均匀面发光型气体吸收池的光谱光源系统

    公开(公告)号:CN107314814B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710354258.5

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种均匀面发光型气体吸收池的光谱光源系统,其包括外壳、漫射涂层、灯、灯散热器、水冷管、出光口、玻璃腔体等,漫射涂层位于外壳内表面,两个外壳、两个漫射涂层上都与出光口相连,漫射涂层与玻璃腔体相连,多个水冷管安装在外壳上,多个灯散热器安装在外壳上,灯与灯散热器相连等。本发明能够提高出口光的能量,减少成本,减小体积,节约气体。

    紫外非成像棱镜光谱仪光学系统

    公开(公告)号:CN104344889B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410572275.2

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种紫外非成像棱镜光谱仪光学系统,光纤出光口放置在一次准直透镜焦点位置,紫外光从光纤出光口,经一次准直透镜成平行光;经过第一、第二等边棱镜后,实现色散分光,色散的平行光经过前聚焦镜后聚焦于滤光光阑所在平面,滤光光阑遮挡弹性散射信号光,透过弱信号光,实现弹性散射信号光的首次过滤;弱信号光然后经过二次准直透镜再次形成平行光,并经过第三、第四等边棱镜实现二次分光,最后经过后聚焦透镜聚焦,从而实现弹性散射信号光的二次过滤。本发明能够对特定波长实现高抑制比,解决了激光雷达或激光激发诱导光谱测量中,对激光波长弹性散射强光抑制难度大的问题。

    卫星遥感图像非规则散点星上重采样处理算法及系统

    公开(公告)号:CN114529831B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210086292.X

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种卫星遥感图像非规则散点星上重采样处理算法及系统,获取卫星姿态参数、卫星定位参数、未标定的遥感图像数据值,计算成像时间;获取与遥感图像数据像素逐一对应的地理位置坐标;将未标定的遥感图像转换为具有物理意义和量纲的标定后图像数据;将成像时间、标定后遥感数据、地理位置信息记入缓存;确定需要的非规则散点行数索引范围,释放缓存中不再需要的非规则散点存储空间;确定各新点需要的非规则散点的列数索引范围;计算新点与非规则点之间空间距离的平方;筛选出距离新点较近的多个非规则离散点;计算新点位置对应的物理值并输出。本发明方法结构简单,易于在星上实现,能够普遍应用于非规则散点的星上重采样处理。

    粘连空间目标的高精度质心定位方法及系统

    公开(公告)号:CN117876469A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311710206.9

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种粘连空间目标的高精度质心定位方法及系统,用于解决现有的与恒星粘连的空间目标质心定位精度低的技术问题。包括以下步骤:目标图像阈值分割;图像连通域标记算法标记目标连通域;改进的自适应Canny边缘检测算法提取目标边缘;广义Hough变换提取目标外轮廓坐标点;椭圆边缘轮廓拟合目标完整外轮廓;计算椭圆的形心作为目标的质心坐标位置。本发明利用改进的自适应Canny边缘检测和广义Hough变换准确提取了粘连空间目标的外轮廓坐标点,并通过椭圆边缘轮廓拟合方法补全了粘连空间目标被粘连部分的轮廓,使得粘连空间目标的质心定位精度提高到了亚像元级。

    基于倍频成像的遥感卫星沿轨动态传函提升方法及系统

    公开(公告)号:CN117278871A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311094872.4

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于倍频成像的遥感卫星沿轨动态传函提升方法及系统,包括:步骤S1:获取推扫成像下卫星采用的数字域TDI探测器成像帧频f和达到要求信噪比所需的开窗行数M,以及采取的倍频数N;步骤S2:设置N倍频成像模式,设置为成像帧频N×f,开窗行数N×M,其余成像参数与推扫成像时一致;步骤S3:提取模N同余的帧的图像信号,进行N×M级数字域TDI叠加,得到倍频成像下的遥感图像。本发明利用数字域TDI探测器信号处理灵活可控的特点,通过调整成像帧频和开窗行数,充分利用卫星的高姿态稳定度,最大限度提升光学遥感卫星沿轨方向动态传函,当倍频数N≥2时,沿轨动态传函可提升至常规推扫成像的1.41倍以上。

    基于光线追迹理论的光学有效载荷外部杂散光抑制方法

    公开(公告)号:CN110489851B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN201910749353.4

