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公开(公告)号:CN115713552A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211462054.0
申请日:2022-11-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06T7/50 , G06N3/094 , G06N3/0475
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的浑浊水体中激光深度图重建方法,包括步骤:S1、将观测目标分别置于空气介质和浑浊水体中,采集神经网络训练数据;S2、基于所述神经网络训练数据,对基于生成对抗模型的生成式神经网络进行训练,获得激光深度图重建模型;S3、采集观测目标的激光雷达点云数据及实测时的水体信息、观测视角,输入所述激光深度图重建模型,获取重建激光深度图。本发明通过深度学习方法滤除水体多次散射效应导致的误差影响,从而大大提升了水下激光深度图的重建精度。
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公开(公告)号:CN114114299A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111545608.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S17/10
Abstract: 本发明提供一种基于KD树加速的丛林目标激光脉冲回波仿真方法,包含以下步骤:步骤S1、构建树木的物理模型,所述树木的物理模型包括树干部分和树冠部分;步骤S2、构建树木的激光散射模型;步骤S3、构建包含丛林和背景环境的KD树结构;步骤S4、对激光雷达发射的激光波束采样,根据空间能量分布生成光子束,并进行波前分割;步骤S5、计算步骤S4生成的光子束中的每个光子与步骤S3生成的KD树结构作用的结果,确定所述光子是否命中步骤S3所构建的KD树结构中树干部分或者树冠部分。步骤S6、计算光子在路径上的散射事件情况;步骤S7、基于步骤S5获得的光子束与KD树作用的结果,计算激光雷达的脉冲回波。本发明具有适用范围广、使用简便等优势。
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公开(公告)号:CN105243289B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510789080.8
申请日:2015-11-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种复杂目标红外辐射特性一体化建模方法,基于辐射度学光谱射线追踪方法,考虑复杂目标表面的自身红外辐射、双向反射分布函数模型,以及非均匀尾焰气体的红外辐射模型;射线追踪的过程采用对探测器焦平面像素进行采样生成射线束,针对每条射线计算其与场景中的复杂目标的相交情况;对每个交点计算辐射反射值,将该像素所有射线获得的辐射亮度进行采样重建,得到探测器该像素处的光谱形式的辐射亮度;最后对所需红外谱段进行积分,获得探测器所接收到的目标红外辐射特性值。本发明以光谱射线追踪方法贯穿整个求解过程,并建立适用射线追踪形式的求解模型,适用于对包含尾焰的复杂目标飞行器在特定飞行状态下的红外辐射特性仿真。
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公开(公告)号:CN114114220B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111544038.1
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/497
Abstract: 本发明提供了一种基于射线追踪判定太赫兹波束质量的方法,包括如下步骤:S1、在太赫兹波束传输的自由空间内设置一平板,将其分裂成n条太赫兹射线;S2、设置两个间隔设置的第一通孔和第二通孔,n条太赫兹射线其中的一条穿过第一通孔成第一图像,找到第一质心位置,移动第二通孔,以使该条太赫兹射线也穿过第二通孔成第二图像,找到第二质心位置;第一质心位置和第二质心位置的投影间隔为该条太赫兹射线的偏折量,偏折量越大,质量越低;S3、综合n条太赫兹射线的偏折量判定太赫兹波束的质量。该方法运用射线追踪方法,追迹太赫兹波束的传播路径的偏折,可简单精确地判定太赫兹波束的质量,并且能够查找波束缺陷的来源,提升目标测量的精度。
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公开(公告)号:CN118068361A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311573959.X
申请日:2023-11-23
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S17/89
Abstract: 一种单频MIMO弧形阵列雷达的目标三维散射中心重构方法,采用单频MIMO弧形阵列雷达获取目标的回波数据,基于单频MIMO弧形阵列雷达,构建目标三维散射中心的信号模型,采用基于3D‑MUSIC的方法,估计目标的三维散射中心参数,将散射中心参数估计值代入至目标三维散射中心的信号模型,获取目标的三维散射中心重构结果。本发明减少了目标的回波数据量,提高了目标三维散射中心的重构效率,实现了目标三维散射中心的精确重构。
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公开(公告)号:CN117131670A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311021869.X
