一种基于多维信息的时空谱联合目标检测识别方法

    公开(公告)号:CN117788801A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311827080.3

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于多维信息的时空谱联合目标检测识别方法。根据不同场景智能选择不同的多维信息谱组合,综合利用目标的空间多维信息、时域差异信息及目标轨迹信息组成目标特性融合图像完成检测;通过正负样本学习,利用SVM分类器完成待测样本的目标识别。针对单帧多维信息,依据目标的多维特征信息进行检测,完成多维信息异常检测,得到目标的多维信息异常图;利用目标帧前后的关联帧对目标进行时域特征检测,生成时域异常图;根据目标的轨迹信息,生成目标轨迹图;通过对以上三种图进行融合,生成目标检测图。根据图像信息处理完成整个检测过程。本发明基于目标的时空谱信息进行检测,满足特定场景下对算法实时性、稳定性的要求。

    一种基于反射式编码掩膜的计算光谱成像导引装置

    公开(公告)号:CN116086610A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211706423.6

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明提出了一种基于反射式编码掩膜的计算光谱成像导引装置,通过在光学系统一次成像面后增加单片无源散射滤光的反射式编码掩膜方法,实现对前置成像面的处的两维空间信息和一维光谱信息实现反射式的编码调制,通过面阵探测器单次曝光实现压缩采样,最后利用压缩感知反演算法恢复出目标的三维光谱图像信息。本发明可用于可见及红外波段的目标探测识别与抗复杂环境、人工干扰等场景。

    一种渐变多光谱复合成像导引装置

    公开(公告)号:CN111089651B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911339936.6

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明实施例提供了一种渐变多光谱复合成像导引装置,所述装置包括:成像光路,通过所述成像光路获取目标物体对应的目标图像;在所述目标图像的周边实现宽谱段成像;在所述目标图像的视场中心区域通过计算反演实现多光谱成像。本发明实施例可以提高系统的探测灵敏度,保证系统的作用距离,利用丰富的信息差异,实现背景、诱饵的准确识别,通过对调制板的加工设计,便可同时实现宽谱段与多光谱的复合成像。

    基于压缩感知的快速目标识别方法和系统

    公开(公告)号:CN106557784B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201611040937.7

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的快速目标识别方法,该方法包含:采用光谱选择方法进行光谱降维;采用压缩感知方法进行目标图像采样和稀疏变换;基于正交匹配追踪方法进行压缩感知重构;采用SVM分类器进行目标识别。本发明利用压缩感知算法进行采样和稀疏处理,降低数据后期计算量,能够突破采样频率的限制结合光谱选择和目标识别算法,利用高光谱特征识别技术,将单元目标探测和多元成像探测相结合,同时利用光谱技术和成像技术,能够使探测单元具备目标识别能力,提高目标识别率,使目标识别的过程时间减少,抗干扰能力强。

    基于AOTF的光谱成像复合探测方法

    公开(公告)号:CN109668633A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811518323.4

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明提供的基于AOTF的光谱成像复合探测方法,AOTF工作在衍射0级,形成带阻滤波器,红外探测器对0级光进行成像探测,AOTF不工作时,探测宽波段信息,AOTF工作时,探测带阻滤波后的较宽波段信息,AOTF不工作时与AOTF工作时的两种信息的差分信号为光谱信息,采用时分扫描方式可获取目标完整的光谱信息。本发明提供的基于AOTF的光谱成像复合探测方法,采用单套光学系统和单个探测器可同时实现宽波段成像和光谱成像两种功能,具有结构紧凑、多功能的优点;与现有基于AOTF衍射±1级的光谱成像技术相比,本发明采用AOTF衍射0级并差分运算开关AOTF的方式获取得的光谱能量将增加1倍以上,光谱探测灵敏度更高。

    基于压缩感知的快速目标识别方法和系统

    公开(公告)号:CN106557784A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611040937.7

