基于场景自适应的红外光电传感器非均匀校正方法

    公开(公告)号:CN109974861A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910245357.9

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明提出一种基于场景自适应的红外光电传感器非均匀校正方法,首先确定红外探测器的参数,包括探测器工作波段,探测器的F数F#,探测器焦平面与其保护玻璃之间的距离数值L;再根据红外探测器参数确定校正镜的光学及外形参数,包括校正镜的光学材料,校正镜的F数,校正镜的焦距,校正镜的通光孔径,校正镜的第一曲率半径,校正镜的第二曲率半径,校正镜的中心厚度。采用本发明,能够将地、海面目标场景的红外辐射、光学系统自身的红外辐射,实时、完整、均匀地传输到红外探测器焦平面上,实现红外光电传感器非均匀校正。

    基于目标背景光谱信息的多光谱成像系统波段优化方法

    公开(公告)号:CN117451180A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311445189.0

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明属于机载光电侦察技术领域,公开了一种基于目标背景光谱信息的多光谱成像系统波段优化方法,依次计算可见光至短波红外波段下的目标光谱辐射亮度、背景光谱辐射亮度,目标/背景调制对比度,综合调制传递函数,目标/背景调制对比度,目标‑背景电子数差值、背景噪声电子数、目标/背景信杂比来实现波段优化。本发明以目标/背景光谱特性为基础,建立了联合大气传输特性、系统调制传递函数以及信杂比综合影响下多光谱成像系统针对伪装目标的光谱优选方法,给出了观测距离与目标/背景光谱特性对应的定量变化关系,可为多光谱成像系统的光谱谱段优选设计以及性能评估提供依据。

    基于阵列星点的相机内方位元素标定装置及方法

    公开(公告)号:CN110501026B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN201910786827.2

    申请日:2019-08-24

    Abstract: 本发明提出一种基于阵列星点的相机内方位元素标定装置及方法,标定装置包括光源、m×n阵列星点分划板、平行光管、隔振台和升降工作台;m×n阵列星点分划板用于通过平行光管在待标相机中形成m×n阵列星点像,其形成的阵列星点像充满待标相机视场;平行光管用于模拟待标相机对无穷远星点分划板成像;气浮隔振台用于支撑和安装平行光管;升降工作台用于支撑待标相机对平行光管中m×n阵列星点成像。根据阵列星点在成像平面内的像素坐标值,建立阵列星点和星点像之间的物像几何关系,求解相机内方位元素和畸变系数。本发明无需高精度测角转台进行角度测量,节约了高精度测角转台的制作或购置成本,消除了转台测角误差对相机标定精度的影响。

    一种粗精组合二级稳定光电系统稳定精度的测量方法

    公开(公告)号:CN112903246A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110075781.0

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种粗精组合二级稳定光电系统稳定精度的测量方法,包括以下步骤:采集陀螺输出电压数据,得到陀螺稳定平台稳定残差造成的视轴线运动量;采集FSM组件输出的电压信号,计算得到FSM组件引起的视轴线运动;求和,得到瞄准线方位向运动量和俯仰向运动量;分别对瞄准线方位向运动量和俯仰向运动量进行傅里叶变化,得到频率域数据;对频率域数据和进行自相关函数计算,得到功率谱密度(PSD);对PSD数据进行积分,得到稳定精度值。本发明能够准确反映光电系统视轴线的稳定精度,同时测量方法稳定可靠,不受测量环境和光电系统测量角度的影响,可广泛应用于采用粗精组合二级稳定的光电系统用。

    基于机载光电系统的局域扫描方法

    公开(公告)号:CN111366155A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010230519.4

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明属于机载光电侦察监视技术领域,具体涉及一种基于机载光电系统的局域扫描方法。本发明通过转换载机姿态和光电平台角度,结合载机平飞时的速度、高度和扫描起始点,根据传感器帧频、视场角、重叠率等,实时解算出光电平台运动的速度,能够克服载机运动尤其是航向扰动的影响。对瞄准线控制指令进行修正,将瞄准线在地面的轨迹修正成与航迹垂直的一条直线,克服了在光电平台俯仰角较大的情况下,局域扫描时瞄准线在地面的运动轨迹是抛物线而非直线的问题,易于图像拼接和操作人员在电子地图中监视目标。

    基于机载光电系统的瞄准线广域扫描控制方法

    公开(公告)号:CN111026165A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911212276.5

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明属于机载光电侦察监视技术领域,具体涉及一种基于机载光电系统的瞄准线广域扫描控制方法。本发明通过转换载机姿态和光电平台角度,结合载机平飞时的速度、高度和扫描起始点,根据传感器帧频、视场角、重叠率等,实时解算出光电平台运动的速度,能够克服载机扰动尤其是航向扰动的影响,对载机偏离航线的三个姿态角进行修正,保证了光电系统进行无缝地理扫描。光电系统中快调反射镜进行反扫补偿,瞄准线步进凝视获得地面连续的多幅图像,结合广域扫描控制流程,并通过图像处理技术拼接成一幅地面广域图像。本方法在机载光电系统实现广域扫描功能的同时,实现了光电系统凝视功能,能够提高光电系统持久侦察监视目标所在区域的能力。

    一种适用于机载光电观瞄系统的大气折射下目标定位方法

    公开(公告)号:CN108535715A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810322861.X

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种适用于机载光电观瞄系统的大气折射下目标定位方法,属于机载光电侦察技术领域。本目标定位方法能够根据载机地理位置信息、载机姿态角度、光电转塔角度、激光测距值、目标点海拔、载机点处大气参数,通过修正大气折射下的光线偏折,并进行不同坐标系统之间的坐标转换运算,可实时解算出目标的地理位置信息。本发明可在现有机载目标定位途径的基础上修正大气折射引起的目标定位误差,即仅通过技术途径的创新实现机载目标定位精度的提升,具有计算精度高、操作简单等特点。

    一种机载光电系统无源定位拟合测向测速方法

    公开(公告)号:CN111983592A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010816264.X

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明属于机载光电系统技术领域,公开了一种机载光电系统无源定位拟合测向测速方法,通过无源定位获取目标定位坐标,将周期采集的定位坐标形成有序点集,使用线性拟合方法拟合直线表征短时间内目标的运动轨迹,根据运动距离和采样周期的比值关系以及滑动加权滤波等方法求得目标的运动速率和方向。本发明使用无源定位算法获取目标定位坐标,不受激光测距频率限制,短时间内获取大量定位数据用于直线拟合,配合加权平均算法能够有效降低无源定位精度对测速测向精度的影响;不受光电系统激光测距范围限制,实现远距离目标的测向测速;能够实现速率和方向数据的实时输出,叠加在光电系统输出的视频画面上,更及时、更直观的将目标信息呈现给用户。

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