基于光学合成孔径成像的图像复原处理方法

    公开(公告)号:CN112884677B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110308146.2

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开了基于光学合成孔径成像的图像复原处理方法,涉及图像复原领域,解决了系统噪音导致成像结果清晰度影响严重,先验信息要求、噪声影响、复原耗时和复原效果不稳定的问题。本发明包括利用步骤A中得到的图像数据集,采用Adam优化器对RestoreNet‑Plus网络进行分步训练,优先训练DenoiseNet网络的过程中,在数据集输入上加入随机噪声作为DenoiseNet网络的训练输入,将数据集输入作为DenioseNet网络的训练标签;其后训练DeblurNet网络的过程中,数据集输入会先经过DenoiseNet网络的运算处理抑制噪声,将DenoiseNet网络的输出作为DeblurNet网络训练输入,数据集标签作为DeblurNet网络训练标签。本发明无先验信息要求,克服成像系统噪声影响,复原耗时少和复原效果稳定。

    基于光学合成孔径成像的图像复原处理方法

    公开(公告)号:CN112884677A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110308146.2

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开了基于光学合成孔径成像的图像复原处理方法,涉及图像复原领域,解决了系统噪音导致成像结果清晰度影响严重,先验信息要求、噪声影响、复原耗时和复原效果不稳定的问题。本发明包括利用步骤A中得到的图像数据集,采用Adam优化器对RestoreNet‑Plus网络进行分步训练,优先训练DenoiseNet网络的过程中,在数据集输入上加入随机噪声作为DenoiseNet网络的训练输入,将数据集输入作为DenioseNet网络的训练标签;其后训练DeblurNet网络的过程中,数据集输入会先经过DenoiseNet网络的运算处理抑制噪声,将DenoiseNet网络的输出作为DeblurNet网络训练输入,数据集标签作为DeblurNet网络训练标签。本发明无先验信息要求,克服成像系统噪声影响,复原耗时少和复原效果稳定。

    基于数据驱动的异源多目标智能检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112329893A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202110000652.5

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了基于数据驱动的异源多目标智能检测方法及系统,涉及机器视觉技术领域,其技术方案要点是:对异源成像传感器间获取的目标图像进行配准处理后分类成相应类别的图像数据集;对图像数据集中的目标图像进行增强扩充和标注;建立深度卷积神经网络模型;将图像数据集划分成训练集、验证集和测试集;采用优化器和训练集对深度卷积神经网络模型进行训练,并利用验证集对超参数进行调试,保存训练好的权重参数;依据测试集对目标图像进行测试;进行重合度计算和目标对象判断,得到检测结果。本发明的目标检测技术的时间复杂度低、无需人为设计特征、适应性较广;对硬件环境条件无特别要求,能针对异源多个不同类别的目标实现准确实时检测。

    一种中红外消色差双棱镜偏转角度自准直标定系统及方法

    公开(公告)号:CN116878829A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311152404.8

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种中红外消色差双棱镜偏转角度自准直标定系统及方法,涉及于光学测量领域,该方法包括:先获取中红外图像探测器上的初始成像状态以及电控二维偏转镜的初始偏转状态;再采用自动寻优算法调整电控二维偏转镜的偏转角,获取中红外图像探测器上的最终成像状态以及电控二维偏转镜的最终偏转状态;以中红外图像探测器上的初始成像状态、电控二维偏转镜的初始偏转状态、中红外图像探测器上的最终成像状态以及电控二维偏转镜的最终偏转状态为基础,确定双棱镜组件的偏转角度,完成偏转角度的自准直标定。本发明通过自动寻优算法对电控二维偏转镜的偏转角的自动调整,实现了光束大角度偏转自动精确标定,有效地降低了测量耗时以及成本。

    一种光干涉望远镜成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN112230420B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011138158.7

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种光干涉望远镜成像系统及其成像方法,涉及干涉成像领域,旨在设计一种多光束干涉合成望远镜实现后期获得目标物体的高分辨率图像。本发明包括光线通过多个子望远镜(1)干涉入射到主镜;主镜传导光线至次镜后改变光线为平行光出射;出射后的平行光汇聚后到CCD相机实时接收。本发明与传统菲索式合成孔径干涉阵列望远镜相比,获得了较大的视场,获取目标的多模态光学信息,有利于对快速移动目标的捕获、跟踪与识别。

