一种完全偏振高光谱紧凑轻便型成像装置

    公开(公告)号:CN104792417B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510170381.2

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种完全偏振高光谱紧凑轻便型成像装置,该装置包括:依次设置于同一光路上的前置镜系统、成像镜、线性偏振片阵列、线性渐变滤光片阵列与探测器;其中,入射光射入前置镜系统的一次像面上,通过的平行光射入到成像镜上,再通过线性偏振片阵列与线性渐变滤光片阵列实现探测器的成像。本发明提供的装置,其加工装调简单、稳定性高、能量利用率高、成像质量好、分辨率高、结构紧凑、体积小,生产成本低。

    一种推扫式编码孔径光谱成像方法及装置

    公开(公告)号:CN104390705B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201410682424.0

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种推扫式编码孔径光谱成像方法及装置,其中,推扫式编码孔径光谱成像方法包括:成像平台带动成像系统相对景物进行水平移动,成像系统包括依次设置的前置镜、编码模板、准直镜、分光棱镜、成像镜及探测器,成像系统与成像平台固定,成像系统的光轴垂直于景物;景物的光谱数据立方体由前置镜进入景物编码模板,沿景物编码模板逐行遍历,经准直镜后进入分光棱镜,经分光棱镜色散后再经成像镜在探测器上得到混叠数据。光谱成像平台内部无运动部件,形成推扫式光谱成像系统,不仅保留编码孔径光谱成像高通量、高信噪比的特性,更提高光谱成像仪的稳定性与可靠性,为航空航天遥感领域带来高效、高质量的成像方式。

    一种光谱成像装置及光谱成像反演方法

    公开(公告)号:CN103743482B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310597435.4

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光谱成像装置及光谱成像反演方法,光谱成像装置包括依次设置的前置镜、哈达码变换编码模板、第一汇聚镜、棱镜、第二汇聚镜以及探测器:所述前置镜将目标光谱立方体辐射汇聚成平行光场,所述哈达码变换编码模板调制所述光场,所述第一汇聚镜传输调制后的所述光场至所述棱镜,所述棱镜对调制后的所述光场进行色散,所述第二汇聚镜传输色散后的所述光场至所述探测器进而成像。增加棱镜色散的编码孔径光谱成像装置的可行性,并提供多波段光谱和大面阵成像的光谱复原。

    一种精细傅里叶成像装置
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103823303B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201410077486.9

    申请日:2014-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种精细傅里叶成像装置,包括四片依次设置的透镜,其中,第一块透镜为弯月形透镜,凹面朝向目标,凸面朝向像面,第二块透镜为弯月形透镜,凸面朝向目标,凹面朝向像面,第三块透镜为双凸型透镜,第四块透镜为弯月形透镜,凸面朝向目标,凹面朝向像面。采用全透射式结构,具有光学结构简单、装调方便、成像质量良好等有点,适用于对无穷远目标的傅里叶调制。

    一种立体高光谱成像装置
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103630118B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201310597687.7

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明实施例公开了一种立体高光谱成像装置包括平台,设置在平台上的前视光学成像单元、后视光学成像单元以及正视光谱成像单元,前视光学成像单元与正视光谱成像单元之间的夹角以及后视光学成像单元与正视光谱成像单元之间的夹角符合预设要求:前视光学成像单元包括依次设置的第一前置镜以及第一探测器;后视光学成像单元包括依次设置的第二前置镜以及第二探测器;正视光谱成像单元包括依次设置的第三前置镜、分光器件、汇聚镜以及第三探测器。三个视角的成像数据经重构处理,可以得到地物的空间立体图像,而直视成像采用光谱成像,由此同时获取了地物的光谱图像信息,既能直观反映被测目标的立体几何形貌,又能提供目标的理化属性。

    一种完全偏振高光谱成像装置

    公开(公告)号:CN104792415A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510170400.1

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种完全偏振高光谱成像装置,该装置包括:依次设置于同一光路上的前置镜系统、狭缝阵列、分光器件、成像镜、线性偏振片阵列与探测器;其中,入射光射入前置镜系统的一次像面上,通过的平行光经过狭缝阵列分光束传输到分光器件上,经过分光器件对光学色散的能力,不同狭缝的入射光转变成不同波段的光谱色散光,再传输到成像面上,最终通过线性偏振片阵列实现探测器的成像。本发明提供的装置,其加工装调简单、稳定性高、能量利用率高、成像质量好、分辨率高、结构紧凑、体积小,生产成本低。

    一种可更换和旋转调节编码模板的装置

    公开(公告)号:CN104165691A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410264529.4

    申请日:2014-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种可更换和旋转调节编码模板的装置,该装置包括:编码模板更换组件(11)、编码模板旋转组件(12)、法兰盘(13)以及螺栓(14);其中,所述编码模板旋转组件(12)与螺栓(14)固联,所述螺栓(14)穿过所述编码模板更换组件(11)中的通孔与所述法兰盘(13)固联,使法兰盘(13)压紧所述编码模板更换组件(11);并且,所述编码模板更换组件(11)的侧边还设有便于控制所述编码模板更换组件(11)旋转以及更换的小凸柱。通过采用本发明公开的装置,既能方便更换编码模板,又能实现旋转调节。

    一种超分辨成像系统的设计方法

    公开(公告)号:CN109683343A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910140208.6

    申请日:2019-02-25

    CPC classification number: G02B27/58 G02B27/0012

    Abstract: 本发明公开了一种超分辨成像系统的设计方法,首先对超分辨成像系统中的探测器进行选型,确定像元尺寸p,并得到光学镜头的焦距f;根据需求确定超分辨成像系统的分辨率提高倍数 性能因子η,并得到超分辨成像系统中光学镜头的F#数;计算获得超分辨成像系统的成像信噪比SNR,并校验F#数是否满足成像信噪比指标的要求;若满足指标要求,则得到超分辨成像系统中光学镜头的口径D,进而得到光学镜头的设计参数;然后利用该超分辨成像系统对待测目标进行多次观测,并构成待测目标的图像序列yk;再将图像序列yk代入到超分辨重建方程中,根据相对熵最小求解所述超分辨重建方程,得到超分辨成像结果。该方法能使系统充分发挥超分辨成像的优势,实现系统级的优化设计。

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