一种降低微脉冲激光雷达背景噪声的方法

    公开(公告)号:CN118244242A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410436131.8

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明涉及激光雷达探测技术领域,尤其涉及一种降低微脉冲激光雷达背景噪声的方法。包括:设计与天空背景辐射亮度测量装置的参数相同的微脉冲激光雷达;将微脉冲激光雷达、天空背景辐射亮度测量装置与GPS接收机安装在转台装置上;将微脉冲激光雷达和天空背景辐射亮度测量装置的视轴调整为平行;转台装置带动微脉冲激光雷达进行空间扫描,将激光回波信号强度发送至控制模块;GPS接收机提供秒脉冲同步信号;天空背景辐射亮度测量天空背景辐射噪声强度;利用激光回波信号强度减去天空背景辐射噪声强度,得到测量真值,进行数据反演得到大气消光系数。优点在于:克服由于采用固定天空辐射亮度值而产生的测量误差,使测量结果更加真实、有效。

    一种基于光学遥感方式的气体含量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117990660A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410394349.1

    申请日:2024-04-02

    Inventor: 赵馨 吴小云 常帅

    Abstract: 本发明涉及环境监测技术领域,尤其涉及一种基于光学遥感方式的气体含量测量装置及方法。装置包括:转台装置带动所述微脉冲激光雷达进行空间扫描,得到遥感图像;第一GPS接收机用于采集微脉冲激光雷达所在的第一位置坐标;数据处理模块和第一GPS接收机分别将遥感图像、第一位置坐标发送给所述控制模块进行映射,得到遥感地图;第二GPS接收机用于采集温室气体测量仪的第二位置坐标;数据采集器连接第二GPS接收机和温室气体测量仪,将第二位置坐标、温室气体测量仪测定的温室气体含量信息发送给控制模块、进行映射;控制模块记录持续采集的信息得到数据集;通过机器学习,得到各位置处的温室气体含量。优点在于可以获得温室气体的空间分布。

    一种红外弱小目标识别方法
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117710790A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311716283.5

    申请日:2023-12-13

    Inventor: 纪骁宵 赵馨

    Abstract: 本发明属于红外弱小目标识别技术领域,尤其为一种红外弱小目标识别方法,包括特征融合模块、注意力模块、特征金字塔模块和八连通邻域聚类模块,包括如下步骤,步骤1:将单帧红外弱小目标图像输入到特征融合模块,提取高层和低层的特征,实现多层次的特征融合;步骤2:将特征融合模块中的高低层特征信息输入到注意力模块(scSE模块),通过学习一组权重,对不同尺度的特征进行加权,从而提高重要特征的响应,将有用的红外弱小目标特征增强,抑制无用信息。本发明,通过注意力模块增强弱小目标特征信息,利用损失函数计算预测和真值之间的损失,交并比提高了1.81,检测率提高了1.51。

    一种基于多单元拼接阵列的空间激光通信方法和系统

    公开(公告)号:CN113595632B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202110916230.2

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明属于激光通信领域,针对空间激光通信所使用的空间激光通信设备在面对不同使用要求时,需要整体更换,造成资源浪费的问题,提出一种基于多单元拼接阵列的空间激光通信方法和系统,该方法包括:对原信号光进行预处理得到多组信号子光,将所有信号子光发送给通信输入设备的多个通信输入单元,每个通信输入单元对应唯一的信号子光;通信输入设备中每个通信输入单元,对所接收到的信号子光进行放大后,发送给对应的通信输出设备中的通信输出单元;所述通信输入单元与对应的通信输出单元相互耦合;通信输出设备中的通信输出单元,将所收到的信号光根据波长分为两个传播方向的通信光和信标光;所有通信输出单元的所输出的通信光进行耦合,并输出。

    全自动光束捕获扫描跟踪系统、方法、存储介质以及设备

    公开(公告)号:CN115603807B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211495757.3

