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公开(公告)号:CN102155992A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110083836.9
申请日:2011-04-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振-超光谱压缩成像方法与系统,沿光线传递方向,依次设置有物镜、偏振调制器、准直镜、第一线形色散器件、第一凸透镜、空间调制掩模板、第二凸透镜、第二线形色散器件、透镜和探测器,所述物镜使目标成像于偏振调制器。成像方法包括下列步骤:将目标成像在偏振调制器上,出射光经准直后进行第一次色散,对色散后的光信号先进行空间调制,再进行第二次色散,最后投射到探测器上,由计算机采集,完成数据解算,恢复目标物的四维数据信息。本发明实现了偏振调制控制下一定视场的超光谱三维数据立方体瞬时压缩成像,探测器接收的数据量大幅降低,提高了系统的信噪比,尤其有利于光强弱、散射强的目标成像。
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公开(公告)号:CN101813558A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010159687.5
申请日:2010-04-29
Applicant: 苏州大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种测量光学系统调制传递函数的装置及方法。该装置的目标发生器包括刀口靶标(4)、光源(1)和电机(3),电机驱动刀口靶标(4),使刀口靶标的刀口像(12)与面阵探测器的像元(13)排列方向形成夹角β,该夹角满足条件:ds=d sinβ,ds为采样间隔,d为面阵探测器的像元的边长尺寸。测量时,电机驱动刀口靶标(4)转动β角度,经图像数据采集和数据处理,得到待测光学系统调制传递函数。本发明采用刀口靶标实现过采样技术,提高了采样率,因此,无需采用中继放大系统即可测量出待测光学系统的调制传递函数,可测量的最高频率高于面阵探测器的Nyquist频率,简化了测量系统,避免了仪器制造过程中复杂的装配和校准工作。
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公开(公告)号:CN101782457A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010125698.1
申请日:2010-03-10
Applicant: 苏州大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种测量调制传递函数的装置及其方法。该装置的分辨率板置于平行光管的支架上,位于平行光管截面内中心位置,其外框为正方形,分辨率板上的图形为同心、不同间距及宽度的明暗相间的环状条纹。测量方法是以所需测量方向的方位角θ为中心,在该方位角的左右两个方向分别延续微量角度作为处理区域,对分辨率板在该处理区域内的空间方向、空间频率的环状条纹区域图像进行测量,经数据处理,统计出其图像灰度值的极大值与极小值,得到该所需测量方向范围内图像的对比度,计算得到调制传递函数值。本发明采用分辨率板的环状分辨率图形,不仅能测得光电仪器水平、垂直两个方向上的MTF数值,并且能测得其任何空间方向上的MTF数值。
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公开(公告)号:CN101303291B
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200810123115.4
申请日:2008-06-05
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N21/27
Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法,其特征在于:将目标成像于一狭缝平面上,出射光经准直成平行光,分光成紫外光、红外光、可见光,分别经各自分光光栅衍射形成色散,再聚焦于对应的数字微镜器件上,由计算机控制数字微镜器件的微镜翻转状态,开态位置的出射光投射到探测器上,经数据采集处理,用于成像及后期处理。在装置中,通过设有二向色性滤光片的多胶合棱镜,实现上述紫外、红外、可见光的分光。本发明实现红外、可见、紫外三波段的图像信息获取,在不影响目标区域光谱探测质量的前提下,解决了光谱成像数据过于庞大的问题,有利于实现多目标的识别与实时追踪。
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公开(公告)号:CN101750068A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910264755.1
申请日:2009-12-31
IPC: G01C21/24
Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN101303291A
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200810123115.4