    一种激光大气闪烁指数预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114417742B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210335492.4

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种激光大气闪烁指数预测方法及系统,包括:构建大气湍流仿真模型;记录参考光束穿过大气湍流仿真模型后的光强图样,并计算参考光束穿过大气湍流仿真模型后的闪烁指数;将光强图样和闪烁指数作为训练数据,送入神经网络进行训练,得到训练好的神经网络模型;将未知光束的光强图样送入神经网络模型中,对未知光束的闪烁指数进行预测。本发明克服了现有技术中存在的计算复杂、耗时长、难以消除外界噪声因素影响、鲁棒性差等缺陷,通过神经网络,实现对不同湍流强度大气模型中各大气闪烁指数的分别预测。预测准确、计算简单、避免了外界噪声因素影响。

    一种用于红外与可见光图像融合的生成对抗网络

    公开(公告)号:CN113222879A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110771089.1

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于红外与可见光图像融合的生成对抗网络,生成对抗网络包括生成器、第一判别器以及第二判别器;生成器,用于将红外图像和可见光图像进行图像融合,得到融合图像;所述第一判别器,用于获取所述融合图像为所述可见光图像的概率Pa;所述第二判别器,用于获取所述融合图像为所述红外图像的概率Pb;所述生成器,还用于在所述概率Pa或/和所述概率Pb小于阈值概率时,再次对所述红外图像和所述可见光图像进行图像融合;以及在所述概率Pa和所述概率Pb均大于阈值概率时,输出所述融合图像。本发明的目的在于提供一种基于生成对抗网络的红外与可见光图像融合方法,有效利用了图像的中间特征,降低了不理想伪影。

    红外与可见光图像融合的双分支卷积神经网络装置

    公开(公告)号:CN113379661B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202110660293.6

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明公开了红外与可见光图像融合的双分支卷积神经网络装置,双分支卷积神经网络包括级联模块、低频融合模块、高频融合模块以及融合模块;所述级联模块,用于将红外图像和可见光图像在颜色通道上进行级联,得到级联图像;所述低频融合模块,用于学习所述级联图像的局部特征,得到低频融合图像;所述高频融合模块,用于学习所述级联图像的全局特征,得到高频融合图像;所述融合模块,用于根据所述低频融合图像和所述高频融合图像构建融合图像。本发明的目的在于提供一种红外与可见光图像融合的双分支卷积神经网络及融合方法,使得融合图像既具有红外图像中的目标信息,又具有可见光图像中的纹理信息,提高了融合图像的质量。

    一种基于FPGA卷积神经网络结构的光学像差畸变校正系统

    公开(公告)号:CN112529799A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011418118.8

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA卷积神经网络结构的光学像差畸变校正系统,包括探测相机、校正组件和FPGA卷积神经网络模型,所述探测相机为CDD相机,所述校正组件包括变形镜、凸透镜和半透半反镜;所述FPGA卷积神经网络模型包括卷积模块、非线性函数sigmoid模块、池化模块、中间量存储模块、全连接层模块,数据通过卷积模块和池化模块进行卷积运算和池化运算,各层之间通过非线性函数sigmoid模块实现激活连接。与现有技术相比,本发明提供的光学像差畸变校正系统具有功耗低、运行速度快、效率高等优点。

    一种卡塞格林望远镜装调机构及装调方法

    公开(公告)号:CN112230440A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011050503.1

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种卡塞格林望远镜装调机构及装调方法,所述卡塞格林望远镜装调机构包括用于向卡塞格林望远镜的主镜出射光束的激光器、用于驱动所述激光器绕主镜的光轴转动的回转机构以及垂直设置于主镜的光轴上的受光件,所述激光器的出射光光轴平行于主镜的光轴,所述受光件可沿主镜的光轴方向移动;在对卡塞格林望远镜进行装调时,先使激光发射器发出的激光光轴平行于主镜的光轴,在主镜的背面一端设置一组受光件,旋转激光器和移动受光件,通过比对不同位置下受光件上由若干投射点组成圆形的圆心和直径的变化,来调整主镜与次镜之间的间距及倾角,减少球差、慧差和离焦等像差的影响,测量设备结构简单,无需使用干涉仪,操作方便。

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