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公开(公告)号:CN115791692A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211486068.6
申请日:2022-11-24
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及自变迹补偿干涉仪模块、自变迹补偿傅里叶干涉光谱装置及使用方法;解决现有高分辨率傅里叶干涉光谱仪随着光程差和数值孔径增加引起干涉条纹变迹,从而造成条纹对比度下降和光谱分辨率下降的问题;干涉仪模块包括分束器、固定镜、移动镜、驱动机构、光程补偿平板和零光程差等效补偿平板;所述零光程差等效补偿平板和固定镜沿分束器的反射光路依次设置,光程补偿平板和移动镜沿分束器的透射光路依次设置;驱动机构与移动镜连接;光程补偿平板和零光程差等效补偿平板的厚度相同,光程补偿平板的折射率在零光程差位置,与零光程差等效补偿平板的折射率相同,在其余光程差位置,光程补偿平板的折射率随着光程差的改变而改变。
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公开(公告)号:CN115773612A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211504548.0
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及制冷机隔振系统,具体涉及空间光学设备多制冷机的组合隔振系统及设计方法,解决了现有隔振系统隔振效率低、空间利用率低的技术问题。本发明提供的空间光学设备多制冷机的组合隔振系统及设计方法根据空间和隔振效率需求,可灵活选择采用串联、并联或串联与并联组合等固定方式将多台制冷机作为一个整体进行隔振,可选择多种隔振方案及隔振结构,灵活度高;同时,隔振效率高,极大限度地节省了横向空间,优化了空间布局,降低了单级隔振的难度,实现精准化隔振设计。
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公开(公告)号:CN112017158B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202010737865.1
申请日:2020-07-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G06T7/11 , G06T7/00 , G06T5/00 , G06T7/90 , G06V10/762
Abstract: 本发明提出了一种基于光谱特性的遥感场景下自适应目标分割方法,解决现有图像分割方法存在目标分割精度较低的问题,该方法提高了获取高分辨率遥感目标信息的精度,为遥感目标后处理提供了更多特征。该方法包括:1)输入遥感场景数据;2)对遥感场景数据进行高斯滤波;3)对滤波后的数据进行HSV空间转换;4)对滤波后的数据进行Lab空间转换;5)计算超像素分割区域个数;6)使用SLIC对Lab空间域的数据进行超像素分割;7)计算超像素分割后各个区域的HSV均值映射;8)使用k‑means++结合定义的距离度量函数进行二次聚类;9)计算最大类数;10)合并目标阴影区域;11)孔洞填充;12)输出遥感目标分割掩膜。
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公开(公告)号:CN115342917A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211053410.3
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于子视场拼接的紧凑型大视场光谱成像系统,解决了现有的光谱成像系统难以同时实现增大视场并减小体积,而且还具备高像质及高稳定性的技术问题。具体包括N片探测器组成的探测器阵列和N个光谱成像单元,N≥2;N片探测器位于同一平面内且设置为相对交错排列的两列探测器;N个光谱成像单元与N片探测器一一对应设置;每个探测器与对应的光谱成像单元形成一个子视场光谱成像模块;光谱成像单元包括狭缝、透镜组和色散元件;入射光线透过狭缝后经所述透镜组准直,准直后的入射光线经色散元件色散反射后形成反射光线,反射光线再次入射至透镜组,经透镜组成像后入射至对应的探测器;透镜组的焦距与色散元件的刻线密度匹配。
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公开(公告)号:CN112435201B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202011418797.9
申请日:2020-12-07
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学 , 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本申请涉及一种编码模板标定方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:根据编码模板成像数据,获取第一位置像元数据的第一灰度值、第二位置像元数据的第二灰度值,以及全区域数据的第一灰度值平均值,再对全区域数据进行统计,得到灰度值大于第一灰度值平均值的像元的第二灰度值平均值,根据第一灰度值、第二灰度值、第一灰度值平均值和第二灰度值平均值,得到编码透过率系数信息、编码横向错位偏移信息和编码旋转错位角度信息,利用编码透过率系数信息、编码横向错位偏移信息和编码旋转错位角度信息对编码模板进行标定,得到标定后的编码模板矩阵,再将标定后的编码模板矩阵用于图像重构。采用本方法能够提高图像重构的精度。
