一种实时边缘提取方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN117934530A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410140620.9

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开一种实时边缘提取方法、系统及电子设备,涉及图像处理技术领域。本发明将红外图转化为灰度图像后,对其进行形态学滤波而得到去噪图,以防止对后续计算带来影响;且,利用改进的Perona‑Malik模型求取边缘检测的显著性图,并基于去噪图和显著性图得到边缘检测图像,能够较好地提取到整个图像的边缘纹理信息,具有算力低、处理速度快等优点,进而能够解决现有技术存在的边缘检测精度低、速度慢等问题。

    测量水体或大气中痕量温室气体浓度的走航系统及方法

    公开(公告)号:CN119827430A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510024770.8

    申请日:2025-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种测量水体或大气中痕量温室气体浓度的走航系统及方法,涉及气体浓度测量的技术领域,包括水气平衡器、离轴积分腔输出光谱测量仪器、标气进样组件和大气进样组件,水气平衡器的上端连通进水管、下端设置有溢流管,水气平衡器的进气管与离轴积分腔输出光谱测量仪器的出气口连通,离轴积分腔输出光谱测量仪器通过阀门和管路分别与水气平衡器的出气管、标气进样组件和大气进样组件连通,进水管连通待测水域,大气进样组件连通待测大气区域。本发明利用水气平衡器将水体液相中难以测量的痕量温室气体通过顶空平衡的方法转移到气相中,再利用离轴积分腔输出光谱技术实现准确连续测量水体或者大气中痕量温室气体的浓度。

    一种收发共孔径的高光谱偏振成像激光雷达系统

    公开(公告)号:CN119044994A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411533418.9

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本申请公开了一种收发共孔径的高光谱偏振成像激光雷达系统,涉及成像激光雷达领域,该系统包括:激光发射单元、离轴三反望远单元、分光单元、激光测距单元和成像单元;通过激光发射单元发射激光信号,离轴三反望远单元将激光信号反射到探测目标上形成混合信号并将其反射进入分光单元,分光单元将混合信号分离形成不同方向的两路信号;一路信号为激光回波信号,另一路信号为可见光信号;通过激光测距单元接收激光回波信号并对其进行探测,得到目标的距离信息,并通过成像单元接收可见光信号并对其进行探测,得到探测目标的高光谱图像和偏振图像。本申请解决了高光谱成像与激光远场光斑的一致性匹配问题,同时实现了系统整体的小型化和轻量化。

    无参考的推扫式光谱图像的抖动校正方法、设备和介质

    公开(公告)号:CN118657695B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411081572.7

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明提出无参考的推扫式光谱图像的抖动校正方法、设备和介质。属于光谱成像技术和数字图像处理技术领域。该方法包括步骤1、获取一组推扫式光谱图像;步骤2、根据获取的光谱图像选取基准图像;步骤3、观察图像I,手动用矩形框选1个或多个有抖动错位的区域;步骤4、以框选区域为特征对区域各列执行抖动校正算法;步骤5、校正算法结束后显示校正后的图像I,若要继续执行图像的抖动校正则返回步骤3,若完成校正,则将校正后图像各列的偏移量应用于其他波段的图像,完成全波段图像的抖动校正。所述方法使高光谱图像在缺少参考信息或信息不可靠时能够对推扫运动造成的图像抖动进行校正,提高推扫式光谱成像系统的环境适应性。

    一种快速面阵偏振光谱图像获取系统及方法

    公开(公告)号:CN115265781B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210825074.3

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 一种快速面阵偏振光谱图像获取系统及方法,属于光电成像技术领域,为了解决现有技术存在的问题,该系统由缩束单元、准直补偿镜、微透镜阵列、校正镜组、滤光片、隔离板、分焦平面偏振探测器与图像处理模块组成;缩束单元、准直补偿镜、微透镜阵列、校正镜组、滤光片、隔离板、分焦平面偏振探测器依次同轴设置,分焦平面偏振探测器与图像处理模块电学连接;本发明通过微透镜阵列将光场分割成16份,每份对应一个谱段,再利用分焦平面偏振探测器对目标图像进行快速采集,从而一次拍照同时获取16个谱段下的偏振图像,并使用面阵成像的方式,可直接快速的获取探测目标的二维图像信息。更适合于对体积、重量、功耗要求苛刻的高速运动弹载平台。

    一种基于深度学习的偏振光学系统自动优化设计方法

    公开(公告)号:CN116009246A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310018740.7

