一种高能量利用率的微桥结构电阻阵列

    公开(公告)号:CN105093356A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510465486.0

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种高能量利用率的微桥结构电阻阵列,包括微桥和衬底两部分,所述微桥包含电阻辐射微单元,所述衬底位于微桥的背面,其形状为棱台状,衬底的表面涂有低吸收漫反射涂层。相比于平面型衬底,本发明的有益效果是能有效提高目标面上的辐射照度。在电阻阵列能达到的最高温度一定的情况下,棱台状衬底将原来被吸收的红外辐射向目标方向反射,从而使到达目标面的辐射能量变多。合理设计棱台衬底的底面多边形边数、底边长度、棱台高度和棱边倾角可最大限度的使反射的红外辐射增多。低吸收漫反射涂层可显著减少对红外辐射的吸收。特殊的形状和特殊的表面材料提高了微桥电阻的能量利用率。

    红外光学系统因杂散辐射引起的最大像面温差计算方法

    公开(公告)号:CN104614080A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510058240.1

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种红外光学系统因杂散辐射引起的最大像面温差计算方法,步骤如下:S1:建立红外光学系统的杂散辐射模型;S2:将光源设置为某一温度的面源黑体,追迹光线后得到面源黑体经红外光学系统所成的像;S3:处理像面光照度图像,把像面合理分块为若干个小单元,计算每一小单元上的能量大小;S4:根据处理结果分析得到像面平均能量、最大单元能量和最小单元能量,结合单元像面面积,计算局部辐照度偏差系数;S5:根据红外光学系统视场对像面照度的影响,对局部辐照度偏差系数作出数值修正;S6:由局部辐照度偏差系数与像面偏差温度之间的关系式计算出最大偏差温度的大小。本方法简单,计算量小,已经在实际项目中投入运用。

    一种利用双自由度导轨检测椭球形玻壳的检测方法

    公开(公告)号:CN107917916B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201711139584.0

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 用于椭球形玻壳检测的双自由度导轨,它涉及一种双自由度导轨。本发明解决了目前椭球形导轨加工难度非常大,加工精度难以保证导致难以加工大尺寸的椭球形导轨的问题。导轨组件的轮廓呈半圆形,连接滑块上设置有第一凹槽和第二凹槽,连接滑块通过第一凹槽安装在导轨组件上且连接滑块与导轨组件滑动连接,连接滑块上的第一凹槽与第二凹槽相互垂直设置,相机连接支杆插装在连接滑块的第二凹槽上,相机连接支杆指向导轨组件的圆心。本发明用于椭球形玻壳检测。

    一种线阵相机光学畸变矫正方法

    公开(公告)号:CN106780388B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201611203317.0

    申请日:2016-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种线阵相机光学畸变矫正方法,其步骤为:一、制作绘制有X‑Y坐标系、多条斜线和多条直线的标定板;二、将线阵相机对准标定板,定义线阵相机的视线与标定板上的多条直线和多条斜线的交点为特征点;三、对标定板进行拍照,在线阵相机像面上得到特征点的一维信息,并且推算各个特征点的位置信息;步骤四、对相机数据进行一维到二维的匹配,以适应面阵相机的标定方法;步骤五、建立世界坐标系和像面坐标系之间的关系,获得相机的内参数和外参数;步骤六、获得畸变系数后,对相机畸变进行矫正。本发明中标定板的制备方便简单,操作容易;实现了一维到二维图像数据的转换,能够通过坐标转换实现线阵相机图像的畸变矫正。

    基于双自由度微调机构的红外成像系统空间滤波器及该滤波器的操作方法

    公开(公告)号:CN107085313B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201710444210.3

    申请日:2017-06-13

    Abstract: 基于双自由度微调机构的红外成像系统空间滤波器及该滤波器的操作方法,涉及红外成像、景象生成技术领域。本发明是为了解决红外成像系统冷反射的问题。本发明所述的基于双自由度微调机构的红外成像系统空间滤波器,第一旋转框位于腔体的开口处,第一旋转框能够以其中轴为转轴旋转,第一旋转框和第二旋转框通过偏心的旋转销轴转动连接,使得第二旋转框能够以旋转销轴为转轴旋转,第二锁紧钉用于将第一旋转框和第二旋转框相对固定,电阻阵列和镜头均位于腔体内,微透镜阵列嵌固在第二旋转框的中心通孔处,电阻阵列与微透镜阵列分别位于镜头前后二倍焦距处,且电阻阵列的中心、镜头的光轴和第一旋转框的中轴共线。本发明适用于红外成像系统中。

    一种线阵相机光学畸变矫正方法

    公开(公告)号:CN106780388A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611203317.0

    申请日:2016-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种线阵相机光学畸变矫正方法,其步骤为:一、制作绘制有X‑Y坐标系、多条斜线和多条直线的标定板;二、将线阵相机对准标定板,定义线阵相机的视线与标定板上的多条直线和多条斜线的交点为特征点;三、对标定板进行拍照,在线阵相机像面上得到特征点的一维信息,并且推算各个特征点的位置信息;步骤四、对相机数据进行一维到二维的匹配,以适应面阵相机的标定方法;步骤五、建立世界坐标系和像面坐标系之间的关系,获得相机的内参数和外参数;步骤六、获得畸变系数后,对相机畸变进行矫正。本发明中标定板的制备方便简单,操作容易;实现了一维到二维图像数据的转换,能够通过坐标转换实现线阵相机图像的畸变矫正。

    一种微光与红外夜视图像融合方法

    公开(公告)号:CN105069769A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510530883.1

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种微光与红外夜视图像融合方法,其步骤如下:步骤一、针对同一目标场景,分别采集原微光图像和原红外图像;步骤二、对采集到的原微光与红外图像分别进行去噪处理;步骤三、利用基于边缘特征的图像配准方法将去噪后的微光与红外图像进行有效精确的配准;步骤四、利用小波变换法对配准后的图像进行图像融合。本发明将微光夜视图像与红外夜视图像进行融合,充分发挥二者的优点,增加夜视系统的多功能优势,使观察者能够得到某一场景更准确、全面、可靠的图像信息。该方法不仅获得了具有超高质量的融合图像,同时还具有较高的融合速度。

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