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公开(公告)号:CN115200543B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210581758.3
申请日:2022-05-26
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种基于大气散射的地球天空光偏振基本场观测方法,包括:基于测量站点的经纬度坐标,获得某一时刻测量站点的时角和赤纬角;基于时角和赤纬角计算测量站点某一时刻每一个经纬度坐标处的太阳高度角和太阳方位角;利用瑞利散射模型计算某一时刻全球每一经纬度坐标处垂直天空的实时偏振度;基于某一时刻全球的每个经纬度坐标处的太阳高度角和太阳方位角以及相应的实时偏振度,构建地球天空光偏振场,发现地球天空光偏振场的全球空间分布规律。本发明对全球每一经纬坐标处的连续时间序列的天空偏振场信息进行绘制,可发现全球天空光偏振基本场的周期变化。(56)对比文件赵开春,褚金奎,姚弘轶,张强,王体昌.Rayleigh大气天空光偏振分布仿真与预测.第四届中国软件工程大会.2007,第39卷第287-291页.
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公开(公告)号:CN115375745A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210625564.9
申请日:2022-06-02
Abstract: 本发明涉及光场成像测量技术领域,尤其涉及基于偏振微透镜光场影像视差角的绝对深度测量方法。其包括:1)基于多视角子孔径深度图的影像像素级分类,为视差图的优化提供基准;2)构建基于像素分类结果的匹配代价方程,实现由粗到细的全局优化相对深度图;3)基于微透镜光场相机的硬件结构,建立相对深度图到绝对深度图的线性映射模型,从而实现深度定标;4)将深度定标与光场相机的内参数结合,计算得到观测目标的绝对深度物理参量。由此实现了真实观测对象三维绝对尺寸的物理度量与表征,能够获取光场影像中待测目标的绝对深度信息、特别是能够实现弱纹理及遮挡目标的绝对深度信息获取。
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公开(公告)号:CN102162851B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010612022.5
申请日:2010-12-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种植被多/高光谱成像装置,其特征在于:它包括一滤色片壳体、一光学镜头、一成像单元、放置在所述滤色片壳体中的滤色片、一滤色片更换装置、一计算机和一电源;其中,所述滤色片壳体、光学镜头和成像单元顺序排列,且各中心同轴;所述光学镜头与成像单元固连,且所述成像单元位于所述光学镜头的成像面上;所述滤色片更换装置的控制端电连接所述计算机,所述成像单元与计算机进行数据及控制信号通信;所述电源为各用电设备供电。
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公开(公告)号:CN102564404A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210026066.9
申请日:2012-02-07
Applicant: 北京大学
IPC: G01C11/04
Abstract: 本发明涉及一种基于大气中性点的偏振遥感地-气信息分离方法,其包括以下步骤:1)确定天基偏振传感器能够观测到的大气中性点及其物理性质;2)确定Babinet中性点为适用于偏振遥感观测的中性点;3)根据目标观测区域地方时,确定天空中Babinet中性点与太阳位置的几何关系模型,确定Babinet中性点在空中的位置,并在Babinet中性点方向放置天基偏振传感器进行观测;这时传感器到地表之间的大气的偏振作用为零或减小到一定程度,达到大气偏振效应有效去除,同时地物的偏振信息能够最大限度地获取的程度。本发明区别于常规遥感主要利用大气窗口进行地表观测的限制,可以广泛用于航空航天偏振遥感对地表目标观测中的大气纠正技术与对地观测实用系统中。
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公开(公告)号:CN102162851A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201010612022.5
申请日:2010-12-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种植被多/高光谱成像装置,其特征在于:它包括一滤色片壳体、一光学镜头、一成像单元、放置在所述滤色片壳体中的滤色片、一滤色片更换装置、一计算机和一电源;其中,所述滤色片壳体、光学镜头和成像单元顺序排列,且各中心同轴;所述光学镜头与成像单元固连,且所述成像单元位于所述光学镜头的成像面上;所述滤色片更换装置的控制端电连接所述计算机,所述成像单元与计算机进行数据及控制信号通信;所述电源为各用电设备供电。
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