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公开(公告)号:CN101634744A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200910072655.9
申请日:2009-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 折反式双谱段凝视成像系统,它涉及一种探测识别目标的双波段凝视成像系统,解决了在不增加系统装调难度情况下可见光与红外光双波段凝视成像系统中视场较小的问题。本发明所述成像系统由全反射系统(12)、折射系统(13)和冷光栏(9)组成;所述的全反射系统(12)由第一反射镜(2)、第二反射镜(1)和镀膜透镜(3)组成,第一反射镜(2)、第二反射镜(1)和镀膜透镜(3)同轴设置,第一反射镜(2)中心开孔(2-1);所述的折射系统(13)由第一透镜(4)、第二透镜(5)、第三透镜(6)、第四透镜(7)、第五透镜(8)组成。本发明获得了相对较大的视场,具有重要的工程应用价值,能够用于复杂背景中探测识别目标,或者对远距离的弱小目标进行探测识别。
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公开(公告)号:CN115855247A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211461329.9
申请日:2022-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J3/02 , G01J3/42 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G01N21/25
Abstract: 用于谷物检测的分布式光纤光谱探头,属于探测设备技术领域,本发明为解决现有检测种子成分的近红外光谱仪入射单一光束信号弱,采用多次重复方式测量存在费时费力、效率低的问题。本发明方案:光纤支架上设置有交错分布光纤固定孔,多个入射光纤和多个出射光纤从所述光纤固定孔伸出并交错分布,入射光纤的检测端部和出射光纤的检测端部伸入样品中;多个入射光纤的另一端分别与红外光源连接;多个出射光纤另一端合纤后与光谱分析装置连接;红外光源经多个入射光纤将光均匀照射在样品上,在被测样品区域产生微弱的漫反射光谱信号,多个出射光纤同时接收该漫反射光谱信号,合光进入光谱分析装置,用于分析被测样品成分。
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公开(公告)号:CN108461920A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810031572.4
申请日:2018-01-12
Abstract: 基于抛物面的红外/毫米波双模波束组合系统及组合方法,属于红外与毫米波多模仿真技术领域。本发明解决了现有技术中红外与毫米波多模复合装置体积大,组合波出射率低的问题。本发明中仿真计算机系统,用于发出红外波控制信号控制红外波发生器,还用于发出毫米波控制信号控制毫米波发生器;红外波发生器出射的红外光经红外准直器准直后,平行入射到波束组合器上,并经波束组合器透射;波束组合器的出射光面为抛物面,抛物面上设有金属网栅,毫米波发生器出射的毫米波入射至波束组合器的抛物面上,经金属网栅反射后的毫米波,与经波束组合器透射的红外波进行复合光束,获得平行出射的组合波。本发明输出的组合波主要作为仿真目标源使用。
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公开(公告)号:CN108020913A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711465435.3
申请日:2017-12-28
Abstract: 一种体积小、重量轻、大视场、长出瞳距反射式红外多波段光学准直系统,涉及半实物仿真领域。本发明是为了解决传统的投影系统只能用于单一波段或双波段,可拓展性较差的问题。多波段红外景象生成器发出的模拟目标光束经过发光面入射至三镜,所述光束依次经过三镜、折转平面镜和次镜反射至主镜上,再经过主镜反射后发射出的平行光到达出射光瞳,所述平行光用来模拟无穷远目标。它用于模拟无穷远目标。
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公开(公告)号:CN104614080B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510058240.1
申请日:2015-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J5/52
Abstract: 本发明公开了一种红外光学系统因杂散辐射引起的最大像面温差计算方法,步骤如下:S1:建立红外光学系统的杂散辐射模型;S2:将光源设置为某一温度的面源黑体,追迹光线后得到面源黑体经红外光学系统所成的像;S3:处理像面光照度图像,把像面合理分块为若干个小单元,计算每一小单元上的能量大小;S4:根据处理结果分析得到像面平均能量、最大单元能量和最小单元能量,结合单元像面面积,计算局部辐照度偏差系数;S5:根据红外光学系统视场对像面照度的影响,对局部辐照度偏差系数作出数值修正;S6:由局部辐照度偏差系数与像面偏差温度之间的关系式计算出最大偏差温度的大小。本方法简单,计算量小,已经在实际项目中投入运用。
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公开(公告)号:CN103529550B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310519728.0
