一种含时间调制装置的非制冷红外焦平面阵列成像系统

    公开(公告)号:CN102279053A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110089407.2

    申请日:2011-04-11

    Abstract: 本发明提供一种含时间调制装置的非制冷红外焦平面阵列成像系统,包括红外调制成像光路1、2和3、照明光路4和5,光学读出光路6,和图像采集及处理系统7。1对外界目标聚焦并经2时间调制后成像于3,3产生相应变化;4发出的光经5准直后射向3,并被3空间调制后经6聚焦成像于7,7输出红外热图像。本发明的核心在于在非制冷红外焦平面阵列成像系统光路中设置了时间调制装置2,使7交替接收红外图像信号和背景及系统噪声信号;7利用背景噪声信号对红外图像信号进行修正,从而消除振动、环境照度变化、红外焦平面阵列器件变形、光源变化、光机结构变形、CCD噪声对系统成像质量的影响,提高系统工作稳定性、可靠性和灵敏度。

    一种基于XYZ控制的多波长激光自动照射细胞培养板方法

    公开(公告)号:CN119955986A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510052728.7

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明提供一种基于XYZ控制的多波长激光自动照射细胞培养板方法,利用XYZ步进电机实现精确的三维空间定位控制,其高精度步长适用于不同规格的细胞培养板;用户可通过控制软件界面设置培养板规格,系统随即自动生成步进电机的移动轨迹和停留时间,以满足不同类型培养板的逐孔照射需;此外,系统通过Z轴步进电机精确调节光纤发光面与培养板之间的距离,使激光光斑与孔径完美匹配,从而确保激光能够充分作用于细胞;本发明适用于光生物调节、光遗传学、光动力治疗等研究领域的细胞实验研究,能够对不同类型的细胞培养板实现自动化、精确的激光照射,从而显著提高激光剂量参数和照射位置的准确性。

    一种全自动伺服跟踪拍摄方法

    公开(公告)号:CN113507565B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202110869352.0

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种全自动伺服跟踪拍摄方法,根据运动目标在图像中的位置,对基础轨迹数据进行微调,实现了对运动目标的全自动的跟踪拍摄,方便运动员和教练员快捷且直观地回顾运动员的运动情况,扩宽了单一机位的视频采集范围,避免了专业技术人员在恶劣环境中执行跟踪拍摄任务,可应用于运动员训练、赛事转播和恶劣环境监测等场合。本发明通过使用目标检测与目标跟踪前后帧候选框双向比对策略,在长时间的跟踪中,有效解决目标位置的累计误差而导致伺服跟踪平台出现跟踪偏差甚至是出现振荡的问题,同时避免运动员处于位置不可预测的高速运动状态时,某一帧的较大范围差错就会导致高精度伺服跟踪平台“丢失”目标的问题。

    基于角度匹配的图像拼接方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116883242A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310869869.9

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于角度匹配的图像拼接方法,属于机器视觉技术领域,主要涉及求解图像在待拼接平面位置和逐像素填充的问题。该方法通过依靠采集图像的转台信息与相机指向待拼接平面时的转台角度差值作为外参,并利用内外参数反解出拼接平面上某一点对应的图像帧像素点,将该点的像素值填充至拼接平面。本发明不需要依赖图像特征进行匹配,因此在极端复杂场景和视角宽广的场景具有极大的应用价值;此外,本发明可以保证放大图像局部后仍保持清晰的画质,不会产生由于广角镜头带来的桶形畸变等问题。

    一种全自动伺服跟踪拍摄方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113507565A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110869352.0

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种全自动伺服跟踪拍摄方法,根据运动目标在图像中的位置,对基础轨迹数据进行微调,实现了对运动目标的全自动的跟踪拍摄,方便运动员和教练员快捷且直观地回顾运动员的运动情况,扩宽了单一机位的视频采集范围,避免了专业技术人员在恶劣环境中执行跟踪拍摄任务,可应用于运动员训练、赛事转播和恶劣环境监测等场合。本发明通过使用目标检测与目标跟踪前后帧候选框双向比对策略,在长时间的跟踪中,有效解决目标位置的累计误差而导致伺服跟踪平台出现跟踪偏差甚至是出现振荡的问题,同时避免运动员处于位置不可预测的高速运动状态时,某一帧的较大范围差错就会导致高精度伺服跟踪平台“丢失”目标的问题。

    一种新型星载激光告警光学系统

    公开(公告)号:CN102661798A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210176626.9

    申请日:2012-05-31

    Abstract: 本发明提供一种新型的激光告警光学系统,包含1、柱透镜组;2、滤光片;3、线阵焦平面阵列,其成像特点是:当来袭激光入射到告警光学系统上时,通过柱透镜组的入射激光会在像平面形成一条线斑。在像平面并排放置三条线阵焦平面阵列,并且在其前面分别放置三条中心波长不同的滤光片用来实现多波长告警。系统中两个相同的线阵结构垂直放置,入射激光会在两个探测器上各产生一条线斑,通过线斑的位置就可以推算出入射激光的水平方位角和俯仰角,从而计算出入射激光的方向。根据卫星相对于地球的高度就可以判断来袭激光源的位置。但是两个线阵结构组成的告警视场很有限,因此将多个线阵结构按一定方式进行排列组合就可以实现无盲区覆盖。

    窄带滤波光学读出方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102519602A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201210006425.4

    申请日:2012-01-10

    Abstract: 一种基于窄带空间滤波器的光学读出方法,主要应用于双材料微悬臂梁焦平面阵列式非制冷红外成像系统中。该方法巧妙利用微悬臂梁单元偏转前后的谱的位移特性,通过窄带进行空间滤波的方法探测微悬臂梁的偏转量。该方法能够提高像平面光强并改善滤波后像平面光强分布的均匀度,从而提高所成红外图像的质量。

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