用于动态目标测量的分时型红外偏振成像装置及方法

    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

    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。

    一种基于ORB特征点的偏振图像快速配准方法及装置

    公开(公告)号:CN111882594A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010730007.4

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于ORB特征点的偏振图像快速配准方法及装置,通过获取目标在不同偏振方向的至少两幅强度图像,并确定参考图像和待配准图像;利用ORB算法分别提取所述参考图像和所述待配准图像中的特征点;利用快速最近邻查找算法构建所述参考图像的特征点的查找树,根据所述查找树,构建所述待配准图像与参考图像相匹配的特征点对;根据所述特征点对,估计所述待配准图像到所述参考图像的投影变换矩阵,对所述待配准图像进行投影变换,得到图像配准结果。本发明方法具有良好的抗噪性,能够实现对偏振图像的快速配准,有效解决分时型偏振成像系统在不同时刻采集的关于目标,尤其是动态目标的偏振图像的不匹配问题。

    一种运动目标光谱跟踪测量遥感系统以及方法

    公开(公告)号:CN111595444A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010506375.0

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本申请公开了一种运动目标光谱跟踪测量遥感系统及方法。所述运动目标光谱跟踪测量遥感系统包括镜头组件、瞄准成像系统、光谱探测系统以及总控制器;其中,镜头组件用于捕获运动目标的光信号并将所述光信号缩束并分光,从而形成第一光束以及第二光束;瞄准成像系统用于接收第二光束以生成目标视场图像运动信息;总控制器用于获取目标视场图像运动信息,从而根据目标视场图像运动信息控制光谱探测系统工作,以使接受第一光束的光谱探测系统在总控制器的控制下生成目标光谱信息。本发明的运动目标光谱跟踪测量遥感系统根据目标视场图像运动信息获取运动中的目标光谱信息,从而能够对快速运动目标的光谱进行跟踪测量。

    一种椭偏仪装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN110702614A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911071769.1

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种椭偏仪装置及其检测方法,其中装置包括依次设置的:飞秒激光器、第一聚焦透镜、光纤、准直透镜、起偏器、第一半透半反镜、二维扫描振镜机构、扫描透镜和高数值孔径物镜;该装置还包括测量单元;其中,飞秒激光器产生激光经第一聚焦透镜耦合到光纤中;激光从光纤出射后由准直透镜进行准直并进入起偏器;起偏器出射的激光透过第一半透半反镜进入二维扫描振镜机构,改变传播方向后依次经过扫描透镜和高数值孔径物镜照射在待检测物品;反射的激光依次经过高数值孔径物镜、扫描透镜和二维扫描振镜机构之后由第一半透半反镜反射到测量单元,以确定椭偏参数。本发明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。

    发动机尾焰及本体偏振特性一体化建模仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN119358237A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411385469.1

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种发动机尾焰及本体偏振特性一体化建模仿真方法及装置,属于偏振特性建模领域。方法包括:获取目标工况下发动机本体的表面温度场和尾焰流场,并分别向预设网格进行数据映射;基于尾焰流场以及尾焰中颗粒的散射物性,利用蒙特卡洛法进行颗粒偏振辐射传输方程的求解,得到尾焰区域各网格的偏振特性;基于表面温度场以及本体固体表面的材料物性,利用多参量表面偏振特性计算法,得到本体固体表面各网格的偏振特性;基于预设探测角度和本体及尾焰各网格的偏振特性,对每个网格的所有面元进行遮挡关系的判断,以得到总的偏振特性。本方案可以解决发动机燃烧飞行过程中本体及尾焰一体化偏振特性的仿真计算,提高偏振特性的计算精度。

    可见近红外偏振光谱仪偏振辐射定标方法和装置

    公开(公告)号:CN114812821B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210443619.4