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种杂散光抑制领域内的基于光线追迹理论的光学有效载荷外部杂散光抑制方法,包括以下步骤:步骤一,将已建好的卫星初步模型导入光线追迹软件;步骤二,设置星表材料的特性参数,建立外部辐射源特性;步骤三,完成光线追迹,获取进入光学有效载荷内部的杂散光传输路径、杂散光传递面;步骤四,计算光学有效载荷观测视场角范围;步骤五,根据杂散光在传递面的入射角度,在杂散光传递面上建立有角度倾斜的阶梯面,将杂散光全部反射到光学有效载荷观测视场角范围外;步骤六,重复步骤一至步骤五,经多次迭代,直到杂散光全部反射到光学有效载荷观测视场角范围外。本发明方法简易,可从根源消除光线经卫星表面反射或散射而引入杂散光。

    一种多增益高动态星载微光相机通道融合方法

    公开(公告)号:CN113315923B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110455551.7

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种多增益高动态星载微光相机通道融合方法,包括如下步骤:对不同增益对应通道的图像数据分别实施图像逐元地理定位;对不同增益对应通道分别实施图像数字量值至绝对辐射量的转换;对不同增益对应通道的有效动态范围内的绝对辐射量实施校正;按照步骤1结果对步骤3获取的校正后的绝对辐射量进行空间重采样,实现不同增益对应通道的绝对辐射量的几何配准;对几何配准后的绝对辐射量数据逐元进行大动态范围融合,获取微光相机高动态范围的可见光辐射量。本发明方法合理、计算简单、实施简易,可有效获取微光相机高动态范围的准确辐射量。

    45度旋转扫描空间相机同步消像旋与通道配准方法及系统

    公开(公告)号:CN114663480A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210126125.3

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明提供了一种45度旋转扫描空间相机同步消像旋与通道配准方法及系统,包括:步骤S1:获取各通道的原始遥感图像、成像基准时刻时间码、卫星三轴姿态角、卫星轨道瞬根。步骤S2:推算空间相机每次曝光时刻对应的时间。步骤S3:计算得到每次曝光时刻对应的卫星三轴姿态角。步骤S4:计算得到每次曝光时刻对应的卫星在J2000地心惯性坐标系的位置和速度。步骤S5:执行像元视轴与地球椭球模型交点的计算。步骤S6:执行理想视轴与地球椭球模型交点的计算。步骤S7:重采样得到各通道均消除像旋并已通道配准的图像数据。本发明方法合理、计算简单、实施简易,可有效消除像旋并实现多通道图像的配准。

    卫星遥感图像非规则散点星上重采样处理算法及系统

    公开(公告)号:CN114529831A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210086292.X

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种卫星遥感图像非规则散点星上重采样处理算法及系统,获取卫星姿态参数、卫星定位参数、未标定的遥感图像数据值,计算成像时间;获取与遥感图像数据像素逐一对应的地理位置坐标;将未标定的遥感图像转换为具有物理意义和量纲的标定后图像数据;将成像时间、标定后遥感数据、地理位置信息记入缓存;确定需要的非规则散点行数索引范围,释放缓存中不再需要的非规则散点存储空间;确定各新点需要的非规则散点的列数索引范围;计算新点与非规则点之间空间距离的平方;筛选出距离新点较近的多个非规则离散点;计算新点位置对应的物理值并输出。本发明方法结构简单,易于在星上实现,能够普遍应用于非规则散点的星上重采样处理。

    可见短波红外相机在轨自动定标方法

    公开(公告)号:CN109974859A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910125865.3

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明涉及一种在轨定标技术领域的可见短波红外相机在轨自动定标方法,该方法包括:步骤一,卫星发射入轨后,可见短波红外相机接收同轨中卫星发送的“出阴影”、“进阴影”的广播信息,计算阴影区时长;步骤二,卫星向可见短波红外相机发送在轨定标指令,可见短波红外相机再次接收到“进阴影”广播信息后,可见短波红外相机开始阴影区时长倒计时,并转入暗背景测量及内部定标模式;步骤三,可见短波红外相机根据阴影区时长倒计时,在阴影区结束前完成太阳定标准备工作;步骤四,在太阳透过大气层照射卫星时段内完成太阳光谱定标,在太阳直接照射卫星时段内完成太阳辐射定标,完成后进入待机模式。本发明能够获取准确的定标数据。

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