基于后验误差最小化的干涉成像光谱仪周期振动修正方法

    公开(公告)号:CN115183871B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202210700428.1

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/453

    摘要: 本发明涉及干涉成像光谱仪周期振动修正方法,具体涉及基于后验误差最小化的干涉成像光谱仪周期振动修正方法,目的是解决时空联合调制型干涉成像光谱仪使用中存在的周期性机械微振动误差对图像数据带来的几何失真、修正困难的问题,步骤包括:S1,对原始Lasis干涉数据进行预处理,得到Lamis干涉数据;S2,建立周期振动模型;S3,模型中振幅A和周期T参数赋初始值;S4,求最优的起始相位#imgabs0#参数值;S5,采用后验误差最小法求最优的振幅A参数值;S6,采用后验误差最小法求最优的周期T参数值;S7,根据振动模型,使用最优的起始相位、振幅、周期参数,实现Lasis干涉数据到Lamis干涉数据抽帧过程的振动修正。

    基于JPEG2000的大孔径静态干涉数据的无损压缩方法

    公开(公告)号:CN117635737A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311593308.7

    申请日:2023-11-27

    IPC分类号: G06T9/00

    摘要: 本发明涉及干涉成像数据的压缩方法,为解决现有星上压缩方法存在压缩倍数较低、星地链路带宽压力较大的问题,提出了基于JPEG2000的大孔径静态干涉数据的无损压缩方法,包括以下步骤:S1、对大孔径静态干涉数据按推扫方向与光程差方向提取出LAMIS图像,LAMIS图像内包含N条干涉曲线;S2、建立干涉曲线表;S3、利用干涉曲线表对LAMIS图像内的干涉曲线进行稀疏表示;S4、将步骤S3中包含作差干涉曲线的LAMIS图像按照推扫方向与幅宽方向提取出相邻不同光程差图像;S5、利用预测法对不同光程差图像去除相关性,获得降低了量化幅值的预测残差图像;S6、将预测残差图像使用JPEG2000进行压缩,得到JPEG2000的无损压缩图像。

    一种使用AI光谱的无人干预种植系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111096130B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201911393053.3

    申请日:2019-12-30

    摘要: 本发明属于智能种植控制系统和方法,为解决现有温室缺少具有针对性的配套控制系统的技术问题,提供一种使用AI光谱的无人干预种植系统及其控制方法,其中,种植系统包括监测单元、传输单元、控制分析单元和调控单元;通过监测单元实时采集温室内的植物和土壤光谱信息,监控温室内的环境信息和光照情况,通过传输单元传送至控制分析单元,控制分析单元经与内部存储的原产地作物信息进行对比分析,向调控单元发送相应的调控指令,对温室内的环境、作物等进行调节。控制方法先实时监测温室内情况,再调取控制分析单元中的原产地作物相应信息,对比分析后生成相应的调控指令,调控单元接收调控指令后根据指令的内容对温室进行调节。

    大孔径静态干涉成像光谱仪全视场光谱定标误差校正方法

    公开(公告)号:CN111076816B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201911380996.2

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/45

    摘要: 为了有效解决激光器视场无法覆盖整个探测器面阵而导致定标系数不完整影响光谱定标精度,以及对整个探测器面阵逐列进行光谱定标效率低的技术问题,本发明提供了一种大孔径静态干涉成像光谱仪全视场光谱定标误差校正方法。本发明基于大孔径静态干涉成像光谱仪反演光谱,建立了干涉图像径向畸变与反演光谱波数偏移之间的对应模型。在定标过程中标准光源无法覆盖整个探测器视场范围时,本发明能够用部分甚至只用一行的光谱定标数据获取整个探测器面阵的光谱定标系数,最终服务于大孔径静态干涉成像光谱仪的光谱反演,有效的提高了光谱定标的精度,对大孔径静态干涉成像光谱仪数据处理技术的研究具有重要的意义。

    一种共模信号去除方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111585530A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010279809.8

