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公开(公告)号:CN114022345A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111336192.X
申请日:2021-11-12
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及图像处理领域,具体涉及一种多通道大面阵图像的动态开窗方法及装置,方法包括:采用突发模式读写的DDR对多通道图像数据进行缓存,解决了多通道图像在存储器中存储难度大的问题;对图像中目标所在的区域进行开窗,解决了大面阵图像数据量大,传输耗时较长的问题。本发明方法易于实现,既保留了图像中有效的星点目标信息,又有效解决了多通道大面阵图像存储难度大,数据量大,传输耗时较长的问题。
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公开(公告)号:CN112509121A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011408323.6
申请日:2020-12-05
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种三维足迹建模与特征提取方法,包括:根据赤足足迹进行三维足迹建模,确定坐标系;依据所述确定的坐标系,结合足部骨骼分布结构、运动习惯特点、赤足足迹特征,对赤足足迹分别进行形态长度特征提取、区域关系特征提取。本发明还涉及一种三维足迹建模与特征提取系统。本发明能够解决传统人工主观经验检验与识别模式偏差较大的问题,为准确的足迹检验、身份鉴别提供依据。
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公开(公告)号:CN112212890A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202010994539.9
申请日:2020-09-21
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 高动态星敏感器的像移补偿方法,包括步骤:根据从捷联惯导获取的高动态星敏感器的角度变化,控制快速反射镜对高动态星敏感器进行角度补偿;根据所述高动态星敏感器实时采集的图像判断所述角度补偿后图像传感器上星点的像素拖移情况;在获得星点在所述图像传感器上的像素拖移数据后,根据所述快速反射镜的角度变化与所述图像传感器上星点像素拖移长度的关系解算出快速反射镜需进一步补偿的角度;根据所述图像传感器上星点像素拖移的情况不断利用快速反射镜进行进一步补偿,直到星点在所述图像传感器上的成像满足要求。该方法易于实现,并且补偿过程闭环,可有效解决星敏感器在高动态条件下的像素拖移问题,提高星敏感器在高动态条件下的成像质量。
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公开(公告)号:CN110954085A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911241986.0
申请日:2019-12-06
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G01C21/02
Abstract: 本发明公开了一种应用于星敏感器的星表分区和特征建库方法,包括:利用天球的内接正二十面体法对星表进行均匀分区,形成分区后的星表;在确定星敏感器视场中部分星点所在的子区域对应的天球子区域,并在所述天球子区域中对导航星进行检索,提取出导航星的位置信息;将星表中导航星的信息以及导航星之间的位置关系作为特征值构建导航特征库。本发明还公开了一种应用于星敏感器的星表分区和特征建库装置。本发明公开的应用于星敏感器的星表分区和特征建库方法和装置具有分区均匀的优点。
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公开(公告)号:CN109029425A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810662896.8
申请日:2018-06-25
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G01C21/02
Abstract: 一种采用区域滤波的模糊星图复原方法,涉及天文导航技术领域,解决星敏感器在动态条件下工作时,在成像的过程中星点会因能量的分散而出现运动模糊的现象,导致图像的信噪比降低并且星点的模糊区域很难被提取,造成星点质心的定位精度降低,严重影响星敏感器的姿态测量精度的问题。本发明通过建立不同工作条件下星点质心的运动模型,确定星点质心的运动轨迹,进而提取星点的模糊区域,再利用区域滤波算法对模糊区域内外的图像进行预处理,最后,利用图像复原算法和退化函数对模糊星图进行复原。本发明能够适应高动态(2°/s)条件,能够有效提高图像信噪比的同时提高星点质心的定位精度。
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公开(公告)号:CN101001348A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200610016520.7
申请日:2006-01-12
