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公开(公告)号:CN117876563A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311712487.1
申请日:2023-12-13
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于背景纹影成像的场景生成方法,包括根据真实背景图像生成真实背景图像光场;将目标的外流场转化为折射率场;将真实背景图像光场中的光线矢量进行穿越折射率场的光线追迹,将光线追迹后出射的光线矢量进行穿越背景纹影成像系统中光学系统的再次光线追迹;将再次光线追迹生成的光线与背景纹影成像系统的探测器焦平面进行相交处理,得到各相交处的位置和强度信息;根据各相交处的信息生成场景图像。本发明还公开了一种基于背景纹影成像的场景生成系统,包括光场生成模块、流场生成模块、光线追迹模块和图像合成模块。本发明能够快速生成更加逼真的场景,对背景纹影成像系统的优化设计和研制具有更低的成本和更高的灵活性。
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公开(公告)号:CN115278247A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210715416.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N19/132 , H04N7/22 , H04B10/079 , H04B10/2513 , H04B10/516
Abstract: 本发明涉及一种偏振光谱视频压缩采集系统,属于计算成像领域;包括透镜组、空间编码随机调制模块S1、光谱色散调制模块S2、像素偏振探测器模块S3和高精度偏振光谱数据重建模块S4;本发明可实现对含有偏振信息、光谱信息和空间信息的多维度光场数据的高效压缩采集和重建。单次曝光即可压缩采集场景内偏振光谱信息,通过高精度压缩感知重建算法可采集4个偏振角度的偏振光谱信息,连续采样模式下可实现偏振光谱视频获取。本发明可降低系统硬件复杂度,具有低数据采集量,高分辨率偏振光谱视频高效采集的特点。
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公开(公告)号:CN108225739B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201711457530.9
申请日:2017-12-28
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于总线的航天相机自动寻优系统,包括:相机地面检测台,用于根据用户请求,向带靶标的六维调整台发送行程内调整指令;以及,向相机发送设置参数;带靶标的六维调整台,用于根据行程内调整指令,对靶标的水平、垂直、前后三个方向以及沿三个轴向旋转的六自由度进行调整;相机,用于根据设置参数进行成像参数设置;以及,对所述带靶标的六维调整台上的靶标成像,得到靶标图像数据并输出;视频检测设备,用于对靶标图像数据进行采集和解析,实时计算MTF值,得到MTF最大值以及MTF最大值对应的靶标图像数据和所述带靶标的六维调整台的位置。本发明屏蔽了环境影响因素,保证了MTF等系统指标的可靠准确和系统的安全。
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公开(公告)号:CN115077700A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210666694.7
申请日:2022-06-13
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种超光谱航天光学成像系统,包括:光栅主镜、光谱聚焦成像系统、狭缝或编码板和光谱展开系统;其中,所述狭缝或编码板设置在所述光谱聚焦成像系统的一次像面处;入射光线经过光栅主镜衍射产生的+1级或‑1级衍射光线以平行光经过所述光谱聚焦成像系统在狭缝或编码板形成一次像,一次像经过所述光谱展开系统在所述光谱展开系统的二次像面处形成二次像。本发明满足了后续航天对大口径、超大口径光学成像光谱仪的需求。
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公开(公告)号:CN112595417A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011455278.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明涉及一种低温、大光程、平动式光程扫描干涉仪控制系统。利用计量激光器发出激光光束,进入分束器,经屋脊镜反射,随角镜往复扫描形成光程差,从而产生P光和S光两路正交的干涉信号;激光探测器感知后经光电转换成正弦信号,将其放大后生成正交A/B脉冲,作为干涉仪角镜扫描控制的位置增量信息;DSP读取直线位移测量传感器LVDT提供的角镜扫描的实时位置,同时根据预设的角镜扫描位置规划曲线计算控制量;根据该控制量驱动直线直驱电机运动。本发明可用于低温环境下干涉型傅里叶变换光谱仪平动式光程扫描控制系统角镜扫描控制,实现±34cm的最大光程差和优于5‰的速度稳定度。
