便携式大视场成像装置及方法

    公开(公告)号:CN106054378B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610152914.9

    申请日:2016-03-17

    Abstract: 本发明提出了一种便携式大视场成像装置及方法,用于解决现有大视场成像装置结构复杂、体积大的技术问题,成像装置包括成像主透镜、微透镜阵列、波带片、探测器和信号处理单元;成像主透镜采用双层玻璃的共心球透镜结构;微透镜阵列采用由多个微透镜单元紧密排布的半球结构,微透镜单元采用双胶合玻璃透镜结构;波带片采用多个菲涅尔波带片单元组成的半球结构,同一环带中菲涅尔波带片单元的半径相同;微透镜阵列、波带片和探测器依次在成像主透镜的成像主光轴一侧共轴排布,探测器与成像主光轴垂直且与信号处理单元电性连接。本发明具有体积小、视场大及分辨率高的特点,可应用于森林监控、对地监测、天文观测和空间监管。

    超高分辨率宽场成像系统

    公开(公告)号:CN104079808A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410330951.5

    申请日:2014-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种超高分辨率宽场成像系统,主要解决现有技术分辨率低、视场畸变严重的问题,其包括:单心球形主物镜(11)、微相机阵列(12)、探测器阵列(13)、微相机控制模块(14)、图像拼接模块(21)、显示器(22)和存储器(23);入射光线依次经过单心球形主物镜(11)、微相机阵列(12),到达探测器阵列(13)上成像,微相机控制模块(14)将探测器阵列(13)上生成的图像送到图像拼接模块(21)进行图像拼接,得到宽视场高分辨率图像,存储器(22)对该高分辨率图像进行存储,并通过显示器(23)显示。本发明结构简单,且具有视场宽、分辨率高的优点,可用于空间监视、监控、侦查和告警。

    一种成像系统色彩信息标定方法

    公开(公告)号:CN104933706B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510289303.4

    申请日:2015-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种成像系统色彩信息标定方法,包括由标定色卡的光谱反射比与标定光源的光谱强度分布计算得到其CIEXYZ三刺激值,并转换至色彩空间CIELAB的坐标;采用参照成像系统和待标定成像系统对同一成像环境下同一场景进行成像,获得数字图像色彩信息即数字驱动值,通过拟合获得CIELAB坐标与数字驱动值之间映射矩阵;对于待标定成像系统在任意成像环境下场景获取的数字图像,采用相应映射矩阵,将每像素的数字驱动值预测至对应的CIELAB坐标,再预测至标定后数字驱动值,完成两成像系统间准确的色彩信息标定。本发明实现了数字图像色彩信息在各种设备间的准确传递和呈现,标定算法准确,方法实施简单,适用性强。

    超高分辨率宽场成像系统

    公开(公告)号:CN104079808B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410330951.5

    申请日:2014-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种超高分辨率宽场成像系统,主要解决现有技术分辨率低、视场畸变严重的问题,其包括:单心球形主物镜(11)、微相机阵列(12)、探测器阵列(13)、微相机控制模块(14)、图像拼接模块(21)、显示器(22)和存储器(23);入射光线依次经过单心球形主物镜(11)、微相机阵列(12),到达探测器阵列(13)上成像,微相机控制模块(14)将探测器阵列(13)上生成的图像送到图像拼接模块(21)进行图像拼接,得到宽视场高分辨率图像,存储器(22)对该高分辨率图像进行存储,并通过显示器(23)显示。本发明结构简单,且具有视场宽、分辨率高的优点,可用于空间监视、监控、侦查和告警。

    便携式大视场成像装置及方法

    公开(公告)号:CN106054378A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610152914.9

    申请日:2016-03-17

    CPC classification number: G02B27/0025 G02B13/0055 G02B13/0085

    Abstract: 本发明提出了一种便携式大视场成像装置及方法,用于解决现有大视场成像装置结构复杂、体积大的技术问题,成像装置包括成像主透镜、微透镜阵列、波带片、探测器和信号处理单元;成像主透镜采用双层玻璃的共心球透镜结构;微透镜阵列采用由多个微透镜单元紧密排布的半球结构,微透镜单元采用双胶合玻璃透镜结构;波带片采用多个菲涅尔波带片单元组成的半球结构,同一环带中菲涅尔波带片单元的半径相同;微透镜阵列、波带片和探测器依次在成像主透镜的成像主光轴一侧共轴排布,探测器与成像主光轴垂直且与信号处理单元电性连接。本发明具有体积小、视场大及分辨率高的特点,可应用于森林监控、对地监测、天文观测和空间监管。

    基于棱镜-光纤耦合的大视场成像装置

    公开(公告)号:CN105892048A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610283650.0

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: G02B27/0075 G02B17/08 G02B27/0025

    Abstract: 本发明提出了一种基于棱镜?光纤耦合的大视场成像装置,用于解决现有光纤耦合成像装置中视场角有限和成本高的技术问题,包括共心球透镜、折射装置、光纤传像束、探测器阵列和图像处理模块;共心球透镜采用四层球透镜组成;折射装置位于共心球透镜的匹兹万像面上,采用包括由同心曲面透镜和多个微棱镜形成的球面结构,其中同心曲面透镜位于球面中点,多个微棱镜以同心曲面透镜为中心,沿球面径向紧密排布成多层圆环;光纤传像束采用锥形结构;折射装置、光纤传像束和探测器依次在共心球透镜的成像主光轴一侧共轴排布,探测器与图像处理模块电性相连。本发明可用于空间监视、探测告警、空中航拍和城市安全监控等。

    一种成像系统色彩信息标定方法

    公开(公告)号:CN104933706A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510289303.4

    申请日:2015-05-29

    CPC classification number: G06T7/80

    Abstract: 本发明公开了一种成像系统色彩信息标定方法,包括由标定色卡的光谱反射比与标定光源的光谱强度分布计算得到其CIEXYZ三刺激值,并转换至色彩空间CIELAB的坐标;采用参照成像系统和待标定成像系统对同一成像环境下同一场景进行成像,获得数字图像色彩信息即数字驱动值,通过拟合获得CIELAB坐标与数字驱动值之间映射矩阵;对于待标定成像系统在任意成像环境下场景获取的数字图像,采用相应映射矩阵,将每像素的数字驱动值预测至对应的CIELAB坐标,再预测至标定后数字驱动值,完成两成像系统间准确的色彩信息标定。本发明实现了数字图像色彩信息在各种设备间的准确传递和呈现,标定算法准确,方法实施简单,适用性强。

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