申请日:2023-08-14
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F30/20 , H02S50/10 , H02S50/15 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F119/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开一种空间太阳能电池热光电一体化仿真测试方法,包括:根据太阳能电池的材料,构建电学参数对温度的响应函数;根据太阳能电池的结构和电学参数对温度的响应函数,分别构建太阳能电池的温度场仿真模型、光谱仿真模型和光电转换仿真模型;以及根据电学参数对温度的响应函数,对温度场仿真模型、光谱仿真模型和光电转换仿真模型进行同步迭代求解,以获取太阳能电池的温度、光谱吸收率、光谱反射率、光生载流子产生率、光生电流和光电转换效率。本发明将温度场系统地融入太阳能电池建模仿真研究中,可以获得更贴近真实空间环境中太阳能电池的工作性能。
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公开(公告)号:CN113589318B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110872354.5
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种星载红外凝视相机入瞳辐射图像仿真方法,包含:在星载红外凝视相机的视场范围内,根据相机的光学系统参数,随机生成视线矢量;判断视线矢量与地球表面的交点;通过比较交点处的大气透过率和随机数,判断视线矢量是否被大气吸收或透射;通过比较交点处的地表发射率和随机数,判断视线矢量是否被吸收或反射;根据成像时间信息、交点经纬度信息,计算交点处的地表太阳辐照度;根据相机视场中每根视线矢量与地表交点的地表温度、地表处的太阳辐照度、地表发射率、地表反射率及相机工作波段,确定相机视场中地表的红外辐射分布,生成相机入瞳处的辐射图像。本发明为天基红外遥感图像仿真提供一种快速、低成本的仿真方法。
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公开(公告)号:CN115828432A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211586549.4
申请日:2022-12-09
Applicant: 上海无线电设备研究所 , 中国人民解放军96901部队
IPC: G06F30/15 , G06F17/11 , G06F17/13 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种飞行器目标红外探测仿真成像方法,包括以下步骤:S1、建立无人机三维几何模型,并将无人机外表面划分为若干微元面;S2、计算各微元面接收到的太阳辐射照度和天空辐射照度;S3、基于太阳辐射照度和天空辐射照度,采用热流量平衡方程计算各微元面的温度;S4、将微元面辐射照度投影到探测器像元,实现无人机目标红外辐射成像。本发明将无人机外表面划分为多个微元面,考虑到太阳辐射、天空辐射等综合影响因素,基于热流平衡方程求解各个微元面的温度,提高无人机表面温度计算准确性,进而提高红外辐射照度图像的精度。
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公开(公告)号:CN113607694A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110878953.8
申请日:2021-08-02
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明提供一种低散射涂层双向反射分布函数高精度测量装置,其包含:激光发射模块、光子模态探测接收模块、半球空间滑动测量系统;所述激光发射模块可产生两路激光光束,一路为探测光束,另一路为泵浦光束,分别通过两路不同的光纤通道传输给光子模态探测接收模块;所述半球空间滑动测量系统,其设置有低散射涂层平面,使探测光束产生半球空间的散射光束,采用不同类型的圆形轨道以实现低散射涂层半球空间双向反射分布函数的测量;所述光子模态探测接收模块包含:光子模态转换晶体,利用光子模态转换晶体滤除与泵浦光束不同的噪声光子,从根本上滤除噪声,提升测量精度。本发明具有测量精度高,测量速度快,准确率高,测试成本低等优势。
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公开(公告)号:CN113589318A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110872354.5
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种星载红外凝视相机入瞳辐射图像仿真方法,包含:在星载红外凝视相机的视场范围内,根据相机的光学系统参数,随机生成视线矢量;判断视线矢量与地球表面的交点;通过比较交点处的大气透过率和随机数,判断视线矢量是否被大气吸收或透射;通过比较交点处的地表发射率和随机数,判断视线矢量是否被吸收或反射;根据成像时间信息、交点经纬度信息,计算交点处的地表太阳辐照度;根据相机视场中每根视线矢量与地表交点的地表温度、地表处的太阳辐照度、地表发射率、地表反射率及相机工作波段,确定相机视场中地表的红外辐射分布,生成相机入瞳处的辐射图像。本发明为天基红外遥感图像仿真提供一种快速、低成本的仿真方法。
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