目标的探测方法。该方法包括:A、读取所需分析的红外偏振图像数据;B、根据所读取的红外偏振图像数据,使用公式计算目标表面边缘轮廓的偏振角;C、对计算得到的偏振角进行鲁棒性验证,并将符合鲁棒性要求的偏振角作为目标轮廓偏振角特征记录到边缘轮廓偏振角特性数据集中;D、重复上述的步骤A~C,直至形成满足需求的边缘轮廓偏振角特性数据集;E、根据边缘轮廓偏振角特性数据集中各个不同的目标轮廓偏振角特征,分别建立对应于不同姿态情况的边缘轮廓偏振角模板,通过深度学习,完成模板匹配,实现对目标的探测。应用本发明可以利用偏振角特征进行目标边缘轮廓的特征提取,有利于提高目标识别效率、增强场景感知。
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公开(公告)号:CN117452631A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311401662.5
申请日:2023-10-26
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及红外光谱模拟技术领域,特别涉及一种基于数字微镜的红外光谱模拟器。红外光谱模拟器包括光发射单元、分光单元、数字微镜;光发射单元用于发射红外辐射,分光单元用于接收光发射单元发射的红外辐射,并将红外辐射色散成多个不同中心波长的准单色光,数字微镜用于接收多个不同中心波长的准单色光,并将一部分准单色光沿中心光路反射形成红外光谱,将另一部分准单色光偏离中心光路反射;其中,数字微镜可偏转角度以控制部分准单色光偏离中心光路反射;通过改变数字微镜的角度控制部分准单色光偏离中心光路反射,得到沿中心光路反射的红外光谱。本发明的基于数字微镜的红外光谱模拟器,能够模拟具有复杂红外光谱特征的选择性辐射体。
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公开(公告)号:CN116168787A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310209038.9
申请日:2023-03-07
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯纳米带能带结构与光学性质的预测方法,包括步骤:建立石墨烯模型,通过添加真空层、裁剪、边缘悬挂氢原子构建石墨烯纳米带的原子结构模型;以石墨烯纳米带的原子结构模型为基础,利用第一性原理优化出使体系能量最低的结构,得到优化后的石墨烯纳米带;利用密度泛函理论计算优化后的石墨烯纳米带的电荷密度和电子波函数;根据所述电子波函数计算石墨烯纳米带的能带结构与电子态密度;根据所述电荷密度计算石墨烯纳米带的光学性质。该方法相对于实际测量,可以规避测试过程中外界因素的干扰,能够避免在石墨烯纳米带制造过程中边缘结构和宽度难以控制等问题,具有更高效率。
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公开(公告)号:CN115745571A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211322118.7
申请日:2022-10-27
IPC: C04B35/01 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/26 , C04B35/63 , H01L31/055
Abstract: 本发明涉及一种材料型选择性辐射器及其制备方法。所述辐射器材料为钴基尖晶石结构陶瓷,化学组分表达式为CoMxN2‑xO4,其中M和N均为Al、Fe、Cr或Ga中的一种或几种,0≤x≤2。将含Co、M、N元素的原料粉料按比例混合、球磨、干燥后放入马弗炉中预烧,预烧粉经研磨、过筛后进行压片,最后经高温烧结制得性能优异的选择性辐射材料。本发明所述的辐射器具有光谱效率高、耐高温、抗氧化和抗热冲击等优点,能实现对不同热源的高效热释光转换,可简化热光伏系统结构并显著提高系统效率。
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公开(公告)号:CN114199822A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111505238.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种气体检测装置及方法,应用于气体检测技术领域,该气体检测装置包括激光发射单元、衰荡单元和激光接收单元;所述激光发射单元用于将激光发射到所述衰荡单元,所述衰荡单元用于将激光进行衰荡,所述激光接收单元用于接收来自所述衰荡单元发出的激光;所述衰荡单元包括壳体以及与所述壳体固定的第一腔镜、第二腔镜、第三腔镜、第四腔镜和第五腔镜,激光依次沿所述第一腔镜、所述第二腔镜、所述第三腔镜、所述第四腔镜和所述第五腔镜的顺序进行传输,所述第一腔镜与入射到所述第一腔镜的激光所在的直线存在夹角。本发明提供了一种气体检测装置及方法,能够避免气体检测过程中产生光反馈现象。