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 全自动光束捕获扫描跟踪系统、方法、存储介质以及设备,涉及空间激光通信技术领域,解决了空间激光通信光斑中心对准困难的问题。系统包括光端机A和光端机B;所述光端机B用于通过接收视场进行凝视,并通过信标光将光能量信息实时传递至光端机A,所述光端机A用于在螺旋扫描的同时根据接收的光能量信息解算出光斑偏离位置,并根据光斑偏离位置调整方向;所述光端机A还用于将接收的光能量信息通过信标光传输至光端机B,判断接收到最大能量的位置,作为光端机B方向调整的依据。本发明可应用于大气湍流信道下实现探测接收峰值能量。

    一种基于信道状态反馈的空间信息处理系统及方法

    公开(公告)号:CN115361062B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211256427.9

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于信道状态反馈的空间信息处理系统及方法。系统包括信息收发模块和信息处理模块;信息收发模块包括湍流状态接收装置、调制器、概率整形编码器和激光器,调制器与概率整形编码器连接,概率整形编码器分别与激光器和湍流状态接收装置连接;信息处理模块包括光电探测器、电流镜、解调器、示波器、闪烁指数计算装置和湍流状态发送装置,光电探测器与电流镜连接,电流镜分别与解调器和闪烁指数计算装置连接,解调器与示波器连接,闪烁指数计算装置与湍流状态发送装置连接;信息收发模块和信息处理模块通过大气信道联通。本发明可提高激光通信系统通信速率,改善通信误码率性能指标,满足空间激光通信系统大气信道下应用需求。

    一种空间光到单模光纤耦合效率控制装置与方法

    公开(公告)号:CN115242303B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211146703.6

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 一种空间光到单模光纤耦合效率控制装置与方法,属于光通信技术领域,解决了现有技术由于缺少使空间光到单模光纤的耦合效率始终达到极值的技术方案,从而无法满足空间光到单模光高效耦合的技术需求的问题。所述激光器与调制器像连接;所述调制器像通过空间激光链路与卡塞格林光学天线连接;所述卡塞格林光学天线与分光棱镜连接;所述分光棱镜一端与哈特曼传感器连接,另一端与液晶光调制器连接;所述哈特曼传感器与数据处理器连接;所述数据处理器与液晶光调制器连接;所述液晶光调制器通过单模光纤与数字解调连接;所述数字解调器与数据处理器连接。

    一种基于信道状态反馈的空间信息处理系统及方法

    公开(公告)号:CN115361062A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211256427.9

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于信道状态反馈的空间信息处理系统及方法。系统包括信息收发模块和信息处理模块;信息收发模块包括湍流状态接收装置、调制器、概率整形编码器和激光器,调制器与概率整形编码器连接,概率整形编码器分别与激光器和湍流状态接收装置连接;信息处理模块包括光电探测器、电流镜、解调器、示波器、闪烁指数计算装置和湍流状态发送装置,光电探测器与电流镜连接,电流镜分别与解调器和闪烁指数计算装置连接,解调器与示波器连接,闪烁指数计算装置与湍流状态发送装置连接;信息收发模块和信息处理模块通过大气信道联通。本发明可提高激光通信系统通信速率,改善通信误码率性能指标,满足空间激光通信系统大气信道下应用需求。

    基于双经纬仪的自准直动态靶标光学装校方法

    公开(公告)号:CN114967022A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210431438.X

    申请日:2022-04-23

    Abstract: 基于双经纬仪的自准直动态靶标光学装校方法,属于光学检测与装校技术领域,具体涉及一种自准直动态靶标结构及装校方案。本发明解决了现有自准直动态靶标装校难度大的问题。本发明采用双经纬仪实现装校过程,首先采用旋转光轴和测试基准放射镜来确定第一经纬仪的为主和初始位置和姿态,然后第一经纬仪对第一导光镜进行装校,再调整子光路与旋转光轴的相对姿态,最后对第二导光镜的姿态进行装校,完成子光路与导光镜的装校过程。本发明实现了对动态靶标子光路与导向镜光轴同轴性的快速装校,提高了针对动态靶标的装校效率,降低了对操作者的技术要求。本发明适用于自准直动态靶标的制造、调试技术领域中。

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