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公开(公告)号:CN114660601A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210269422.3
申请日:2022-03-18
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于合成孔径成像系统的振动抑制方法及装置。本发明引入惯性传感器通过结合经典负反馈和扰动前馈的方法实现振动抑制,结合经典负反馈,组成了基于扰动前馈的复合控制方法,并且在此基础上进一步实现了振动的观测与补偿。构成了一种新型的合成孔径成像系统扰动抑制模式。此方法为合成孔径成像系统的振动抑制提供了理论支撑,能够显著提高系统对内部扰动和外部扰动的抑制能力,缓解了图像传感器延时和子孔径数量对合成孔径成像系统振动抑制能力的限制。这种振动抑制方法对合成孔径成像系统的振动抑制能力有显著的提升。
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公开(公告)号:CN116202487A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310181016.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于三维建模的实时目标姿态测量方法,包括:根据近景拍摄或其他先验条件,建立飞行目标的三维模型;以航迹预测提供姿态初值,以姿态初值驱动三维模型,获得初始模拟图像;通过射影几何关系,建立三维模型与真实图像的3D‑2D特征关联;通过EPnP算法求解试探性的目标姿态,依据代理损失进行粗匹配阶段的迭代寻优;定义基于泛轮廓点的重合偏差距离,进行精匹配阶段的迭代寻优,输出飞行目标相对于相机坐标系的姿态最佳值;并进一步得到飞行目标在测站坐标系下的姿态信息。本发明给出了求解无标注飞行目标的三维姿态的数学模型,具有精度高、实时性强、鲁棒性高的特性,将本方法从单目视觉拓展到双目或多目时,将得到更高精度的姿态信息。
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公开(公告)号:CN114022728A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111255579.2
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G06V10/774 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于深度强化学习的合成孔径共相检测方法,包括:合成孔径成像探测模块负责采集或者模拟多个子孔径的共相图像,为深度强化学习网络提供学习环境和状态;深度强化学习网络模块主要由环境、状态、奖赏和动作组成。在强化学习过程中,Agent选择一个动作用于环境,环境接受该动作后状态发生变化,同时产生一个强化信号(奖或惩)反馈给Agent,Agent根据强化信号和环境当前状态再选择下一个动作,选择的原则是使受到正强化(奖)的概率增大,最终实现合成孔径的共相检测。该方法不需要采集大量的样本数据进行训练,而是通过实时在线学习的方式建立输入与输出之间的映射关系,有利于深度强化学习网络共相检测方法的实际应用。
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公开(公告)号:CN114022728B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111255579.2
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于深度强化学习的合成孔径共相检测方法,包括:合成孔径成像探测模块负责采集或者模拟多个子孔径的共相图像,为深度强化学习网络提供学习环境和状态;深度强化学习网络模块主要由环境、状态、奖赏和动作组成。在强化学习过程中,Agent选择一个动作用于环境,环境接受该动作后状态发生变化,同时产生一个强化信号(奖或惩)反馈给Agent,Agent根据强化信号和环境当前状态再选择下一个动作,选择的原则是使受到正强化(奖)的概率增大,最终实现合成孔径的共相检测。该方法不需要采集大量的样本数据进行训练,而是通过实时在线学习的方式建立输入与输出之间的映射关系,有利于深度强化学习网络共相检测方法的实际应用。
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公开(公告)号:CN118857162A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411091031.2
申请日:2024-08-09
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明提供一种差分相位中寄生倾斜误差的抑制装置和方法,装置包括:双频激光光源模块,包括:1064nm激光器、隔离器、第一分光棱镜、第一声光调制器、第二声光调制器、第一楔形片、第二楔形片;光路干涉模块,包括:第一光阑、第二光阑、第一线偏振片、第二线偏振片、压电快反镜、反射棱镜、第二分光棱镜;精密测控模块,包括:四象限探测器、锁相计、控制器;数据处理模块,位于锁相计与控制器之间,用于执行数据处理,从而抑制差分相位中寄生倾斜误差。根据本发明,使DWS技术拓展到两个光束未对准时的光束夹角测量,以及倾斜传播模式下的光斑横向偏移测量,广泛地适用于基于DWS技术的光学精密测量系统。
