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公开(公告)号:CN108801460B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201810945393.1
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种共口径多通道全波段高光谱成像系统,采用二次视场分离法,通过在主反射镜和次反射镜形成的中间像面上设置轴上视场分离器实现一次视场分离,将不同视场的光线进行分离形成2个视场通道,再经三反射镜反射至离轴视场分离器实现二次视场分离,再次将不同视场的光线进行分离形成6个视场通道,为多个光谱仪模块化对接提供更为充足的布局空间,突破了传统分光器件无法实现全波段高衍射效率分光的限制,满足全波段高光谱成像系统的需求;该系统容易实现大口径设计,进行大视场成像,且结构紧凑,有利于实现全波段高光谱载荷设计的轻小型化。
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公开(公告)号:CN120013794A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510014319.8
申请日:2025-01-06
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于背景信息的热红外遥感图像自适应去噪方法,包括将背景辐射条件下输出的背景数据进行非线性拟合,建立遥感器背景信息的非线性拟合模型;将原始图像的噪声数据与背景信息的非线性拟合模型进行纵向粗匹配,选取出与噪声数据相匹配的背景信息;逐帧对噪声数据条纹周期的起始位置进行判断,与获取的相匹配的背景信息进行横向精匹配,获取与噪声数据相一致的背景拟合曲线;将拟合的曲线与原始图像噪声建立一一对应的关系,对原始图像进行周期性噪声去除;重复上述步骤,直到图像的周期性噪声完全去除。能最大限度保留图像的原始细节信息,有效提高图像质量,自动化程度高,无需太多人工干预。
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公开(公告)号:CN114509164A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210123382.1
申请日:2022-02-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种太阳反射全波段高光谱成像探测系统,包括望远镜集光系统、视场分离组件、光谱仪组件和探测器组件,所述视场分离组件包括一体化三分视场分离器、第一视场组件、第二视场组件和第三视场组件,所述光谱仪组件包括第一光谱仪、第二光谱仪和第三光谱仪;所述探测器组件包括CMOS探测器、InGaAs探测器和HgCdTe探测器。本发明采用三波段光谱仪,解决了传统太阳反射全波段高光谱探测系统两波段光谱仪长期存在的光谱混叠、光电效率中间高两端低、探测动态范围受限和Etalon干涉效应严重等问题,从而使高光谱探测系统的范围、效率和精度实现了最优化,根源上消除了上述难题,在提升整体探测效能的同时,从系统上简化了光电组部件的复杂性和难度。
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公开(公告)号:CN114509164B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210123382.1
申请日:2022-02-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种太阳反射全波段高光谱成像探测系统,包括望远镜集光系统、视场分离组件、光谱仪组件和探测器组件,所述视场分离组件包括一体化三分视场分离器、第一视场组件、第二视场组件和第三视场组件,所述光谱仪组件包括第一光谱仪、第二光谱仪和第三光谱仪;所述探测器组件包括CMOS探测器、InGaAs探测器和HgCdTe探测器。本发明采用三波段光谱仪,解决了传统太阳反射全波段高光谱探测系统两波段光谱仪长期存在的光谱混叠、光电效率中间高两端低、探测动态范围受限和Etalon干涉效应严重等问题,从而使高光谱探测系统的范围、效率和精度实现了最优化,根源上消除了上述难题,在提升整体探测效能的同时,从系统上简化了光电组部件的复杂性和难度。
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公开(公告)号:CN108801460A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810945393.1
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
CPC classification number: G01J3/2823 , G01J3/0256 , G01J3/0289 , G01J3/0294 , G01J2003/2826
Abstract: 本发明公开了一种共口径多通道全波段高光谱成像系统,采用二次视场分离法,通过在主反射镜和次反射镜形成的中间像面上设置轴上视场分离器实现一次视场分离,将不同视场的光线进行分离形成2个视场通道,再经三反射镜反射至离轴视场分离器实现二次视场分离,再次将不同视场的光线进行分离形成6个视场通道,为多个光谱仪模块化对接提供更为充足的布局空间,突破了传统分光器件无法实现全波段高衍射效率分光的限制,满足全波段高光谱成像系统的需求;该系统容易实现大口径设计,进行大视场成像,且结构紧凑,有利于实现全波段高光谱载荷设计的轻小型化。
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公开(公告)号:CN106596420A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710046636.3
