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公开(公告)号:CN118746358A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410700112.1
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种多狭缝色散型高光谱成像系统数据误差分析方法,特别涉及一种多狭缝色散型高光谱成像系统重构数据误差分析方法,解决了现有技术缺乏多狭缝色散型高光谱成像系统重构数据误差分析方法导致重构数据精度低的问题。该方法包括步骤:步骤1:确定误差源范围;步骤2:对各误差源独立执行步骤a至d;步骤a:加载误差源误差获取加载误差的其余狭缝高光谱数据;步骤b:判断误差是否可校正;若是先校正再对校正后的加载误差的其余狭缝高光谱数据与基准狭缝高光谱数据仿真重构;若否则对基准狭缝高光谱数据与加载误差的其余狭缝高光谱数据仿真重构;步骤c:计算重构误差;步骤d:与设定的重构误差阈值比较,大于其则为主要重构误差源。
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公开(公告)号:CN119722735A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411654012.6
申请日:2024-11-19
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多狭缝高光谱数据的动目标信息检测方法,解决了现有技术难以精准获取动目标的形态信息与运动信息的问题;本发明针对动目标在不同狭缝获取的高光谱数据中的成像位置差异,通过数据差分、模板匹配获取目标运动区域及运动信息,并通过运动信息对目标形态的采样修正及形态与运动信息的迭代反馈运算,实现动目标运动信息及形态信息的精准获取。
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公开(公告)号:CN113495374A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010200995.1
申请日:2020-03-20
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 西安工业大学
IPC: G02F1/11
Abstract: 本发明涉及一种提高衍射效率的方法及系统,特别涉及一种提高声光可调谐滤波器衍射效率的方法及系统,解决了现有因增加前置偏振器件,引起来自目标的入射光能量强度减小一半,进而声光可调谐滤波器衍射效率减小一半,弱光条件下不利于测量的问题。该方法的特殊之处在于:步骤1:将来自目标的自然光或非偏振入射光分为透射光和反射光;步骤2:对反射光先线偏振处理;然后进行光路换向,使其光路方向与步骤1获得的透射光光路方向平行;再进行相位延迟,使其相位与步骤1获得的透射光相位一致;步骤3:将步骤1获得的透射光与步骤2相位延迟后的反射光合束;步骤4:合束光和超声波在声光可调谐滤波器内发生互作用,输出衍射光。
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公开(公告)号:CN119715405A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411654009.4
申请日:2024-11-19
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种多狭缝高光谱图像数据的像移检测修正方法,解决了现有技术中尚未见针对多狭缝高光谱数据间各像元像移差异的检测方法,制约了多狭缝高光谱成像系统优势的体现及其数据高质量应用的问题,本发明将多狭缝高光谱数据间各像元的像移量看作各图像的像移量,各像元像移量之间存在连续性,利用纵横两方向上不同的像移连续性约束HS稠密光流法实现各像元像移量的检测修正,而后基于多狭缝高光谱成像系统的畸变像移偏差、平台运动引起的成像像移偏差对通过HS稠密光流法计算得到的光流数值进行修正,剔除异常光流数值,通过线性差值计算结果补充被剔除像元位置的光流数值,得到多狭缝高光谱数据各像元的最终像移量。
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公开(公告)号:CN118670518A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410700116.X
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种多狭缝高光谱数据处理方法,特别涉及一种多狭缝高光谱数据重构处理方法,解决了现有技术难以实时获取高精度的多狭缝高光谱重构后数据的问题。该方法包括步骤:步骤1:对多狭缝面阵数据进行暗电流校正;步骤2:相对辐射校正;步骤3:坏像元校正;步骤4:将其中一个狭缝定义为基准狭缝,将基准狭缝的坏像元校正后数据定义为基准狭缝高光谱数据;然后以基准狭缝高光谱数据为校正基准,对其余各狭缝的坏像元校正后数据分别进行横向像移误差校正;步骤5:光谱位置误差校正;步骤6:帧间误差校正,得到其余各狭缝的校正完成数据;步骤7:将其余各狭缝的校正完成数据与基准狭缝高光谱数据合并重构,得到多狭缝高光谱重构后数据。
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公开(公告)号:CN116266000A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111552131.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B5/08
Abstract: 本发明属于空间光学遥感器技术领域,涉及一种基于增材制造的一体化全金属反射镜组件。解决传统大口径铝合金反射镜刚度偏低,对装配应力敏感,轻量化率不高等问题。包括反射镜、蜂窝背板和支撑底板,反射镜、蜂窝背板和支撑底板通过增材制造技术一体打印成型;蜂窝背板由点阵单元构成,因点阵结构轻量化率、刚度均较高,可有效保证反射镜组件的比刚度,同时点阵结构也是一种高效换热结构,使镜体温度分布更均匀,提高反射镜的热稳定性;反射镜一体设置在蜂窝背板上,反射镜光轴垂直于蜂窝背板;支撑底板一体设置在蜂窝背板底部,支撑底板的底面为反射镜组件安装面且与反射镜的光轴平行,支撑底板的底面与反射镜光轴之间的距离大于反射镜的直径。
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公开(公告)号:CN214180383U
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202021667836.4
申请日:2020-08-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: A61B3/15
Abstract: 为解决现有睑板腺红外成像装置中照明光干扰所造成的睑板腺图像质量下降、结构复杂、体积庞大以及成本较高的技术问题,本实用新型提供了一种便携式近红外睑板腺成像系统。本实用新型利用偏振消光技术和窄带滤光技术扣除了背景光和照明光的反射干扰,从而实现了睑板腺的清晰成像,并利用已有的图像采集与分析软件进行睑板腺形态、结构和缺失面积等物理参量的分析与计算。本实用新型中由于第一线偏振片与第二线偏振片正交分布,因此由睑板腺表皮反射的强干扰光束能得到很好的抑制,从而提高了睑板腺的成像质量,使得睑板腺体清晰可辨。
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公开(公告)号:CN216979340U
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202123204066.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B5/08
Abstract: 本实用新型属于空间光学遥感器技术领域,涉及一种基于增材制造的一体化全金属反射镜组件。解决传统大口径铝合金反射镜刚度偏低,对装配应力敏感,轻量化率不高等问题。包括反射镜、蜂窝背板和支撑底板,反射镜、蜂窝背板和支撑底板通过增材制造一体打印成型;蜂窝背板由点阵单元构成,因点阵结构轻量化率、刚度均较高,可有效保证反射镜组件的比刚度,同时点阵结构也是一种高效换热结构,使镜体温度分布更均匀,提高反射镜的热稳定性;反射镜一体设置在蜂窝背板上,反射镜光轴垂直于蜂窝背板;支撑底板一体设置在蜂窝背板底部,支撑底板的底面为反射镜组件安装面且与反射镜的光轴平行,支撑底板的底面与反射镜光轴之间的距离大于反射镜的直径。
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