申请日:2013-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 红外宽波段目标仿真光学系统,涉及一种适用于测试红外短波和中波成像系统的动态目标识别与跟踪能力的红外目标仿真光学系统。所述系统包括红外景象生成器(100)、目标光学系统(200)、耦合镜(300)以及主投影光学系统(400)四部分,红外景象生成器(100)发出的红外辐射经目标光学系统(200)准直后进入耦合镜(300),再经主投影光学系统(400)扩束后成像到无限远,与被测光学系统进行匹配。本发明红外仿真光学系统的工作波段为2.2~4.8μm,视场为±4°及出瞳距为200mm计,调制传递函数在20lp/mm时大于0.6,接近衍射极限,可作为测试红外光学系统的目标模拟器而广泛应用。
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公开(公告)号:CN105096251A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510424151.4
申请日:2015-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T3/40
CPC classification number: G06T3/4053
Abstract: 本发明公开了一种利用超分辨率重建技术来提高拼接图像分辨率的方法,其步骤如下:步骤一:获取具有部分重叠边界的两帧图像A1、B1以及分别与其具有微小位移关系的序列图像A2-A4、B2-B4;步骤二:将A1-A4与B1-B4分别进行超分辨重建,得到高分辨率图像A、B;步骤三:对高分辨率图像A、B进行图像拼接得到宽视角的拼接图像C。本发明利用超分辨率重建技术来提高拼接图像的分辨率,把图像超分辨率重建技术与图像拼接技术相结合,在扩大视场的同时也提高了图像的分辨率,进而获得更加丰富的场景信息。
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公开(公告)号:CN104898126A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510255108.X
申请日:2015-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01S17/895 , G02B27/0025
Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星平台的合成孔径光学成像系统及方法,所述的合成孔径光学成像系统由子望远镜系统、光学延迟线系统、子望远镜光束平行性伺服系统、光束合成系统、图像重构系统和计算机控制系统构成,上述子系统分别安装在微小卫星上,载有子望远镜系统的微小卫星先是采用自由编队的环形飞行方式,通过计算机控制系统控制,改变其基线长度,当基本达到合成孔径所需要的分辨率???????????????????????????????????????????????要求后,采用空间交会对接技术将所有微小卫星的相对位置固定住,以保证子望远镜系统之间的相对位置,进而满足成像要求。本发明可以实现在提高分辨率的基础上增强系统的可靠性,在空间探测方面具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN103528440B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310541665.9
申请日:2013-11-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于渐变滤光片的红外双色景象模拟装置及方法,涉及红外仿真领域,特别涉及红外制导技术。解决了在半实物仿真时,采用两组景象生成器和投影系统导致的红外双波段目标模拟装置结构复杂以及成本高的问题。本发明中的计算机将目标图像发送至图像生成器,图像生成器输出红外视频信号,红外视频信号输入视频处理电路后转化为驱动信号并输入景象生成器,景象生成器输出全波段的动态红外图像光波信号至滤光片,经滤光片透射后输出能量均为E的A波段的红外光波和B波段的红外光波,两个波段的光波经渐变滤光片后,A波段的红外光波能量为E,B波段的红外光波能量为N%E,两光波经光学投影系统后输出红外双色目标图像。本发明适用于对图像的红外模拟。
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公开(公告)号:CN103196561B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310110940.1
申请日:2013-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 多角度测量物体偏振特性的装置及该装置实现多角度物体偏振特性的测量方法,属于红外技术领域、空间遥感领域和图像处理领域;本发明的目的是为了解决现有测量物体偏振特性的装置测量方向单一的问题,通过计算机控制步进电机控制器来带动电控旋转台旋转,从而带动偏振热像仪作圆周运动,在偏振热像仪作圆周运动的过程中,计算机连续采集偏振热像仪测量获得测试样品辐射在三个偏振方向上的强度信息,计算机对每次获得测试样品辐射在三个偏振方向上的强度信息进行数据处理,得到测试样品的斯托克斯矢量、线偏振度和偏振方向角等信息;本发明主要用途是识别目标的判断观测目标的姿态。
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