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公开(公告)号:CN111427141A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010215160.3
申请日:2020-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是一种基于多棱镜组件的均光照明光学系统。所述系统包括:耦合光学系统、微镜器件光学系统、多棱镜组件、多个光源系统、光源及其光源系统和微镜器件,所述微镜器件光学系统还包括投影光学系统;所述光源光源及其光源系统出射端照射多棱镜组件入射端,所述多个光源系统出射端照射所述多棱镜组件的入射端,所述多棱镜组件出射端照射微镜器件光学系统的入射端,所述微镜器件光学系统出射端照射耦合光学系统的入射端。本发明可用于实现微反射镜阵列器件投影行业,和微反射镜阵列器件的诸如3D打印、光谱仪等行业。可以实现投影光源的均匀性及光能利用率要求,微反射镜阵列器件投影系统或模拟器系统的最佳投影像质及光源最大光能利用率。
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公开(公告)号:CN111314681A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010125372.2
申请日:2020-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04N9/31
Abstract: 本发明公开了一种基于自相关信号触发的光电成像系统与动态模拟器的同步控制方法。取视频原始时钟信号Rxx(τ),将Rxx(τ)作为触发信号,接入模拟器同步控制器,同步控制器将该触发信号Rxx(τ)平移给总控系统,同时同步控制器使用该信号Rxx(τ)触发视频图像驱动器;总控系统通过该信号Rxx(τ)触发视景显示系统的图形工作站,启动视景图像,并传输给视频图像驱动器;同步控制器同步信号Rxx(τ),图形工作站同步信号Rxx(τ),使视频图像驱动器进行工作,驱动微镜阵列光图像转换器将图形工作站的数字视频信号转换为光信号,供被测系统观测。被测系统自身帧频信号触发动态目标模拟器以实现长时间测试、仿真的需求。
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公开(公告)号:CN110533726A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910802065.0
申请日:2019-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种激光雷达场景三维姿态点法向量估计修正方法,所述方法包括步骤一:利用局部平面拟合的方法求得点云中各点的点法向量ni,计算出点法向量的质心 并求得所有ni与的夹角θi;步骤二:根据点云中点法向量与质心向量之间夹角的分布,在夹角直方图中选出频次f大于阈值λ的夹角区间,选定区间的数量即为聚簇数量k;步骤三:初步选取代表法向量;步骤四:选取待拟合的点集对代表法向量进行修正;步骤五:采用随机抽样一致算法得到最优拟合平面,计算最终代表法向量。本发明针对真实场景距离像,通过随机抽样一致算法对聚类中的点法向量进行筛选,修正了代表法向量的偏差,获取最优代表法向量,三维姿态估计更精确。
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公开(公告)号:CN110501687A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910790771.8
申请日:2019-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种Gm-APD激光雷达目标有效探测的自适应光学口径调控方法,属于雷达探测领域。采用二分法对有效接收口径粗调,实现了对目标有无的判断;基于Poisson触发概率模型获取最大目标触发概率,并以目标最大触发概率对应的激光雷达系统接收口径为最优接收口径;根据实际接收系统中孔径光阑与有效接收口径的关系函数、光阑电机步进次数与口径光阑半径的关系函数,实现最优孔径光阑半径及电机步进次数计算,上位机控制电机步进次数实现最优接收口径自适应调节,无需人为参与,可实现白昼高噪声背景条件下的目标探测概率最大化。
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公开(公告)号:CN119359907A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411381006.8
申请日:2024-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于多域稳定特征融合的128×256阵列单光子激光雷达重建方法及系统,属于激光成像雷达技术领域,解决目前阵列激光雷达重建方法通常不考虑阵列像素之间的差异,导致细节模糊的问题,以及传统强度阈值法对回波分布的不均匀性影响不大,传统距离选通法对距离梯度变化较大的复杂目标处理困难的问题。包括:构建多域稳定特征融合判断模型,得到目标的初始深度图像、像素分布和缺失像素,对所述初始深度图像进行噪声抑制;对目标的内部噪声像素和缺失像素进行迭代补充;采用均匀度矫正方法进行强度像重建。本发明适用于激光成像雷达弱光条件下的回波数据的提取及目标重构。