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的快速目标识别方法,该方法包含:采用光谱选择方法进行光谱降维;采用压缩感知方法进行目标图像采样和稀疏变换;基于正交匹配追踪方法进行压缩感知重构;采用SVM分类器进行目标识别。本发明利用压缩感知算法进行采样和稀疏处理,降低数据后期计算量,能够突破采样频率的限制结合光谱选择和目标识别算法,利用高光谱特征识别技术,将单元目标探测和多元成像探测相结合,同时利用光谱技术和成像技术,能够使探测单元具备目标识别能力,提高目标识别率,使目标识别的过程时间减少,抗干扰能力强。

    一种光谱偏振信息时空同步获取的红外热像仪

    公开(公告)号:CN119935320A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411917059.7

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明一种光谱偏振信息时空同步获取的红外热像仪,包括:中波红外光学系统、制冷中波红外焦平面阵列探测器、电路系统和上位机;中波红外光学系统采集来自目标的光谱偏振信息,采集到的光信号经过制冷中波红外焦平面阵列探测器转为电信号,并通过探测器接口输出给电路系统;电路系统用于向其他设备负责供电,同时将电信号转发给至上位机;上位机对电信号进行预处理后将输出图像信号。本发明通过超表面阵列与传统红外热像仪相结合,实现目标光谱偏振信息的同步获取,解决现有红外热像仪的探测目标辐射信息有限的问题。

    基于超表面阵列获取目标光谱光场信息的成像装置及方法

    公开(公告)号:CN116412909A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211678410.2

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面阵列获取目标光谱光场信息的成像装置及方法,该成像装置包括:沿光轴方向依次设置的第一成像透镜、光阑、第二成像透镜、起偏器、双层超表面阵列、检偏器和探测器;第二成像透镜的前焦面以及光阑与第一成像透镜的像面位置重合;起偏器和检偏器的透光轴方向与Y轴正方向夹角为45°;双层超表面阵列为双层3×3单元结构,包括:沿光轴设置的第一层超构透镜阵列和第二层超构透镜阵列。本发明通过超构透镜阵列实现正交偏振分解和汇聚成像,显著缩小了系统的体积,通过算法重建可以同步获得目标场景的光谱和光场深度信息。

    一种动态组网协同探测系统及方法

    公开(公告)号:CN114092549A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202110710566.3

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种动态组网协同探测系统及方法,多个无人机平台观测平台和地面工作站构成局域网,系统网关,为每个无人机平台观测平台动态分配唯一的网络地址、配置网络接口;无人机平台观测平台的飞控模块,按照预设的周期发送带有位姿信息的无线信号至飞控数据地面接收设备,飞控数据地面接收设备解算出位姿信息,将位姿信息转发至地面工作站;当目标出现时,各无人机平台观测平台的成像探测系统对目标进行观测,获取目标图像信息,通过网桥将目标图像信息发送给系统网关,系统网关,将目标图像信息发送给地面工作站;地面工作站采用多目视觉协同探测的方法,计算得到观测目标的位置信息。

    基于AOTF的光谱成像复合探测方法

    公开(公告)号:CN109668633B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201811518323.4

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明提供的基于AOTF的光谱成像复合探测方法,AOTF工作在衍射0级,形成带阻滤波器,红外探测器对0级光进行成像探测,AOTF不工作时,探测宽波段信息,AOTF工作时,探测带阻滤波后的较宽波段信息,AOTF不工作时与AOTF工作时的两种信息的差分信号为光谱信息,采用时分扫描方式可获取目标完整的光谱信息。本发明提供的基于AOTF的光谱成像复合探测方法,采用单套光学系统和单个探测器可同时实现宽波段成像和光谱成像两种功能,具有结构紧凑、多功能的优点;与现有基于AOTF衍射±1级的光谱成像技术相比,本发明采用AOTF衍射0级并差分运算开关AOTF的方式获取得的光谱能量将增加1倍以上,光谱探测灵敏度更高。

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