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公开(公告)号:CN112985600B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110157355.1
申请日:2021-02-04
Abstract: 本发明公开了一种基于衍射的光谱编码成像系统和方法。包括如下步骤:(1)利用相长干涉波长排布方式获得编码的衍射元件;(2)搭建标定点扩散函数的成像系统;(3)利用标定点扩散函数的成像系统进行光谱标定实验和光谱图像采集实验分别获得不同波段的点扩散函数和光谱混叠图像;(4)根据不同波段的点扩散函数,利用高光谱图像重建网络算法对光谱混叠图像进行处理获得不同波段下的高光谱图像。本发明解决了传统光谱成像系统结构复杂,光谱信息获取时效性低的问题;本发明中衍射元件的结构设计,有利于重建网络算法的效果以及衍射元件的加工;并且得到的高光谱图像准确清晰,拥有更宽的谱段适用范围,鲁棒性高。
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公开(公告)号:CN109540803B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910007011.5
申请日:2019-01-04
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种椭偏仪装置和基于该装置的检测方法,所述装置的一实施方式包括:在该装置中,激光器发出激光,激光由声光调制器进行调制之后进入第一会聚透镜,第一会聚透镜将激光聚焦耦合到光纤,激光从光纤出射后由准直透镜进行准直并进入起偏器;起偏器出射的激光由第二会聚透镜进行聚焦,之后透过半透半反镜并经过高数值孔径透镜照射在待检测物品;待检测物品反射的激光经过高数值孔径透镜之后由半透半反镜反射到检偏器,检偏器出射的激光经过场镜之后照射到感光单元;感光单元获取激光光强以确定椭偏参数。该实施方式能够测量不同反射角、方位角、温度、波长条件下样品的偏振反射特性。
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公开(公告)号:CN109932341B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910178761.9
申请日:2019-03-11
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种野外环境下典型目标的双向反射分布函数测量方法,包括在野外环境的不同观测几何条件下采用成像探测系统测量待测典型目标和标准板的自然光照射反射辐射强度;同时基于大气辐射传输模型计算野外环境的待测典型目标和标准板的天空漫射光反射辐射强度;再根据自然光照射反射辐射强度和天空漫射光反射辐射强度对应获得待测典型目标和标准板的太阳直射光反射辐射强度;再根据比较测量法计算获得待测典型目标的双向反射比,根据所述双向反射比与双向反射分布函数模型之间的关系,获得待测典型目标的BRDF值。本发明能够有效降低天空漫射光对典型目标BRDF值测量所产生的影响,从而提高不同气候条件下典型目标的BRDF测量精度。
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公开(公告)号:CN110440926B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910742402.1
申请日:2019-08-13
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及偏振成像技术领域,尤其涉及一种用于动态目标测量的分时型红外偏振成像装置及方法,该装置包括镜头模块、检偏器组件、红外焦平面探测器、控制模块和数据采集处理模块;检偏器组件包括可绕其自身光轴转动的偏振片,偏振片位于镜头模块与红外焦平面探测器之间;控制模块与检偏器组件、红外焦平面探测器电连接,用于控制偏振片绕其自身光轴匀速转动,以及控制红外焦平面探测器在偏振片转至选定的不同偏振方向时进行曝光,测量目标场景在不同偏振方向下的红外辐射强度图像;数据采集处理模块用于接收红外辐射强度图像,解算得到目标场景的红外偏振图像。本发明偏振成像速度快,可满足运动目标或变化场景的红外偏振实时探测需求。
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