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 一种采用光纤链路实现高速相机图像数据传输的装置,属于数字图像数据处理技术领域中涉及的一种图像数据传输的装置。要解决的技术问题是:提供一种采用光纤链路实现高速相机图像数据传输的装置。解决的技术方案:包括相机数据接口、光纤数据编码器、光纤数据发送控制中心、光纤发送模块、光纤链路、光纤接收模块、光纤数据解码器、光纤数据接收控制中心、图像数据存储接口。左端与外部的大面阵数字相机连接,右端与外部的高速图像存储系统连接,是两者之间的图像数据传输链;左部是图像数据发送方,右部是图像数据接收方,两方之间由光纤链路连接。利用光纤链路传输代替传统的电缆传输,能够远距离传输到设备终端,不受电磁干扰,信息损失小。
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公开(公告)号:CN117354387A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311330321.3
申请日:2023-10-13
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: H04L69/12 , H04L69/324 , H04L1/00
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的HDLC模块设计方法,包括:将通信帧中的地址字段、控制字段和信息字段及对应的CRC校验结果通过发送通道的数据输入端口写入FIFO1;将FIFO1中的数据按位读出,将数据写入FIFO2并添加帧头标志和帧尾标志;从FIFO2按位读出数据,并通过发送通道的数据输出端口发送数据;将接收通道输入端口接收到的数据进行串并转换,将除帧头标志外的其它数据写入FIFO3;从FIFO3中按位读出数据,将地址字段、控制字段、信息字段写入FIFO4,将CRC校验结果写入CRC校验结果寄存器;从FIFO4按位读出数据并通过接收通道的数据输出端口发送数据,计算读出数据的CRC校验结果,与CRC校验结果寄存器中的值进行对比后置位。本发明降低了HDLC协议的实现难度,提高了HDLC模块程序的复用性。
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公开(公告)号:CN116993799A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310409874.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本申请提供的相位展开误差校正方法、系统及终端,包括标记展开相位图视场边界处粗大误差;标记展开相位图其他粗大误差位置;标记展开相位图中的随机误差位置;校正标记的粗大误差位置及随机误差位置的误差,上述相位展开误差校正方法、系统及终端,根据展开相位图的低秩性和PUE的稀疏性,充分利用了展开相位的整体相关性,对于粗大PUE特别是密集跳变PUE的识别更加灵敏,适用于各种复杂的测量场景,对于密集跳变区域的处理更具有先进性,鲁棒性更强。
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公开(公告)号:CN115567792A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211162294.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本申请涉及图像校正领域,具体涉及一种CMOS图像传感器高速LVDS数据的高可靠性位校正方法和装置,所述方法包括以下步骤:通过更改延时调整模块的tap延时值调整环绕延时单元的延时,以改变数据眼图中采样位置,在tap延时分辨率确定的前提下,一个完整的数据眼图周期可以等效用tap延时值的数量描述;对tap延时值数据进行比较,发现数据前后变化即可判定为当前采样位置在眼图过渡区;找到眼图过渡区后,通过设置检测窗口来寻找过渡区到稳定区的边界;调整tap延时值使采样位置位于稳定区后,继续找到稳定区之后的过渡区边界;计算眼图稳定区中心采样位置,完成校正。本申请的方法在相对较短的位校正时间内获取准确位校正结果,可靠性高。
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公开(公告)号:CN115218897A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210832325.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本申请提供的惯性/天文导航自适应融合的动态星跟踪方法及系统,通过获取相邻帧星图中星点的观测矢量;根据星敏感器的角速度获取相邻帧星敏感器的第一姿态转移矩阵;根据惯导获取相邻帧星敏感器的第二姿态转移矩阵;对所述第一姿态转移矩阵及所述第二姿态转移矩阵进行自适应融合;根据所述观测矢量及融合后的姿态转移矩阵得到相邻帧星图中星点的映射关系,实现星跟踪,本申请提供的惯性/天文导航自适应融合的动态星跟踪方法及系统,通过对姿态转移矩阵进行自适应融合,使星敏感器在动态条件下能够实现高精度的星跟踪,解决了动态条件下星跟踪的成功率低的问题。
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