    申请日:2020-04-10

    IPC分类号: H03F3/45 A61B5/04

    摘要: 本发明提供一种共模信号去除方法,解决现有高共模抑制比方法难以减去共模信号,导致无法得到准确期望信号的问题。该共模信号去除方法包括,步骤一、采用同一基准电压和同一时钟,同步采集两路期望信号和共模信号,得到两路混合信号,分别记住A路信号和B路信号;步骤二、分别对A路信号和B路信号进行傅里叶变换;步骤三、对FFT变换后的B路信号进行幅值移位和相位移位;幅值移位是将B路信号上的每一个点扩大或者缩小到原来的VA/VB倍;相位移位是将B路信号左移n个点或者右移n个点;步骤四、当B路信号的幅值移位和相位移位完成后,对FFT变换后的A路信号和步骤三处理后的B路信号做减法得到期望信号。

    大孔径静态干涉成像光谱仪全视场光谱定标误差校正方法

    公开(公告)号:CN111076816A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911380996.2

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/45

    摘要: 为了有效解决激光器视场无法覆盖整个探测器面阵而导致定标系数不完整影响光谱定标精度,以及对整个探测器面阵逐列进行光谱定标效率低的技术问题,本发明提供了一种大孔径静态干涉成像光谱仪全视场光谱定标误差校正方法。本发明基于大孔径静态干涉成像光谱仪反演光谱,建立了干涉图像径向畸变与反演光谱波数偏移之间的对应模型。在定标过程中标准光源无法覆盖整个探测器视场范围时,本发明能够用部分甚至只用一行的光谱定标数据获取整个探测器面阵的光谱定标系数,最终服务于大孔径静态干涉成像光谱仪的光谱反演,有效的提高了光谱定标的精度,对大孔径静态干涉成像光谱仪数据处理技术的研究具有重要的意义。

    一种直方图紧致性变换方法

    公开(公告)号:CN105335946B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510608212.2

    申请日:2015-09-22

    IPC分类号: G06T5/40

    摘要: 本发明提出一种新的直方图压缩变换方法,该方法首先对输入图像直方图上的低频度(或者小概率)灰度级进行合并和收缩,将低频度(或小概率)灰度级合并到相邻灰度级上,使得合并后的灰度级的频度不小于某一确定的基准参考频度,这样在其最大值和最小值之间不存在零概率灰度级和小概率灰度级,而且灰度连续分布。实验表明,本发明提供的直方图变换方法,在图像信息熵损失很小的情况下能有效压缩输入图像灰度的分布范围,且效果可控,从而保证了后续线性拉伸效果,使得线性增强方法具有更好的适应性和实用性。

    一种基于直方图紧致性变换的图像自适应增强方法

    公开(公告)号:CN105184759A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510607885.6

    申请日:2015-09-22

    IPC分类号: G06T5/40

    摘要: 本发明提供一种基于直方图紧致性变换原理的图像增强方法,其步骤包括:步骤1:统计输入图像的灰度频度直方图,并计算图像直方图的特征值;步骤2:计算搜索起点及左右基准频度;步骤3:直方图紧致性变换;步骤4:建立灰度映射关系;步骤5:输入图像灰度重构。由于本方法顾及了输入图像的自身特点,因而能有效克服经典线性拉伸变换、直方图截断拉伸等增强方法的不足。实验表明,该方法增强效果明显,且具有良好的适应性和实用性,可广泛适用于各种低对比度图像的增强和高位宽量化图像向低位宽量化图像转化处理,是一种快速、有效的图像自动增强方法。

    一种共用前置镜的三波段空间光学成像系统

    公开(公告)号:CN118534631A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410858774.1

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: G02B17/08 G02B27/00 G02B27/10

    摘要: 一种共用前置镜的三波段空间光学成像系统,用于解决现有共用主镜的三波段光学成像系统存在的长波红外波段的探测器组件会遮挡进入主镜的光线、用于透射可见光的第三反射镜尺寸过大会遮挡部分反射至第二反射镜的光线以及中波红外与进入主镜的光线在空间上存在重叠的技术问题。本发明在前置镜组的出射光路上设置镀有多通带二向色膜的第一分色镜,实现可见与中波红外波段的分色,在第一分色镜的透射光路上设置镀有单通带二向色膜的第二分色镜,实现长波红外与中波红外波段的分色,再在第二分色镜的反射光路上设置补偿镜,进而实现可见、中波红外和长波红外的三波段探测,其无光线空间重叠、入光遮拦小且成像质量接近衍射极限。