一种同时提取大小目标的识别跟踪方法

    公开(公告)号:CN112097778B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010985173.9

    申请日:2020-09-18

    摘要: 本发明公开了一种同时提取大小目标的识别跟踪方法,包括以下步骤:步骤1:初始采样计算分块阈值;步骤2:分块阈值分类处理为大目标区域阈值和小目标区域阈值;步骤3:分别根据大目标区域阈值和小目标区域阈值,分别获得大目标曝光时间和小目标曝光时间;步骤4:基于小目标曝光时间计算出小目标星体的质点坐标;步骤5:基于大目标曝光时间计算出大目标星体的边缘坐标;步骤6:根据小目标星体的质点坐标和大目标星体的边缘坐标,完成识别跟踪。此发明解决了传统识别跟踪对小目标识别困难和大小目标无法同时识别跟踪的问题,利用不同曝光时间敏感不同目标,分别采用不同算法,完成了同时对大小目标的识别跟踪,提高了识别跟踪的工作效率。

    一种同时提取大小目标的识别跟踪方法

    公开(公告)号:CN112097778A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010985173.9

    申请日:2020-09-18

    摘要: 本发明公开了一种同时提取大小目标的识别跟踪方法,包括以下步骤:步骤1:初始采样计算分块阈值;步骤2:分块阈值分类处理为大目标区域阈值和小目标区域阈值;步骤3:分别根据大目标区域阈值和小目标区域阈值,分别获得大目标曝光时间和小目标曝光时间;步骤4:基于小目标曝光时间计算出小目标星体的质点坐标;步骤5:基于大目标曝光时间计算出大目标星体的边缘坐标;步骤6:根据小目标星体的质点坐标和大目标星体的边缘坐标,完成识别跟踪。此发明解决了传统识别跟踪对小目标识别困难和大小目标无法同时识别跟踪的问题,利用不同曝光时间敏感不同目标,分别采用不同算法,完成了同时对大小目标的识别跟踪,提高了识别跟踪的工作效率。

    一种目标识别与导航方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111695564A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010535877.6

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G06K9/32 G06K9/46 G01C21/24

    摘要: 一种目标识别与导航方法,首先采用边缘检测算子提取目标图像的边缘点,然后四边界扫描边缘点,利用随机圆检测获取初始目标大小和位置,再利用霍夫变换进行圆检测,获取稳定的目标大小和位置,接着剔除无效边缘点,利用最小二乘拟合获取精确的目标大小和位置,最后解析探测器和目标距离以及目标位置矢量。本发明提供能够通过对星体目标成像并进行高可靠目标自主识别,并实时解算探测器与星体目标之间的距离和位置关系,以提高深空探测导航的自主性。

    基于FPGA和DSP的导航敏感器高速硬件平台

    公开(公告)号:CN111504329A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010535883.1

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G01C21/20 G01C21/24 G01C21/02

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA和DSP的导航敏感器高速硬件平台,包括:探测器、FPGA和DSP;所述探测器用于获取火星系统的原始星图图像数据;所述FPGA与所述探测器连接,所述FPGA用于对所述原始星图图像数据进行处理并获得星点质心数据;所述DSP与所述FPGA连接,所述DSP根据所述星点质心数据进行导航敏感器姿态解算并获得导航敏感器姿态数据。本发明实现了对探测器原始星图图像数据的高速采集和星点质心数据的快速提取,加快了数据的更新率,从而极大地改善了导航敏感器的测量精度和动态性能;同时本发明中基于EMIF接口的通信,保证了FPGA和DSP之间大数据的传输,能够为未来的数据流带宽提供拓展空间。

    一种星敏感器探测器受强光辐照损伤的测试方法

    公开(公告)号:CN111174808A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911252287.6

    申请日:2019-12-09

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明公开了一种星敏感器探测器受强光辐照损伤的测试方法,该方法利用太阳模拟器模拟光源,对星敏感器的探测器进行辐照,该方法包括以下步骤:(1)对所述太阳模拟器的照度进行测量,以确定所述太阳模拟器的照度;(2)使所述的星敏感器光轴与太阳模拟器形成指定的夹角;(3)太阳模拟器对星敏感器进行辐照;(4)星敏感器的探测器拍摄得到图像,利用所述图像的图像信噪比确定所述探测器受辐照后的损伤程度。本发明可以解决复杂光照环境照射星敏感器时,如何对星敏感器的探测器损伤程度进行测量的问题,还可以检测不同入射角度的光照对星敏感器探测器的损伤程度。

    一种模糊星图复原方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110930324A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911100572.6

    申请日:2019-11-12

    IPC分类号: G06T5/00

    摘要: 一种模糊星图复原方法,使用局部平滑的全变差和非局部自适应的组稀疏作为图像先验知识,将观测约束与局部平滑的全变差约束和非局部自适应的组稀疏约束相结合,形成混合正则化目标函数,使用基于Split-Bregman的迭代算法求解混合正则化目标函数,得到原始星图。本发明可以在迭代期间彼此促进以获得整体最优,可以有效地解决目标函数的优化问题并保证收敛,解决了星敏感器在大动态运动条件所发生的星点拖尾模糊问题,有效的提高复原图像的视觉质量。

    基于FPGA和DSP的导航敏感器高速硬件平台

    公开(公告)号:CN111504329B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202010535883.1

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G01C21/20 G01C21/24 G01C21/02

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA和DSP的导航敏感器高速硬件平台,包括:探测器、FPGA和DSP;所述探测器用于获取火星系统的原始星图图像数据;所述FPGA与所述探测器连接,所述FPGA用于对所述原始星图图像数据进行处理并获得星点质心数据;所述DSP与所述FPGA连接,所述DSP根据所述星点质心数据进行导航敏感器姿态解算并获得导航敏感器姿态数据。本发明实现了对探测器原始星图图像数据的高速采集和星点质心数据的快速提取,加快了数据的更新率,从而极大地改善了导航敏感器的测量精度和动态性能;同时本发明中基于EMIF接口的通信,保证了FPGA和DSP之间大数据的传输,能够为未来的数据流带宽提供拓展空间。