短波红外昼夜远距离多光谱成像仪及成像方法

    公开(公告)号:CN102997996B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201210501836.0

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种短波红外昼夜远距离多光谱成像仪及成像方法,光信号经过短波红外镜头后,由滤光片轮实现分光,之后的探测器组件及电子学部分完成光电转换和图像数据采集,输出图像。激光器根据当前成像波段,输出相应波长的激光进行照明,配合滤光片轮完成多光谱成像。该仪器利用短波红外良好的大气透过特性,进行远距离多光谱观测;辅以人眼不可见的短波红外大功率可调谐激光对相应波段进行照明,实现夜间成像。

    凝视型数字TDI短波红外微光成像仪及成像方法

    公开(公告)号:CN103024299A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210506236.3

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种凝视型数字TDI短波红外微光成像仪及成像方法。该仪器包括短波红外镜头,短波红外LED灯,探测器组件及驱动采集电路,图像数据缓存器,带有数字整帧TDI模块的主控系统以及存储与显示装置。数字整帧TDI模块将探测器输出的图像数据实时地在数字域进行整帧时间延迟积分计算。地基平台的夜间监控大多为简单可靠的凝视成像,因此不能采用以往的线列扫描TDI技术来提高信噪比。本发明提出的数字整帧TDI技术适于凝视成像,它可以实现很高的TDI级数,显著提高微光成像质量,并能灵活调整图像动态范围。本发明适用于需要一定隐蔽性的夜间安防监控,以及危险区域的车载或手持式夜间巡逻应用。

    凝视型数字TDI短波红外微光成像仪及成像方法

    公开(公告)号:CN103024299B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201210506236.3

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种凝视型数字TDI短波红外微光成像仪及成像方法。该仪器包括短波红外镜头,短波红外LED灯,探测器组件及驱动采集电路,图像数据缓存器,带有数字整帧TDI模块的主控系统以及存储与显示装置。数字整帧TDI模块将探测器输出的图像数据实时地在数字域进行整帧时间延迟积分计算。地基平台的夜间监控大多为简单可靠的凝视成像,因此不能采用以往的线列扫描TDI技术来提高信噪比。本发明提出的数字整帧TDI技术适于凝视成像,它可以实现很高的TDI级数,显著提高微光成像质量,并能灵活调整图像动态范围。本发明适用于需要一定隐蔽性的夜间安防监控,以及危险区域的车载或手持式夜间巡逻应用。

    一种实时在轨光谱定标装置及方法

    公开(公告)号:CN103148937A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310039534.0

    申请日:2013-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种实时在轨光谱定标装置及方法,用于色散型航空航天成像光谱仪的在轨定标。积分球的出射光经过光谱标准滤光片后成为定标光,由光纤引致成像光谱系统的狭缝两端。定标光射入狭缝,经分光元件分光后投射在探测器两端的边缘部分。探测器的大部分区域为成像区,进行光谱成像;对应定标光的两端边缘区域为定标区,使用了特殊探测器设计,便于光谱定标。本发明在每一帧成像的同时,可以实时获取该状态下的光谱定标数据,提高了定标的有效性;采用探测器的特殊设计,提高了光谱定标精度;另外系统不需要设计额外的定标光路,减小了仪器的体积和复杂度。

    短波红外昼夜远距离多光谱成像仪及成像方法

    公开(公告)号:CN102997996A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210501836.0

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种短波红外昼夜远距离多光谱成像仪及成像方法,光信号经过短波红外镜头后,由滤光片轮实现分光,之后的探测器组件及电子学部分完成光电转换和图像数据采集,输出图像。激光器根据当前成像波段,输出相应波长的激光进行照明,配合滤光片轮完成多光谱成像。该仪器利用短波红外良好的大气透过特性,进行远距离多光谱观测;辅以人眼不可见的短波红外大功率可调谐激光对相应波段进行照明,实现夜间成像。

    基于闪存-SRAM流水线的存储电路系统

    公开(公告)号:CN103019620A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210506947.0

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种由闪存-SRAM流水线组成的存储电路系统。该系统以流水线工作方式,先向闪存写入数据,待其进入编程状态后,再往SRAM内写入数据,直至闪存编程结束。不断重复此过程,直到SRAM内存满数据。最后将SRAM中的数据转移至闪存中。借助于SRAM的持续性高速数据吞吐能力,该系统避开了闪存的编程等待过程,既实现了持续性数据缓存,又使得实际缓存容量能达到数倍于系统所采用的SRAM缓存容量。在减小布线密度的同时又降低了成本,也保持了对数据速率的自适应性。它主要应用于平流层飞艇等低速无人监测平台,对这些平台所产生的高峰值速率、间歇性的数据流有着良好的掉电不丢失存储能力。

    基于闪存-SRAM流水线的存储电路

    公开(公告)号:CN203133810U

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201220652404.5

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本专利公开了一种基于闪存-SRAM流水线的存储电路。该电路包括相机模块、FPGA主控模块、SRAM缓存模块和闪存存储模块,电路系统工作时,相机模块产生的数据流经由FPGA主控模块调度,以流水线的方式依次写入闪存存储模块以及SRAM缓存模块中,并不断重复此过程,并不一次性写入SRAM缓存模块内;在相机模块不产生数据流的间歇期内,FPGA主控模块通过时序调度将SRAM缓存模块内的数据转移至闪存存储模块中。借助于SRAM的持续性高速数据吞吐能力,该系统避开了闪存的编程等待过程,既实现了持续性数据缓存,又使得实际缓存容量能达到数倍于系统所采用的SRAM缓存容量。在减小布线密度的同时又降低了成本,也保持了对数据速率的自适应性。

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