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种可见近红外偏振光谱仪偏振辐射定标方法和装置,其中方法包括:基于入射光、该入射光先后经所述线栅型检偏器和所述可见近红外光谱仪光学系统后由所述探测器探测得到的出射光,构建偏振传输方程;所述偏振传输方程包括偏振校正系数;获取所述探测器在每一个偏振态下探测得到的第一响应值,以确定所述偏振传输方程中的偏振校正系数;构建定标方程;获取探测器在每一个无偏入射光强度下探测得到的第二响应值,以确定定标方程中的定标系数;利用所述定标方程和探测器的响应值确定偏振态入射光对应的出射光强度。本方案,能够有效校正可见近红外偏振光谱仪的起偏效应,提高光谱偏振特性测量的准确性。

    一种温室气体的激光光谱测量方法及装置

    公开(公告)号:CN117990654A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410216641.4

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及激光测量技术领域,特别涉及一种温室气体的激光光谱测量方法及装置。该方法包括利用多个波长不同的激光器向容纳有待测气体的衰荡腔发射激光,得到多个第一吸收截面积和多个第一衰荡时间;多个激光器的激光波长与多种温室气体的最强吸收峰波长一一对应;利用多个波长不同的激光器向容纳有待测气体的衰荡腔发射激光,得到多个第二吸收截面积和多个第二衰荡时间;多个激光器的激光波长与多种温室气体的最弱吸收峰波长一一对应;利用多个第一吸收截面积、多个第二吸收截面积、多个第一衰荡时间和多个第二衰荡时间计算待测气体中不同温室气体的浓度。本发明提供一种温室气体的激光光谱测量方法及装置,能够在线测量出温室气体浓度。

    一种椭偏仪装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN110702614B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201911071769.1

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种椭偏仪装置及其检测方法,其中装置包括依次设置的:飞秒激光器、第一聚焦透镜、光纤、准直透镜、起偏器、第一半透半反镜、二维扫描振镜机构、扫描透镜和高数值孔径物镜;该装置还包括测量单元;其中,飞秒激光器产生激光经第一聚焦透镜耦合到光纤中;激光从光纤出射后由准直透镜进行准直并进入起偏器;起偏器出射的激光透过第一半透半反镜进入二维扫描振镜机构,改变传播方向后依次经过扫描透镜和高数值孔径物镜照射在待检测物品;反射的激光依次经过高数值孔径物镜、扫描透镜和二维扫描振镜机构之后由第一半透半反镜反射到测量单元,以确定椭偏参数。本发明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。

    用于光学目标特性研究的雾霾天气条件仿真装置及方法

    公开(公告)号:CN109870391B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910178762.3

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于光学目标特性研究的雾霾天气条件仿真装置及方法,装置包括箱体、一号反射镜、二号反射镜、三号反射镜和雾霾产生源,所述箱体的一个侧壁上设置样品室,样品室靠近箱体的上盖;雾霾产生源与箱体在所述上盖处连通,用于向箱体内散播雾霾颗粒;一号反射镜、二号反射镜和三号反射镜均设置在箱体内,一号反射镜和二号反射镜用于互相配合,使样品室内样品产生的光信号被多次反射后,传递至三号反射镜,三号反射镜的反射光信号作为测试设备的测试信号。本发明可用于将雾霾条件作为单一影响因素对目标进行光学特性研究。

    气体检测仪及其检测方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113176220A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110522014.X

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种气体检测仪及其检测方法,气体检测仪包括:第一光束输出模块、第一光束接收模块、第二光束输出模块、第二光束接收模块以及蝶形衰荡腔;第一光束输出模块,用于输出对应待测气体的非吸收波长的光束;第二光束输出模块,用于输出对应待测气体的吸收峰波长的光束;蝶形衰荡腔的内部设置有第一腔镜、第二腔镜、第三腔镜和第四腔镜,用于将非吸收波长的光束透过以输出至第一光束接收模块,以及将吸收峰波长的光束透过以输出至第二光束接收模块。本方案可以提高气体浓度检测的准确性。

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