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公开(公告)号:CN101650423B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN200910092383.9
申请日:2009-09-11
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 随着对大尺寸面阵光电探测器件需求的进一步提高,迫切需要开展面阵光电探测器件的拼接技术研究。本发明大面阵光电器件的光学拼接方法采用棱镜式拼接,通过在空间对棱镜及面阵器件位置的调整,实现了用6片小面阵器件拼接成2×3模式大面阵器件或者用4片小面阵器件拼接成2×2模式的大面阵器件,拼接方法简单,易于工程实现,可以满足航天遥感领域对大面阵光电探测器件的需求。
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公开(公告)号:CN119916588A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411831575.8
申请日:2024-12-12
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B27/58 , G02B27/42 , G03B17/00 , G06T3/4053
Abstract: 本发明公开了一种临界衍射限超大幅宽高分光学遥感成像方法,该方法包括:步骤S1:将亚像元动态编码板设置于TDI CMOS器件表面;步骤S2:通过TDI CMOS器件对低分辨率图像进行采样得到一帧编码图像;步骤S3:更换不同的亚像元动态编码板,重复步骤S1至步骤S2,得到多帧编码图像;步骤S4:对多帧编码图像进行重构得到高分辨率影像。本发明突破了超大幅宽光学遥感相机分辨率提升技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN118918044A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410950060.3
申请日:2024-07-16
Abstract: 本发明公开了一种TDI相机颤振退化图像复原方法。本发明包括以下步骤:首先,基于TDI相机的颤振曲线构建一维等效颤振曲线;接着,将一维等效颤振曲线转换成二维等效颤振曲面;然后,利用二维等效颤振曲面对实际拍摄的TDI退化图像进行几何失真预校正,获得预校正后的TDI退化图像;再构建仿真的TDI退化图像数据集,并利用经过预校正后的仿真退化图像训练神经网络,获得颤振退化图像复原网络;最后,利用颤振退化图像复原网络对实拍的且经过预校正的TDI退化图像进行复原,获得对应的复原图像。本发明能够高效、精确地对TDI相机推扫成像的颤振退化进行建模仿真和图像复原,从而提高遥感图像的分辨率和成像质量。
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公开(公告)号:CN113612947B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202110738653.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N25/76
Abstract: 本发明涉及一种面向大面阵小像元器件的加权采样方法及权重因子优化方法,基于大面阵小像元成像器件,相对传统的多像素合并方法,本发明对不同的子像素设置不同的权重,将不同子像素进行加权合并,同时,为解决权重因子设置问题,将像素的权重因子设置为变量,构建权重因子的优化目标函数,对权重因子进行优化设计。本发明充分挖掘小像素成像器件的优势,可综合兼顾成像系统的SNR和MTF,获得更好的成像质量。
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公开(公告)号:CN117850028A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311717888.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明提供了一种面向目标识别能力最优的光学遥感成像系统优化方法,辨识影响目标识别能力的性能表征参量;所述的性能表征参量包括人眼对比度阈值函数、目标背景对比度、空间分辨率、信噪比、调制传递函数、混叠;构建光学遥感成像设计参数到各个性能表征参量的全链路模型;构建各个性能表征参量到目标识别能力参量的模型;进而得到光学遥感成像设计参数到目标识别能力参量的模型;根据用户需求、工程约束和目标背景特性,设置成像系统设计参量、性能指标的约束范围,以目标识别概率为目标函数,对光学遥感成像设计参数到目标识别能力参量的模型进行优化,得到面向目标识别能力最优的成像设计参数。
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公开(公告)号:CN114428396B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202111590097.2
申请日:2021-12-23
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B26/08
Abstract: 一种基于数字胶片成像的详普查一体化成像系统及方法,系统中变形镜位于光学采集单元的出瞳位置,当变形镜不加驱动电压时,所述光学采集单元进行低分辨率成像;当变形镜施加驱动电压时,矫正光学采集单元局部视场的像质,得到高分辨率光学信息;数字胶片焦面将采集的光学信息或者矫正后的光学信息转换成电信号,进而转换成数字信号,信号处理单元在接收低分辨率图像时,进行图像目标的检测定位,将目标质心在图像中的位置输出;光学感兴趣区域控制单元根据检测出的目标在图像中的位置找到对应的驱动电压,进而设置变形镜驱动电压,采集局部视场高分辨率光学信息;数字胶片焦面感兴趣区域控制单元控制数字胶片焦面输出高分辨率图像。
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公开(公告)号:CN115830465A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211394524.4
申请日:2022-11-08
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 轻小型可编程光电混合计算的目标检测遥感系统,光学系统将遥感图像非相干光场聚焦于探测器焦平面;第一探测器将遥感图像非相干光场转化为数字遥感图像;存储器将数字遥感图像存储;图像分割与驱动电路用于构建数字遥感图像滑动窗口,依次选取感兴趣区域的图像输入空间光调制器;相干光源及照明系统,产生均匀分布的相干光场并照射于空间光调制器表面;空间光调制器,调制相干光场,产生感兴趣区域的遥感图像相干光场;可编程光计算器件,根据待分类目标类型,对遥感图像相干光场进行目标检测或分类运算;第二探测器,采集可编程光计算器件的运算结果;推理电路用于根据采集信息与图像分割信息确定目标区域位置。
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公开(公告)号:CN115752763A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211435883.X
申请日:2022-11-16
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明提供一种基于单光子时域累计的广域高灵敏度探测系统;在扫描成像模式下,智能综合处理单元驱动光学快扫组件进行正向扫描,完成星下点大范围区域内地物信息采集,并经光学镜头会聚成像,由光子计数焦面接收并形成表征地物信息的光子计数值矩阵,传输至智能综合处理单元,由智能综合处理单元完成重要目标或区域位置信息的提取,然后智能综合处理单元驱动光学快扫组件进行反向扫描,同样经光学镜头会聚成像、光子计数焦面形成光子计数值矩阵、传输至智能综合处理单元,智能综合处理单元根据正向扫描时提取的重要目标或区域位置信息,对重要目标或区域位置进行切片、形成重要目标或区域的图像信息。
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公开(公告)号:CN115343791A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210836411.9
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明一种用于宽谱段高分辨成像器件,所述成像器件采用光瞳滤波器,所述光瞳滤波器的结构形式为一个平行平板玻璃,基底材料为透射光学材料,放置在光学系统瞳面位置;所述平板玻璃的前后两面镀不同的膜层。本发明实现基于成熟的镀膜工作,不涉及相位变化,具有结构简单、易于制作,成本低廉,无需微纳加工工艺。该滤波器具有普适性,适应于不同谱段的超分辨成像。
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