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公开(公告)号:CN116337034A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211604463.X
申请日:2022-12-13
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明提供了一种极端条件下的单兵紫外偏振导航系统,包括光学镜头(2)、光电检测模块(3)和导航解算模块(4);所述光学镜头(2)接收大气中特定谱段的紫外光线并传递至光学检测模块(3);所述光电检测模块(3)对接收的紫外光线进行偏振光探测,提取紫外光线的偏振信息,所述紫外光线的偏振信息为至少4个偏振角度的紫外偏振图像;所述导航解算模块(4)根据紫外光线的偏振信息进行导航解算,输出航向角信息。本发明能够在信号条件不佳、极端天气及陌生环境条件下为导航载体提供航向角信息,可满足在单兵作战极端条件下的轻小型、模块化、强适应环境、极端探测环境下的稳定工作,能够作为现有导航技术的有利补充。
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公开(公告)号:CN116009233A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211599214.6
申请日:2022-12-12
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明提供了一种蜂窝阱与微结构复合型高吸收比遮光罩,包括遮光罩体(1)和蜂窝吸光层(2),所述蜂窝吸光层(2)设置于遮光罩体(1)的内壁面,所述蜂窝吸光层(2)的每个蜂窝单元的底面遍布有吸光微结构(3),所述吸光微结构(3)为金字塔构型,包括与蜂窝单元底面垂直的支撑杆,和沿支撑杆顶部到底部等间距排布且边长递增的多个正方形叶片。本发明通过在蜂窝单元的底部设置独特构型的吸光微结构,对进入蜂窝单元内部的光线进行多级散射和吸收衰减,从而实现光陷阱的功能,有效阻挡视场外杂散光向光学系统内部的传播,提高了遮光罩对于光线的吸收率,进而满足星载光学任务暗弱目标高信噪比、高灵敏度的探测需求。
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公开(公告)号:CN108225739A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711457530.9
申请日:2017-12-28
Applicant: 北京空间机电研究所
CPC classification number: G01M11/00 , H04N5/23229
Abstract: 本发明公开了一种基于总线的航天相机自动寻优系统,包括:相机地面检测台,用于根据用户请求,向带靶标的六维调整台发送行程内调整指令;以及,向相机发送设置参数;带靶标的六维调整台,用于根据行程内调整指令,对靶标的水平、垂直、前后三个方向以及沿三个轴向旋转的六自由度进行调整;相机,用于根据设置参数进行成像参数设置;以及,对所述带靶标的六维调整台上的靶标成像,得到靶标图像数据并输出;视频检测设备,用于对靶标图像数据进行采集和解析,实时计算MTF值,得到MTF最大值以及MTF最大值对应的靶标图像数据和所述带靶标的六维调整台的位置。本发明屏蔽了环境影响因素,保证了MTF等系统指标的可靠准确和系统的安全。
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公开(公告)号:CN118523850A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410769985.8
申请日:2024-06-14
Abstract: 本发明公开了一种水下激光通信指标检测方法及通信方法,通过在黑壁水箱相对两侧内壁安装反射镜面来增加入射光在水箱中的传播距离,在不加长水箱的情况下完成较长距离激光衰减的测量,使得衰减系数更加精准;同时,通过镜面反射来增加激光传播距离,能够减少散射光电倍增管对不同角度的散射光进行测量时,散射光在水箱中因距离所产生的损耗,使得获取的散射系数更加精准。此外,本发明通过设置在黑壁水箱侧面的散射光电倍增管对散射点处不同角度的散射光进行测量,与传统后向散射角测量范围为90°~140°相比,本发明能够测量后向散射角为90°~170°范围内的后向散射光,拟合出的相对后向散射强度函数更加准确。
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公开(公告)号:CN117911709A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311607213.6
申请日:2023-11-28
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于目标大气扰动信号的气动指纹获取方法,属于数字图像处理领域。包括:对目标大气扰动信息图像进行降噪等预处理;获取目标大气扰动信息图像的灰度值及灰度值梯度;形态学腐蚀处理;利用边缘提取算子提取目标大气扰动边缘信息;计算提取出的大气扰动边缘数量、长度信息;利用霍夫变换拟合出目标大气扰动边缘信息中的直线;计算获取拟合直线间夹角;获取目标大气扰动信号的气动指纹信息。本发明可以对目标大气扰动图像中的指纹特性进行提取,为基于目标大气扰动信号气动指纹特性奠定基础。
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