一种非制冷红外探测器的温度稳定装置

    公开(公告)号:CN106895923A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710288925.4

    申请日:2017-04-27

    CPC classification number: G01J5/02

    Abstract: 本发明提供了一种非制冷红外探测器的温度稳定装置,包括:控制器、热电制冷器和一个或多个温度传感器;温度传感器采集非制冷红外探测器的温度数据,并将采集到的温度数据发送给控制器;控制器包括:模数转换单元、控制单元和全桥功率输出单元;模数转换单元对温度传感器发送的温度数据进行模数转换并发送给控制单元;控制单元根据温度数据计算目标温度,并根据目标温度通过增量式PID算法计算得到控制量;将控制量发送给全桥功率输出单元;全桥功率输出单元根据接收到的控制量向热电制冷器输出对应的功率;热电制冷器在所述全桥功率输出单元输出的功率的驱动下制冷。应用本发明可以解决非制冷红外探测器工作时温度波动的问题,改善成像质量。

    一种基于小波变换抑制的海面亮带的方法

    公开(公告)号:CN104657959A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310606526.X

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明属于图像处理方法,具体涉及一种基于小波变换抑制的海面亮带的方法。它包括下述步骤:步骤一:读取图像,利用红外成像系统获取不同探测角的海面亮带图像,通过matlab程序读取图像数据;步骤二:分解,对读取的图像进行分解,分解为高频分量h(0)和低频分量g(0)。步骤三:循环,取上一循环的低频分量,用g(n)=(-1)n.h(1-n)计算对应的高频分量,对最高频分量做分解,同样分解成成低频分量和高频分量,然后再用低频分量计算对应的高频分量,循环3~10次。使用本发明的效果是:本专利考虑了海面亮带的成因,通过小波变换获取海面亮带的低频轮廓信息及高频细节信息,由对应的高频细节信息可以看出小波变换有效地抑制了海面亮带对目标检测的干扰,此方法对海天背景的特性研究具有重要意义。

    一种椭偏仪装置和基于该装置的检测方法

    公开(公告)号:CN109540803B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910007011.5

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种椭偏仪装置和基于该装置的检测方法,所述装置的一实施方式包括:在该装置中,激光器发出激光,激光由声光调制器进行调制之后进入第一会聚透镜,第一会聚透镜将激光聚焦耦合到光纤,激光从光纤出射后由准直透镜进行准直并进入起偏器;起偏器出射的激光由第二会聚透镜进行聚焦,之后透过半透半反镜并经过高数值孔径透镜照射在待检测物品;待检测物品反射的激光经过高数值孔径透镜之后由半透半反镜反射到检偏器,检偏器出射的激光经过场镜之后照射到感光单元;感光单元获取激光光强以确定椭偏参数。该实施方式能够测量不同反射角、方位角、温度、波长条件下样品的偏振反射特性。

    野外环境下典型目标的双向反射分布函数测量方法

    公开(公告)号:CN109932341B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910178761.9

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种野外环境下典型目标的双向反射分布函数测量方法,包括在野外环境的不同观测几何条件下采用成像探测系统测量待测典型目标和标准板的自然光照射反射辐射强度;同时基于大气辐射传输模型计算野外环境的待测典型目标和标准板的天空漫射光反射辐射强度;再根据自然光照射反射辐射强度和天空漫射光反射辐射强度对应获得待测典型目标和标准板的太阳直射光反射辐射强度;再根据比较测量法计算获得待测典型目标的双向反射比,根据所述双向反射比与双向反射分布函数模型之间的关系,获得待测典型目标的BRDF值。本发明能够有效降低天空漫射光对典型目标BRDF值测量所产生的影响,从而提高不同气候条件下典型目标的BRDF测量精度。

    用于动态目标测量的分时型红外偏振成像装置及方法

    公开(公告)号:CN110440926B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910742402.1