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公开(公告)号:CN113890625B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111131879.X
申请日:2021-09-26
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明提供一种用于阵列光通信望远镜相位对准的装置和方法,用于解决多孔径接收技术中两路光信号的相对相位差值。所述装置包括移相器、时间延迟器、3dB耦合器、平衡探测器、跨阻放大器、滤波器、功率计、误码分析仪、采样判决器;其中移相器、时间延迟器、3dB耦合器共同构成相位扰动和延迟干涉模块,平衡探测器、跨阻放大器、滤波器构成高精度探测模块,采样判决器、功率计、误码分析仪构成数据分析与相位补偿模块。根据平衡探测差分输出端口的电信号与输入两路光信号的数学关系,对光信号的相位对准提供依据,并且进行反馈调节,实现合束信号的功率维稳和误码率优化。该发明不但能完成DPSK解调,恢复数字信号,而且融入了对两路光信号进行直接的相位差探测的功能。
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公开(公告)号:CN114660601B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210269422.3
申请日:2022-03-18
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于合成孔径成像系统的振动抑制方法及装置。本发明引入惯性传感器通过结合经典负反馈和扰动前馈的方法实现振动抑制,结合经典负反馈,组成了基于扰动前馈的复合控制方法,并且在此基础上进一步实现了振动的观测与补偿。构成了一种新型的合成孔径成像系统扰动抑制模式。此方法为合成孔径成像系统的振动抑制提供了理论支撑,能够显著提高系统对内部扰动和外部扰动的抑制能力,缓解了图像传感器延时和子孔径数量对合成孔径成像系统振动抑制能力的限制。这种振动抑制方法对合成孔径成像系统的振动抑制能力有显著的提升。
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公开(公告)号:CN116699838A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310726752.5
申请日:2023-06-19
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G02B27/00 , G02B23/00 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于点扩散函数的望远镜像差校正方法。所述方法分为建立模型和实际使用两个部分,先搭建望远镜系统,随机给定镜片相对于理想位置的各自由度失调量,探测此时系统的泽尼克多项式系数和点扩散函数,分别利用深度学习算法构建点扩散函数和泽尼克多项式系数以及泽尼克多项式系数和镜片各自由度失调量之间的两个模型;在实际使用过程,无需使用波前传感设备,将CCD相机采集的光斑图像直接输入将两个模型权重参数叠加的新模型求解出镜片的失调量,从而校正系统因镜片位置失调而产生的低阶像差。本方法适用于各种复杂系统的镜片失调量求解,高精度和一定的实时性具有工程应用价值。
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公开(公告)号:CN116295131A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310270195.0
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种望远镜系统中多图像探测器的同轴度校标方法,在望远镜的任意方位提供一个可成像的点目标,根据点目标成像在图像探测器的位置,结合该图像探测器与主望远镜的几何安装位置,提出一种基于解多个方程组的方法校正望远镜同轴度,并对所求的多组同轴度校正量求取均值以减小误差,从而实现对有多个图像探测器的望远镜同轴度的精确校正。经本发明方法校正后的图像探测器即使安装位置发生改变也无需重新标校,本发明方法所需条件限制少、适应性强、精度高、校正速度快。
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公开(公告)号:CN113890625A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111131879.X
申请日:2021-09-26
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明提供一种用于阵列光通信望远镜相位对准的装置和方法,用于解决多孔径接收技术中两路光信号的相对相位差值。所述装置包括移相器、时间延迟器、3dB耦合器、平衡探测器、跨阻放大器、滤波器、功率计、误码分析仪、采样判决器;其中移相器、时间延迟器、3dB耦合器共同构成相位扰动和延迟干涉模块,平衡探测器、跨阻放大器、滤波器构成高精度探测模块,采样判决器、功率计、误码分析仪构成数据分析与相位补偿模块。根据平衡探测差分输出端口的电信号与输入两路光信号的数学关系,对光信号的相位对准提供依据,并且进行反馈调节,实现合束信号的功率维稳和误码率优化。该发明不但能完成DPSK解调,恢复数字信号,而且融入了对两路光信号进行直接的相位差探测的功能。
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