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公开(公告)号:CN118009607A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410180651.7
申请日:2024-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用鼓风装置将陶瓷浆料定向冷冻的方法,涉及一种将陶瓷浆料定向冷冻的方法。本发明是要解决目前基于陶瓷浆料定向冷冻工艺采用液氮作为冷源时气凝胶表面不平整,无法满足冰晶沿z轴的定向生长得到均匀定向孔结构的陶瓷材料的需求的技术问题。本发明采用液氮作为冷源进行定向冷冻与鼓风相结合的方法,制备内部孔径均匀,且表面平整无凸起鼓包的陶瓷气凝胶。在此过程中,冰晶的生长受液氮冷源的控制和鼓风装置的调控,使得冰晶在z方向的生长速率保持一致,由此得到孔径分布均匀的结构,从而避免了传统定向冷冻导致的内部孔径不均,无法做到完全定向,表面凸起鼓包等问题。本发明的工艺简单、制备的气凝胶表面平整,内部孔径大小均匀。
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公开(公告)号:CN116148881A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211557564.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于改进MRF的GM‑APD阵列激光雷达成像重构方法、设备、存储介质和程序产品,属于激光成像技术领域,解决在低信背比情况下,峰值强度阈值无法区分信号和背景噪声的问题。本发明的方法包括:根据所述触发直方图Y,提取峰值特征与曲率特征;根据所述峰值特征与曲率特征,获取特征融合距离像和特征融合强度像;根据所述特征融合距离像和特征融合强度像,获取目标噪分布初值;对强度像进行均匀处理,获取观测图像;将所述目标噪分布初值和所述观测图像输入马尔科夫随机场得到重构图像。本发明适用于激光成像雷达低回波数据的提取及目标重构,具体用于提高重构三维像的图像信噪比。
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公开(公告)号:CN113406665B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110662249.9
申请日:2021-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈工大(北京)工业技术创新研究院有限公司
IPC: G01S17/894 , G01S17/00 , G01S7/48
Abstract: 一种基于多回波提取的激光雷达三维距离像高分辨重构方法及装置,由于现有技术不具备丰富的高分辨Gm‑APD激光雷达三维距离像样本库,因此基于学习的高分辨重构方法不适用于激光雷达距离像。本发明提供的方法仅依靠Gm‑APD激光成像雷达回波数据处理,通过多峰提取提高距离像分辨率。具体采用以下方法:通过Gm‑APD激光雷达采集原始数据,计算多回波位置及强度,去燥,得到多回波信号阵列;将提取到的多回波信号进行排列,得到含空值像元的高分辨距离像;通过邻域插值算法重构图像,获得不含空值像元的高分辨距离像。本发明提供的方法通过对回波信号的分析和重构的方式克服现有偏见,以低成本的方式得到了高分辨率距离像。可广泛应用在激光雷达三维距离像领域。
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公开(公告)号:CN115097484A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210716642.6
申请日:2022-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/89 , G01S7/481 , G01S7/4861
Abstract: 本发明是一种基于双Gamma估计的单光子激光雷达透雾成像方法。本发明涉及白天室外雾天成像技术领域。本发明通过使用基于多项式分布的观察模型来补偿非信号光子产生的堆积效应,以及采用两次Gamma估计来消除非信号光子,最终将极其低SBR条件下的信号光子从非信号光子(散射和噪声光子)中分离出来。本发明对每个像素探测的直方图进行第一次Gamma拟合,实现直方图数据的矫正;采用基于多项式分布的观察模型来补偿非信号光子产生的堆积效应,实现回波光子的计算;采用第二次的Gamma拟合实现信号光子与非信号光子的分离,基于每个像素分离出来的信号光子实现目标深度图像的重构。
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公开(公告)号:CN111220962B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010131135.7
申请日:2020-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于偏振Gm‑APD激光雷达的探测模型建立方法。步骤1:建立探测目标的偏振双向反射分布函数;步骤2:将步骤1的偏振双向反射分布函数座位目标反射特性的参数代入偏振激光雷达方程中;步骤3:经过步骤2的偏振激光雷达方程获得的回波能量结合Gm‑APD触发特性方程得到偏振Gm‑APD触发探测概率方程。本发明将回波的触发概率提高,并降低虚警率,并首次提出采用偏振探测技术实现Gm‑APD激光雷达在白昼条件下实现有效探测,并建立完整的偏振探测模型。
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