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明涉及偏振成像技术领域,尤其涉及一种用于动态目标测量的分时型红外偏振成像装置及方法,该装置包括镜头模块、检偏器组件、红外焦平面探测器、控制模块和数据采集处理模块;检偏器组件包括可绕其自身光轴转动的偏振片,偏振片位于镜头模块与红外焦平面探测器之间;控制模块与检偏器组件、红外焦平面探测器电连接,用于控制偏振片绕其自身光轴匀速转动,以及控制红外焦平面探测器在偏振片转至选定的不同偏振方向时进行曝光,测量目标场景在不同偏振方向下的红外辐射强度图像;数据采集处理模块用于接收红外辐射强度图像,解算得到目标场景的红外偏振图像。本发明偏振成像速度快,可满足运动目标或变化场景的红外偏振实时探测需求。

    一种运动目标光谱跟踪测量遥感系统以及方法

    公开(公告)号:CN111595444A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010506375.0

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本申请公开了一种运动目标光谱跟踪测量遥感系统及方法。所述运动目标光谱跟踪测量遥感系统包括镜头组件、瞄准成像系统、光谱探测系统以及总控制器;其中,镜头组件用于捕获运动目标的光信号并将所述光信号缩束并分光,从而形成第一光束以及第二光束;瞄准成像系统用于接收第二光束以生成目标视场图像运动信息;总控制器用于获取目标视场图像运动信息,从而根据目标视场图像运动信息控制光谱探测系统工作,以使接受第一光束的光谱探测系统在总控制器的控制下生成目标光谱信息。本发明的运动目标光谱跟踪测量遥感系统根据目标视场图像运动信息获取运动中的目标光谱信息,从而能够对快速运动目标的光谱进行跟踪测量。

    一种椭偏仪装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN110702614A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911071769.1

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种椭偏仪装置及其检测方法,其中装置包括依次设置的:飞秒激光器、第一聚焦透镜、光纤、准直透镜、起偏器、第一半透半反镜、二维扫描振镜机构、扫描透镜和高数值孔径物镜;该装置还包括测量单元;其中,飞秒激光器产生激光经第一聚焦透镜耦合到光纤中;激光从光纤出射后由准直透镜进行准直并进入起偏器;起偏器出射的激光透过第一半透半反镜进入二维扫描振镜机构,改变传播方向后依次经过扫描透镜和高数值孔径物镜照射在待检测物品;反射的激光依次经过高数值孔径物镜、扫描透镜和二维扫描振镜机构之后由第一半透半反镜反射到测量单元,以确定椭偏参数。本发明能够测量不同反射角、方位角、温度、波长条件下样品的偏振反射特性。

    一种非制冷红外辐射测量系统

    公开(公告)号:CN109916521A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910252728.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种非制冷红外辐射测量系统,所述系统的一实施方式包括:无人机测量分系统和地面控制分系统;其中,无人机测量分系统包括:飞行在目标附近的无人机、与无人机连接并具有通信线缆的系留缆、连接于无人机并安装非制冷型红外热像仪和可见光相机的机载吊舱、用于控制机载吊舱对目标进行跟踪的跟踪处理器以及与所述通信线缆电性连接并用于与地面控制分系统进行通信的机载通信终端;地面控制分系统包括:与系留缆连接的收放线装置、主控电脑、与机载通信终端进行通信的地面通信终端以及电源。该实施方式能够在体积受限的无人机的机载吊舱进行高精度的红外辐射测量。

    一种椭偏仪装置和基于该装置的检测方法

    公开(公告)号:CN109540803A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910007011.5

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种椭偏仪装置和基于该装置的检测方法,所述装置的一实施方式包括:在该装置中,激光器发出激光,激光由声光调制器进行调制之后进入第一会聚透镜,第一会聚透镜将激光聚焦耦合到光纤,激光从光纤出射后由准直透镜进行准直并进入起偏器;起偏器出射的激光由第二会聚透镜进行聚焦,之后透过半透半反镜并经过高数值孔径透镜照射在待检测物品;待检测物品反射的激光经过高数值孔径透镜之后由半透半反镜反射到检偏器,检偏器出射的激光经过场镜之后照射到感光单元;感光单元获取激光光强以确定椭偏参数。该实施方式能够测量不同反射角、方位角、温度、波长条件下样品的偏振反射特性。

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