申请日:2017-01-19
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01N21/25
CPC classification number: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种超大幅宽高分辨率成像系统及成像方法,所述系统包括扫描摆镜、变焦系统、可调光阑和探测器;扫描摆镜摆扫成像;变焦系统的焦距和可调光阑的狭缝大小随扫描摆镜的旋转角度发生瞬时变化,沿轨方向和穿轨方向的分辨率始终保持和星下点成像分辨率一致,以保证超大幅宽成像过程中的任意位置均保持和星下点成像分辨率一致的高分辨率成像。本发明优点在于:在扫描摆镜超大幅宽成像过程中,巧妙地利用变焦系统和可调光阑保证沿轨和穿轨方向的分辨率始终保持和星下点成像分辨率一致,最终实现超大幅宽成像过程中的任意位置的高分辨率成像,而且方法简单,易形成体积小重量轻的轻小型成像系统,可保证探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN119882233A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510337505.5
申请日:2025-03-21
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明提出一种高光谱成像低畸变大像面物像双远心光谱仪及实现方法。所述实现方法包括光谱仪物像方双远心理论模型的建立,即“光谱弯曲‑远心度”、“光谱畸变‑远心度”和“像散‑远心度”三个子模型的建立;基于该理论模型给出了远心与光谱仪视场光阑、弯月透镜、主/次反射镜和凸面光栅之间的相应参数关系,给出了光谱仪初始结构参数快速设计。通过这一方法成功设计出兼具大视场、低像散、低光谱畸变、低光谱横向偏差特性的新型光谱仪,解决了光谱仪弥散和畸变随视场增大而非线性剧增的固有难题,实现了弥散和畸变在大视场条件下接近常量的根本改变,将基于光学设计软件的传统经验设计方法转变为基于远心理论模型的初始结构精准解析设计方法。
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公开(公告)号:CN118118767A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311847193.X
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: H04N23/56 , H04N23/957 , H04N25/10 , H04N25/76 , G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种星地微光主动成像探测体系,包括星地主动照明载荷和微光相机;星地主动照明载荷设置在太阳同步轨道晨昏线附近,可全天时收集太阳光能量并将收集的能量转化为对地定向定点扫描的照明光源;微光相机位于任一地球轨道上对地成像,其星下点扫描区域与星地主动照明载荷的照明区域一致;基于星地主动照明载荷提供的照明光源,可实现微光相机在弱光照环境下对地实现区域高性能成像探测。本发明通过在太阳同步轨道晨昏线附近设置星地主动照明载荷,将向阳区太阳光引入背阴区补光照明,实现微光相机在夜晚、晨昏等弱光照环境下对地实现区域定向高信噪比扫描探测成像或定点区域凝视成像,可广泛应用于夜晚突发灾害区域应急照明等。
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公开(公告)号:CN106596420B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201710046636.3
申请日:2017-01-19
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种超大幅宽高分辨率成像系统及成像方法,所述系统包括扫描摆镜、变焦系统、可调光阑和探测器;扫描摆镜摆扫成像;变焦系统的焦距和可调光阑的狭缝大小随扫描摆镜的旋转角度发生瞬时变化,沿轨方向和穿轨方向的分辨率始终保持和星下点成像分辨率一致,以保证超大幅宽成像过程中的任意位置均保持和星下点成像分辨率一致的高分辨率成像。本发明优点在于:在扫描摆镜超大幅宽成像过程中,巧妙地利用变焦系统和可调光阑保证沿轨和穿轨方向的分辨率始终保持和星下点成像分辨率一致,最终实现超大幅宽成像过程中的任意位置的高分辨率成像,而且方法简单,易形成体积小重量轻的轻小型成像系统,可保证探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN206411000U
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201720061452.X
申请日:2017-01-19
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01N21/25
Abstract: 本专利公开了一种超大幅宽高分辨率成像系统,所述系统包括扫描摆镜、变焦系统、可调光阑和探测器;扫描摆镜摆扫成像;变焦系统的焦距和可调光阑的狭缝大小随扫描摆镜的旋转角度发生瞬时变化,沿轨方向和穿轨方向的分辨率始终保持和星下点成像分辨率一致,以保证超大幅宽成像过程中的任意位置均保持和星下点成像分辨率一致的高分辨率成像。本专利优点在于:在扫描摆镜超大幅宽成像过程中,巧妙地利用变焦系统和可调光阑保证沿轨和穿轨方向的分辨率始终保持和星下点成像分辨率一致,最终实现超大幅宽成像过程中的任意位置的高分辨率成像,而且方法简单,易形成体积小重量轻的轻小型成像系统,可保证探测灵敏度。
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