一种多狭缝高光谱数据重构处理方法

    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

    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。

    基于光栅-晶体的时空混合调制光谱偏振成像装置及方法

    公开(公告)号:CN118464191A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410932000.9

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明涉及光谱偏振成像装置及方法,具体涉及一种基于光栅‑晶体的时空混合调制光谱偏振成像装置及方法,解决了现有光谱偏振成像系统测量精度较差的技术问题。本发明包括沿光束传输方向依次设置的前置光学镜组、狭缝、第一准直透镜、衍射光栅组件、第二准直透镜、萨瓦板、检偏器、二次成像镜组和面阵探测器,以及数据采集处理单元,利用衍射+干涉原理,先通过衍射光栅组件实现波长维度的分割,通过萨瓦板实现光束的横向剪切,进而通过干涉实现振幅调制,从而实现偏振信息在频域上的分离,可同时获得目标场景的光谱信息、线偏振成像信息和空间成像信息,测量精度高,光路简单易调、成本低廉,数据处理简单快速,可实现对目标场景的实时检测。

    一种哈达玛高光谱成像系统编码模板透过率误差校正方法

    公开(公告)号:CN117553914A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311521453.4

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明涉及哈达玛高光谱成像系统的校正方法,具体涉及一种哈达玛高光谱成像系统编码模板透过率误差校正方法,解决了哈达玛编码模板原始测量值与实际成像编码调制结果存在误差,从而使哈达玛高光谱成像系统探测精度较低的技术问题。本发明基于哈达玛高光谱成像系统特殊的成像机理,利用单色光入射,对比有无编码模板情况下探测器所获数据,进而完成对编码模板透过部分及遮挡部分实际透过率的测量,根据测量值完成对编码模板透过率误差的校正,不仅能实现哈达玛高光谱成像系统编码模板透过率误差的测量,还可根据测量结果对解码矩阵进行修正,提高系统光谱探测准确度,可进一步提高系统的光谱探测能力。

    一种空间外差拉曼光谱仪系统

    公开(公告)号:CN113189079B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202110454669.8

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种空间外差拉曼光谱仪系统,以解决传统的色散型拉曼光谱仪难以进行高精度、高灵敏度、高光通量的检测分析问题。该系统包括激发光源、拉曼探头和空间外差拉曼光谱仪,激发光源出射的激发光通过光纤传输至拉曼探头,拉曼探头将激发光汇聚于被测样品,并收集激发的拉曼散射光,再将收集的拉曼散射光通过光纤出射至空间外差拉曼光谱仪。空间外差拉曼光谱仪包括前置准直镜头、空间外差干涉仪、条纹成像镜头和探测器,光纤出射的拉曼散射光依次经过前置准直镜头、空间外差干涉仪和条纹成像镜头后,在探测器靶面上形成干涉条纹。该光谱仪在工作波段内可以得到调制度良好的干涉图,能够满足光谱反演的精度要求。

    一种狭缝型光谱仪全月相周期月盘辐照度获取方法

    公开(公告)号:CN112129407A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010849696.0

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明涉及月盘辐照度获取方法,为解决目前通过地基对月观测系统获取月球辐照数据的方法,仅能在满月时刻较精确求出月球轮廓区域的圆心和半径,无法获取全月相周期月球辐照数据的技术问题,提供一种狭缝型光谱仪全月相周期月盘辐照度获取方法,包括S1,对狭缝型光谱仪的扫描数据进行预处理,得到月球光谱数据立方体;S2,从月球光谱数据立方体中得到特征波段灰度图;S3,通过阈值分割法从特征波段灰度图中提取月球二值化图像;S4,通过积分运算获取月球二值化图像边界点;S5,判断月相周期;S6,根据月相周期,通过月球二值化图像边界点,对特征波段灰度图采用三点法获得月球轮廓;S7,对月球轮廓内区域进行全月辐照度积分,得到月盘辐照度。

    一种高时间分辨率地基中高层大气风场测量干涉仪系统

    公开(公告)号:CN111077338A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911386116.2

    申请日:2019-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种高时间分辨率地基中高层大气风场测量干涉仪系统,主要解决现有地基高层大气风场测量干涉仪观测效率低的问题。该系统包括第一空间扫描机构、第二空间扫描机构、第一望远镜、第二望远镜、天顶望远镜、视场耦合组件、定标模块、干涉仪组件、分色成像组件和探测器;视场耦合组件位于第一望远镜、第二望远镜、天顶望远镜的出射光路上,将第一望远镜、第二望远镜、天顶望远镜的视场光束耦合到一起,并透射到干涉仪组件中;定标模块位于视场耦合组件和干涉仪组件之间,用于提供与观测谱线波长相近的标准谱线;干涉仪组件对入射光谱辐射进行调制产生干涉图;分色成像组件包括沿光路依次设置的光楔分色镜和马赛克滤光片。

    一种多狭缝高光谱图像数据的超空间分辨率重建方法

    公开(公告)号:CN119715404A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411654008.X

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种多狭缝高光谱图像数据的超空间分辨率重建方法,解决了多狭缝高光谱数据的多狭缝高光谱数据的空间分辨率低、质量差的问题。本发明针对多狭缝高光谱数据间的相关性及差异性,通过高光谱解混,建立各狭缝高光谱数据统一的光谱端元矩阵及各狭缝数据自身的具有差异的丰度矩阵。而后根据多狭缝数据之间的像移差异值,将各狭缝数据的丰度系数,统一在基准图像坐标系(即第一坐标系)下,而后根据丰度矩阵集合插值获取多狭缝像移丰度矩阵,最终端元光谱矩阵与端元丰度矩阵相乘并叠加,得到高空间分辨率高光谱数据。

    一种基于偏振信息的红外图像增强方法

    公开(公告)号:CN119671865A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411682645.8

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种图像增强方法,具体涉及一种基于偏振信息的红外图像增强方法。该方法包括以下步骤:1、获取目标场景在红外波段的4个不同角度的偏振图像;2、获取Stokes矢量图像S0、S1和S2,以及偏振度图像和偏振角图像;3、获取温度图像T;步骤4、获取材料图像M;5、获取纹理图像C;步骤6、将材料图像M、温度图像T和纹理图像C进行组合,生成目标场景的HSV增强图像,实现红外图像增强。本发明通过红外偏振相机获取目标场景在红外波段的4个角度偏振图像,利用偏振信息实现对环境目标温度、材料、纹理的探测感知,而后将上述三维物理信息通过HSV色彩空间融合方法获得对比度及纹理信息丰富的HSV增强图像。

    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

    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

    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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