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公开(公告)号:CN113125011B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110268917.X
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种中波红外哈达玛孔径编码光谱高帧频成像电路,在目前中波红外探测器帧频较低的情况下,能够达到较高帧频输出。该光谱高帧频成像电路包括供电电路以及依次连接的中波红外探测器、探测器接口电路和时序与信号处理器电路;所述探测器接口电路设置有电平转换单元和增益放大单元;所述时序与信号处理器电路设置有FPGA单元、AD转换单元和图像数据输出接口单元;所述中波红外探测器被配置为“任意范围开窗”模式,得到的模拟信号经所述增益放大单元调理后,再经AD转换单元变换为高频采样的数字信号,由所述FPGA单元接收;FPGA单元通过所述图像数据输出接口单元输出图像数据。
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公开(公告)号:CN114387299A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111434773.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G06T7/246
Abstract: 本发明属于空中运动目标光谱信息获取方法,为解决目前大孔径静态干涉光谱成像仪的使用模式,均只能连续获取几百帧连续图像,无法较好的获取运动目标的视频和光谱信息的问题,提供一种利用星载干涉仪获取空中运动目标光谱信息的方法,定位空中运动目标,控制卫星平台反向侧摆对运动目标进行运动补偿推扫成像,获取运动目标的LASIS干涉图像序列;在运动目标的LASIS干涉图像序列中对运动目标进行跟踪;提取经步骤S2跟踪运动目标的运动信息,并通过所述运动目标的运动信息提取运动目标的干涉信息;计算地面背景的干涉图信息;通过步骤S3得到的运动目标干涉信息和步骤S4得到的地面背景的干涉图信息,采用干涉光谱复原法,复原出运动目标和地面背景的光谱。
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公开(公告)号:CN114323279A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111590316.7
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种提高时空联合调制干涉型光谱仪图像信噪比的方法,解决了通过更换硬件的方式提高图像信噪比所带来的灵活性较差的问题。该方法包括以下步骤:1、确定干涉型光谱仪的指标;2、将探测器的工作帧频设置为L*K,设干涉型光谱仪输出的图像的位宽为X‑bit,则将FPGA内部的存储单元的位宽设置为(X+log2L)bit;3、FPGA首先为探测器提供倍频的驱动信号,让探测器工作在L*K的帧频下,并输出响应帧频的图像数据;4、FPGA对接收到的图像数据进行缓存并进行L帧累加;5、FPGA对累加之后的图像数据进行除数为L的除法操作并按照相应的输出格式对图像数据进行格式整理后输出。
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公开(公告)号:CN113592749A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110870219.7
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国空间技术研究院
Abstract: 本发明属于一种光谱数据校正方法,为解决对地遥感成像中,采用并行采样会导致复原光谱数据奇数行和偶数行存在差异,形成奇偶行明暗相间的现象,即使对奇数行和偶数行乘以一个固定系数进行校正,也会忽略不同亮度等级数据的差异,导致校正不完全的技术问题,提供一种基于直方图匹配的光谱数据校正方法、计算机可读存储介质及终端设备。校正方法为对获取的欠采样数据进行奇偶行拆分并复原,分别统计复原光谱各波段奇数行和偶数行数据的直方图分布,求取各波段奇偶行数据的平均期望直方图和累计直方图,再利用直方图匹配建立奇偶行数据的累计直方图和平均期望累计直方图的灰度级映射关系。
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公开(公告)号:CN112484855B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202011109442.1
申请日:2020-10-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种块效应校正方法,为解决现有探测器响应不一致的矫正方法,由于忽略了探测器块效应的动态变化,无法适用于大视场高分辨率干涉成像光谱仪图像非均一性校正的技术问题,提供一种干涉成像光谱仪探测器块效应校正方法,包括通过干涉成像光谱仪分别在积分球不同亮度等级下连续采集光源数据,按照时间顺序按预设时间间隔对采集数据进行分割后求取平均值图像,按照干涉维取平均得到空间维块效应曲线,再进行多项式拟合得到消除块效应光滑曲线,通过比值法求取块效应校正系数,干涉成像光谱仪采集的数据与相应时间的块效应校正系数相除得到消除块效应干涉图。
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