低温氮气冷舱中红外目标背景噪声分析及抑制方法

    公开(公告)号:CN119885539A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411704724.4

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种低温氮气冷舱中红外目标背景噪声分析及抑制方法。分析方法包括在zemax软件中建立光学系统模型,导入光线追迹软件并建立低温氮气冷舱模型,对所有物体建立自发辐射源,设置物体表面属性,最后完成全链路光线追迹得到背景噪声。抑制方法则通过优化光学系统模型、降低辐射源温度、修改低温氮气冷舱内壁材料的表面属性等手段,结合重新光线追迹判定,有效抑制背景噪声。本发明可快速分析并有效抑制低温目标系统的背景噪声,提高红外目标模拟系统的逼真度和可信度,满足复杂系统不同研发阶段的背景噪声分析要求。

    红外冷背景目标模拟器在线标定的方法及系统

    公开(公告)号:CN119714562A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411682819.0

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种低温氮气冷舱中的低温红外目标模拟器在线标定方法及系统,其中方法包括步骤S1,冷舱准备;步骤S2,在低温氮气的冷舱内,进行探测器定标;步骤S3,在低温氮气的冷舱内,进行目标能量标定;步骤S4,在低温氮气的冷舱内,进行目标角位置标定;步骤S5,通过数据处理方法,转换为所需的标定曲线或函数;步骤S6,将冷舱温度恢复至常温。本发明操作相对便捷、标定结果可信度较高;能够在集成在半实物仿真转台上的低温氮气冷舱中进行红外冷背景目标模拟器在线标定;克服了现有红外冷背景目标模拟器标定方法中依赖真空冷舱环境、耗费耗时大、流程复杂、无法在仿真转台及氮气冷舱的实际工作环境中在线标定的问题。

    雷达-红外光电轴高精度自动校准方法与系统

    公开(公告)号:CN118759471A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410837434.0

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明提供了一种雷达‑红外光电轴高精度自动校准系统及方法,包括:红外校准分系统和雷达校准分系统设置在一体化机械结构件内;红外校准分系统,用于对红外光轴指向误差进行测试;雷达校准分系统,用于对射频电磁辐射形成的静区近似平面波场的振幅分布、相位分布和电轴指向误差进行测试;校准控制系统,用于控制红外校准分系统和射频校准分系统;基于红外光轴指向误差和电轴指向误差计算光‑电轴指向误差,并判断光‑电轴指向误差是否满足预设要求,当不满足预设要求时,则对电轴和光轴进行校准,重新对红外光轴指向误差进行测试以及对电轴指向误差进行测试,直至直至光‑电指向误差满足预设要求。

    基于柔性连接舱的红外制导控制半实物仿真系统及方法

    公开(公告)号:CN117742173A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202310653628.0

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于柔性连接舱的红外制导控制半实物仿真系统及方法,包括实时仿真控制系统、五轴转台、测试台/加电设备以及目标数字场景生成系统通过网络连接通信;三个舱段包括产品舱、连接舱和目标舱,产品舱和目标舱位于五轴转台上,产品舱和目标舱之间通过连接舱连接;液氮及氮气源通过管道与高低温循环系统连接,高低温循环系统与三个舱段连接;温度控制系统通过电缆与高低温循环系统连接,并通过电缆及温度传感器采集三个舱段、红外目标模拟器以及位于产品舱内的被测产品的参数。本发明可同时兼顾低温环境及高动态转动的模拟,进而实现低温环境红外制导控制半实物仿真。

    光纤阵列直投式光学制导控制半实物仿真系统及方法

    公开(公告)号:CN116482992A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310305893.X

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明提供了一种光纤阵列直投式光学制导控制半实物仿真系统及方法,包括如下:激光器连接光纤分路器;光纤分路器连接能量控制模块;能量控制模块连接光纤阵列集成器;光纤阵列集成器通过光纤接头安装在准直光学镜头的焦平面上;准直光学镜头安装在被试光学制导控制系统的光学系统前;被试光学制导控制系统安装在飞行转台上;飞行转台连接实时仿真控制系统;实时仿真控制系统连接场景生成计算机;场景生成计算机和能量控制模块驱动连接;激光源、光纤分路器、能量控制模块、光纤阵列集成器、实时仿真控制系统以及场景生成计算机位于飞行转台下。本发明采用直接被试光学制导控制系统前安装大视场光学目标模拟器,结构紧凑,进行半实物仿真。

    一种基于视域选通的图谱分时探测系统及方法

    公开(公告)号:CN112945381B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110142931.5

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于视域选通的图谱分时探测方法及系统,包括:步骤S1:通过视域选通模块将场景信息分时选通输入成像探测通道和光谱探测通道,得到场景的全视场、宽波段的图像信息和场景的稀疏光谱信息;步骤S2:目标区域识别模块根据场景的全视场、宽波段的成像信息和场景的稀疏光谱信息识别场景中敏感的目标区域;步骤S3:跟踪控制模块控制视域选通模块动态选通当前敏感目标区域作为光谱探测通道中视域选通的依据,当前的场景信息作为成像探测通道中视域选通的依据,重复执行步骤S1至步骤S3,动态识别视域中的敏感目标所处的区域,实时跟踪探测目标区域的光谱特性。本发明光路结构简单紧凑,探测响应速度快,同时具备光谱探测区域灵活可变的特点。

    激光雷达回波信号模拟装置图像复合调试方法及系统

    公开(公告)号:CN114646946A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210253891.6

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种激光雷达回波信号模拟装置图像复合调试方法及系统,包括:步骤S1:将光调制器件进行区域分割并编号;步骤S2:根据照明激光源的工作波段设置调试校准装置;步骤S3:调试中心分割区域成像位置和相邻分割区域成像;步骤S4:判断邻接的四块成像区域是否符合预设标准,如果符合预设标准不再重复调试,否则重复调试直至全部区域符合预设标准。本发明解决了由于图像复合模块各个微透镜阵列实际加工位置与理论存在误差,导致光调制器件各成像区域与相对应的微透镜阵列不同轴,图像的空间复合精度会大大下降的问题,提高了激光雷达回波信号的模拟质量,满足系统对成像质量的要求。

    多光谱场景模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN113588083A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110797063.4

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明提供了一种多光谱场景模拟装置,包括:可调谐激光器、多通道光学复合组件、激光扩束组件、高温黑体、双通道照明组件和图像调制器;通过控制可调谐激光器输出的激光波长和输出功率而控制输出的光谱,光谱依次经过多通道光学复合组件、激光扩束组件、高温黑体和双通道照明组件输出设定孔径和发散角的光束;设定孔径和发散角的光束照射至所述图像调制器进行空间光调制,实现多光谱场景模拟。本发明还提供了一种多光谱场景模拟方法。本发明通过多通道激光复合,控制各激光波长和输出功率,能够实现多个波段辐射输出。同时将激光辐射和黑体辐射配比输出,可模拟不同目标及干扰的光谱分布曲线,对输出光束进行空间光调制,可模拟多光谱场景图像。

Patent Agency Ranking