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 一种基于深度学习的偏振光学系统自动优化设计方法,属于光学设计领域,为解决基于深度学习的光学设计中尚未考虑偏振像差影响的问题,生成归一化光学系统样本数据集;深度神经网络模型训练;网络输出结果标准化,将所建立的深度神经网络输出结果进行标准化处理,处理后输出为光学系统的曲率、厚度变量、光学玻璃折射率和阿贝数,其中曲率、玻璃折射率和阿贝数不变,只对原始厚度变量进行标准化。进行光线追迹计算无监督损失和标准化结果与标签数据计算监督损失;结合监督损失和监督损失;反向传播更像网络参数;判断迭代是否完成,如果迭代未完成则反复前面步骤直到迭代完成,如果迭代完成,则输入指标到深度神经网络,自动优化设计偏振光学系统。

    一种机载快照式高光谱偏振变焦成像光学系统

    公开(公告)号:CN118519262A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410976934.2

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本申请公开了一种机载快照式高光谱偏振变焦成像光学系统,涉及光学技术领域,所述机载快照式高光谱偏振变焦成像光学系统包括前置变焦望远镜组、设置在前置变焦望远镜组出射光路上的数字微镜、设置在数字微镜出射光路上的中继镜组、设置在中继镜组出射光路上的棱镜‑光栅‑棱镜、设置在棱镜‑光栅‑棱镜出射光路上的成像镜组以及设置在成像镜组出射光路上的偏振探测器;前置变焦望远镜组包括从物方到像方依次设置的前固定组、变倍组、后补偿组、光阑以及后固定组;变倍组在前固定组和后补偿组之间滑动,以实现变焦,本申请可快速发现目标并对目标进行精细化识别。

    高精度目标三维复原的多谱段偏振智能探测装置及方法

    公开(公告)号:CN117848503B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410258678.3

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 高精度目标三维复原的多谱段偏振智能探测装置及方法。属于光电探测技术领域,具体涉及高精度目标复原的多谱段偏振智能探测技术领域。所述装置包括若干多谱段偏振探测系统、校准系统、调度系统、图像处理系统和显示与存储系统;所述校准系统与多谱段偏振探测系统相连,所述调度系统与多谱段偏振探测系统以及图像处理系统相连,所述图像处理系统与多谱段偏振探测系统、调度系统以及显示与存储系统相连。该探测装置具有广泛的应用领域,民用可应用于消防安全、道路、治安监控,军用可应用于目标搜索及预警、边防缉私、舰船航行,在军用、民用方面都具有十分重要的社会效益。

    高精度目标三维复原的多谱段偏振智能探测装置及方法

    公开(公告)号:CN117848503A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410258678.3

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 高精度目标三维复原的多谱段偏振智能探测装置及方法。属于光电探测技术领域,具体涉及高精度目标复原的多谱段偏振智能探测技术领域。所述装置包括若干多谱段偏振探测系统、校准系统、调度系统、图像处理系统和显示与存储系统;所述校准系统与多谱段偏振探测系统相连,所述调度系统与多谱段偏振探测系统以及图像处理系统相连,所述图像处理系统与多谱段偏振探测系统、调度系统以及显示与存储系统相连。该探测装置具有广泛的应用领域,民用可应用于消防安全、道路、治安监控,军用可应用于目标搜索及预警、边防缉私、舰船航行,在军用、民用方面都具有十分重要的社会效益。

    一种空间维编码光谱偏振一体化成像系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN115307733B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210856246.3

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 一种快照式空间维光谱偏振一体化成像系统及其设计方法,属于光学成像技术领域,为解决现有技术采用传统光谱仪设计方式,成像效果依赖后期算法校正,导致成像效果产生偏差、失真的问题,本发明物镜目标成像在DMD上,滤光片在DMD前过滤非工作波段的光,DMD放置在物镜的焦平面处;DMD计算机连接,计算机控制DMD上加载的编码矩阵对信息编码;光线经过DMD编码后反射到主镜上,随后由主镜反射至凸面光栅进行色散;色散后的光反射到三镜上,将编码后图像成像到微纳偏振探测器上,通过微纳偏振探测器上的微纳偏振阵列完成偏振通道编码;微纳偏振探测器与计算机连接,计算机根据微纳偏振探测器靶面上获取的光谱偏振编码数据立方体解算出压缩光谱偏振图像。

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