申请日:2008-06-05
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法,其特征在于:将目标成像于一狭缝平面上,出射光经准直成平行光,分光成紫外光、红外光、可见光,分别经各自分光光栅衍射形成色散,再聚焦于对应的数字微镜器件上,由计算机控制数字微镜器件的微镜翻转状态,开态位置的出射光投射到探测器上,经数据采集处理,用于成像及后期处理。在装置中,通过设有二向色性滤光片的多胶合棱镜,实现上述紫外、红外、可见光的分光。本发明实现红外、可见、紫外三波段的图像信息获取,在不影响目标区域光谱探测质量的前提下,解决了光谱成像数据过于庞大的问题,有利于实现多目标的识别与实时追踪。
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公开(公告)号:CN103986936B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410237330.2
申请日:2014-05-30
Applicant: 苏州大学
IPC: H04N19/48
Abstract: 本发明涉及一种视频压缩采集系统及其采集方法。视频压缩采集系统将景物通过物镜成像于无源光信号调制器件的调制面,高精度位移装置使无源光信号调制器件产生精密位移及连续变换的调制效应,景物的视频信号经无源光信号调制器件的变换调制,再由面阵探测器完成积分和采集,经面阵探测器采集的压缩图像信号可重建并获得景物的原始视频信号。本发明提供的视频压缩采集方法,通过光学压缩手段直接实现视频数据的并行压缩和采集,继而高保真的重建原始视频数据。该方法能大比率压缩视频数据采集量,减轻视频采集的数据管理负担,尤其适用于高分辨率高帧频视频信号的采集。
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公开(公告)号:CN103698007B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310748532.9
申请日:2013-12-31
Applicant: 苏州大学
IPC: G01J3/10
Abstract: 本发明涉及一种数字可控光谱光源系统及其调控方法。将宽光谱光源发出的光辐射信号耦合后输入到分光数字选通子系统,对输入的信号进行色散分光和数字化调制选通处理后,输出光谱信号至光谱检测子系统,对接收到的光谱信号进行实时监测,并将光谱信号反馈至控制处理子系统;控制处理子系统将接收到的光谱信号与目标光辐射信号比对,依据两者的差异实时补偿控制分光数字选通子系统中数字化选通装置的状态,对光谱光源系统的输出光辐射信号的光谱构成与强度进行实时校准和调制。本发明提供的数字可控光谱光源系统,具有输出光谱失真度小、数字化控制程度高、结构紧凑、实时性好的特点。
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公开(公告)号:CN101782457B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201010125698.1
申请日:2010-03-10
Applicant: 苏州大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种测量调制传递函数的装置及其方法。该装置的分辨率板置于平行光管的支架上,位于平行光管截面内中心位置,其外框为正方形,分辨率板上的图形为同心、不同间距及宽度的明暗相间的环状条纹。测量方法是以所需测量方向的方位角θ为中心,在该方位角的左右两个方向分别延续微量角度作为处理区域,对分辨率板在该处理区域内的空间方向、空间频率的环状条纹区域图像进行测量,经数据处理,统计出其图像灰度值的极大值与极小值,得到该所需测量方向范围内图像的对比度,计算得到调制传递函数值。本发明采用分辨率板的环状分辨率图形,不仅能测得光电仪器水平、垂直两个方向上的MTF数值,并且能测得其任何空间方向上的MTF数值。
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公开(公告)号:CN102183803A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110124434.9
申请日:2011-05-14
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明公开了一种用于光学系统成像过程中的消杂光面板。它为薄板形单一主体结构,沿光线入射方向,薄板的两个端面依次为前端面和后端面;薄板上有多个贯通前后端面的微小通光孔;前端面和后端面的面型可根据需要做成不同面型。它可以单独使用在光学系统的镜片之间,也可以在端面进行曲率加工,使面板的端面曲率与光学系统的镜片曲率接近或一致,通过胶合和镜片连接在一起;光学镜片间隔中可以一次多次使用本面板;面板可以放置在镜片与探测器的焦平面之间单独使用,也可以通过粘结使面板和焦平面进行胶合,消除焦平面带来的杂光,使用灵活,且使用该装置几乎不会额外增加光学系统的重量和体积。
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