一种水下目标探测装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106556380B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201611038770.0

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 一种水下目标探测装置,包括高光谱仪成像系统(1)、45°指向镜(2)和支撑架(3),还包括:用于向水下被测目标的成像视场补偿视场强度的视场补偿机构(4);支撑环架(3)固定在飞行载体上,高光谱仪成像系统(1)安装于支撑架(3)上,45°指向镜(2)位于高光谱仪成像系统(1)的前端并固定在支撑架(3)上,视场补偿机构(4)固定于支撑架(3)上,且视场补偿机构(4)发出的入射视场与被测目标的成像视场重合形成复合视场;复合视场的反射光线经45°指向镜(2)二次反射进入高光谱仪成像系统(1)成像。由于通过视场补偿机构对水下目标的成像视场进行视场补偿,以增强成像视场的反射信号能量的强度,进而增加了水下探测深度及探测范围,提高了被测物体成像的清晰度。

    一种基于光谱反射率特性的星载高光谱图像云检测方法

    公开(公告)号:CN103604421B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310606332.X

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于光谱反射率特性的星载高光谱图像云检测方法,可用于航天、航空高光谱遥感图像的自动云判。该方法包括以下步骤:从高光谱图像中获取特定波长的图像数据,从卫星平台获取太阳高度角;计算特定波长图像的反射率;将整个区域分为高云待定区和中低云待定区;对高云待定区排除雪地区得到高云区;对中低云待定区依次排除水体以及土壤、植被、沙漠岩石和雪地区域,得到中低云区;最后将高云区和中低云区合并得到云检测结果。本发明避免了使用图像统计信息进行云检测,不受到地物纹理复杂度的影响,利用光谱信息,提高云检测准确率,易于硬件实现,具有较高的普适性,适于星载高光谱图像实时云检测应用。

    宇航硬件加速处理系统、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN115510789A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211293325.4

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种宇航硬件加速处理系统、方法及存储介质,包括:数据高速内总线用于各模块间大量数据传输;指令内总线用于各模块间指令;指令序列缓冲模块根据先进先出顺序对指令进行存储及取出;指令解析及调度控制模块用于查询并判断包括所述指令序列缓冲模块中是否有指令及对有指令的结果进行是否执行指令的判断;数据高速缓冲模块用于对数据进行高速缓存;加速核模块用于对数据进行加速处理;加速核信息存储模块用于存储相应的计算资源信息与状态信息。实现对宇航领域星上实时信息提高处理速度,提高宇航中领域星上数据处理设备平台对海量载荷数据的高速处理能力。

    一种基于光学影像的在轨高精度实时定位方法

    公开(公告)号:CN107085856A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710221445.6

    申请日:2017-04-06

    Abstract: 一种基于光学影像的在轨高精度实时定位方法,包括步骤:将严格几何成像模型中的相关参数进行归类和等效,并将严格几何成像模型等效为星上几何定位模型;利用地面定标场的控制点对星上几何定位模型的参数进行修正;将修正后的参数上注到星上。由于对传统的严格几何成像模型进行分板和优化,将其等效为星上几何定位模型,该星上几何定位模型能够适应星上资源有限的情况,然后,通过星上几何定位模型实时定位处理来减小定位的时间迟滞性,同时,减小海量数据下传对数传系统带来的压力,最后通过基于星地协同的参数修正方法来减小系统的误差,提高定位精度。

    一种水下目标探测装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106556380A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611038770.0

    申请日:2016-11-11

    CPC classification number: Y02A90/32 G01C13/00 G01C11/00 G01J3/2823

    Abstract: 一种水下目标探测装置,包括高光谱仪成像系统(1)、45°指向镜(2)和支撑架(3),还包括:用于向水下被测目标的成像视场补偿视场强度的视场补偿机构(4);支撑环架(3)固定在飞行载体上,高光谱仪成像系统(1)安装于支撑架(3)上,45°指向镜(2)位于高光谱仪成像系统(1)的前端并固定在支撑架(3)上,视场补偿机构(4)固定于支撑架(3)上,且视场补偿机构(4)发出的入射视场与被测目标的成像视场重合形成复合视场;复合视场的反射光线经45°指向镜(2)二次反射进入高光谱仪成像系统(1)成像。由于通过视场补偿机构对水下目标的成像视场进行视场补偿,以增强成像视场的反射信号能量的强度,进而增加了水下探测深度及探测范围,提高了被测物体成像的清晰度。

    一种适应特殊环境的监视摄像机系统

    公开(公告)号:CN106454274A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611073817.7

    申请日:2016-11-29

    CPC classification number: H04N7/18 H04N5/23245

    Abstract: 一种适应特殊环境的监视摄像机系统,包括:具有抗低温和抗辐射特性的红外图像采集模块、可见光图像采集模块、驱动模块和处理模块;红外图像采集模块与驱动模块信号连接,驱动模块用于驱动红外图像采集模块采集红外图像,并将红外图像发送至处理模块;可见光图像采集模块与处理模块信号连接,处理模块用于驱动可见光图像采集模块采集可见光图像、对红外图像和可见光图像进行预处理、并根据驱动模块下发的指令对红外图像和可见光图像作相应的处理。本申请的监视摄像机系统具备红外和可见光同时成像能力、动态摄像和静态拍照能力、自曝光能力、图像压缩能力、及在低温、强辐射条件下正常工作的能力。

    一种基于软件算法的图像处理方法

    公开(公告)号:CN118365947A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410539572.0

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于软件算法的图像处理方法,涉及图像处理技术领域,本发明包括S1图像采集,降低在图像采集阶段的质量损失,S2图像压缩,将图像压缩为更小的文件,S3图像智能识别分类,将特征图的主要特征保留下来,S4图像优化,去除图像中的噪声、平滑图像,以及增强图像细节,S5图像背景识别,对图像优化前后其背景的光照和阴影进行记录和处理,S6图像编辑,对图像进行几何变换、图像增强、图像去噪、图像压缩、图像复原以及图像分割等操作。本发明在进行图像编辑之前通过高斯混合模型以及帧差法建立背景模型,对一定时间内的图像序列进行观察和分析,能够有效的处理图像的背景光照和阴影变化,从而能够避免图像信息的缺失以及失真情况。

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