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公开(公告)号:CN118921569B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411416941.3
申请日:2024-10-11
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: H04N25/615 , H04N25/53 , H04N25/57
Abstract: 本发明涉及成像系统领域,尤其涉及一种高静态调制传递函数的成像系统,包括光学系统、成像控制器和探测器,对于面阵探测器,通过减小填充率提升面阵探测器的静态调制传递函数,对于背照式探测器,对背照式探测器的部分像素进行亚像素级遮光,以减小填充率,使用数字域的时间延迟积分来提升面阵探测器或背照式探测器的光能量和信噪比,从而在保证原信噪比不变或者更高的情况下可进一步提升输出图像的动态调制传递函数;对于时间延迟积分探测器,通过减小电荷转移方向的填充率,提升时间延迟积分探测器电荷转移方向的静态调制传递函数,通过提升时间延迟积分探测器的积分级数来弥补光能量损失,解决动态调制传递函数相对垂直电荷方向偏低的问题。
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公开(公告)号:CN119223449A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411378462.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明公开一种空间面阵高光谱相机焦面组件,属于空间遥感技术领域,目的在于解决现有技术存在的相机的体积大、重量大以及结构复杂的问题。本发明包括:焦面支架,安装在焦面支架内部的分色镜组件;安装在焦面支架内部的两组分光反射镜组件;以及安装在焦面支架上的光谱探测器组件,四个所述光谱探测器组件中有两个相对一组分光反射镜组件对称,另外两个相对另一组分光反射镜组件对称;入射光线经分色镜组件的分色镜分色,反射的光线照射至一组分光反射镜组件,分光后照射至对应的两组光谱探测器组件的面阵探测器上;透射的光线照射至另一组分光反射镜组件,分光后照射至对应的两组光谱探测器组件的面阵探测器上。
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公开(公告)号:CN115079366B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210791784.9
申请日:2022-07-07
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供一种空间成像光谱仪大容差前置滤光窗口的装配方法,通过在滤光窗口和支撑结构设置缓冲间隙ε,并在缓冲间隙ε内均设注胶带,在注胶带内开设矩形阵列式的注胶孔,再将粘结力小而韧性好的胶注入注胶孔内,并在激光干涉仪的监测下进行压紧,待胶固化后即完成滤光窗口与支撑结构之间的安装。滤光窗口依靠多个注胶点自适应支撑结构实现与支撑结构的隔离,使得装配完成后的滤光窗口处于一个自由度全释放的环境,避免了支撑机构受温度影响发生变形从而对反射镜面型产生影响,实现在轨大温差条件下能保证滤光窗口玻璃的面型精度。
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公开(公告)号:CN116105860A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310389873.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种成像光谱仪光学系统的装调方法及光学系统,本发明提供一种成像光谱仪光学系统的装调方法,成像光谱仪光学系统包括框架本体、前置离轴三反光路单元、透镜光路单元、扫描光路单元、光谱成像单元以及第一基准立方体,前置离轴三反光路单元、透镜光路单元、扫描光路单元、光谱成像单元沿光束传播方向依次设置在框架本体上;简化了具有众多光学元件、空间关系极为复杂的成像光谱仪光学系统的装调过程,具有原理和方法简单,精度高等优点,特别适用于结构紧凑、轻小型化的星载成像光谱仪器的研制。
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公开(公告)号:CN115683332A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211406291.5
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供一种光谱仪的超窄狭缝的防尘装置,包括:超窄狭缝设置在狭缝基板的中轴线位置上,狭缝基板的入光面的中轴线位置开有限位槽,用于安装第一防尘玻璃,第一防尘玻璃采用完全封闭的方式安装;狭缝基板的出光面的中轴线位置设置有两块刃口板,刃口板的中轴线外侧位置开有限位槽,用于安装第二防尘玻璃,第二防尘玻璃的较长端的边缘位置开有透气缝隙,透气缝隙的宽度小于或等于0.5mm;第一防尘玻璃和第二防尘玻璃均采用石英材料,其厚度均为0.5mm,其面形精度均为其表面均镀有增透膜。本发明通过优化设计狭缝两端的防尘玻璃材料、形状、厚度、膜系等参数,并通过防尘玻璃的安装位置以及不完全封闭口的设计,实现空间光谱仪的狭缝污染问题。
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公开(公告)号:CN115170382A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210794336.4
申请日:2022-07-07
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 基于多工作模式低资源占用率的数据处理系统,涉及CMOS探测器应用技术领域,解决现有线阵CMOS探测器实现高行频工作过程中,存在占用较多的逻辑资源,导致出现资源占用率过高等问题,本发明的数据处理系统,对于所有的全色谱段图像数据,仅使用一个写使能和写地址;多光谱谱段使用另一个写使能和写地址;同时相应的乘法操作使用乘法器资源来实现;缓存的数据地址区域是连续递增排布而非留出间隔区域,可大大降低逻辑资源的使用。对于每行的写操作首地址,采用集成的乘法器实现而非使用逻辑资源,进一步降低资源占用率。
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公开(公告)号:CN111586324B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010445752.4
申请日:2020-05-25
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: H04N5/374 , H04N5/3745 , H04N17/00
Abstract: 一种适应行周期实时变化的串行CMOS图像数据训练方法,涉及CMOS图像数据的训练方法,解决现有CMOS图像数据训练方法无法满足线阵TDI探测器推扫成像的连续行周期调整应用要求的问题,包括CMOS数据训练系统,主要包含CMOS图像传感器和数据处理器两部分组成。数据处理器内部包含iodelay1、iserdes1、数据异步FIFO、控制异步FIFO、gearbox、ram based shifer和控制器组成。控制器作为CMOS数据训练系统的核心,控制各部分协调工作。CMOS图像传感器在控制器的控制下,输出串行图数据经iodelay1、iserdes1、数据异步FIFO、gearbox、ram based shifer最终转换为位宽p的并行图像数据。本发明提出基于可控移位寄存器的改进训练方法,保证单脉冲训练字的正确性,同时保证行周期的连续可调性。
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公开(公告)号:CN109862210B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910231231.6
申请日:2019-03-26
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 多路多谱段串行图像数据的采集接收系统,针对输入的串行数据通道数高于全局时钟引脚的数量的应用,并行数据的伴随时钟经FPGA内的BUFR(区域时钟缓冲器)转换为区域时钟,对输入的图像数据进行帧头检测,并产生有效图像数据的指示信号。采用跨时钟域FIFO进行区域到全局时钟域的转换,采用去消隐FIFO将断续输入的图像数据转换为连续输出的图像数据。针对高速串行传输芯片如2711对时钟抖动要求高问题,采用本地时钟源经时钟分路器提供n+1路的低抖动时钟,分别送入n路接收器和控制器。从时钟分路器直接输出到控制器的时钟作为控制器内的全局时钟,作为跨时钟域FIFO的读时钟和去消隐FIFO的写时钟;全局时钟经DCM产生的Camera Link的参考时钟作为去消隐FIFO的读时钟。
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公开(公告)号:CN109361882A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811338299.6
申请日:2018-11-12
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 模块化的CMOS成像系统,涉及一种模块化的CMOS成像系统,解决现有CMOS图像传感器的成像系统,存在设计工作量大,加工周期长,成本高等问题,包括CMOS图像传感器焦面单元和视频处理单元,CMOS图像传感器焦面单元和视频处理单元通过连接器连接;CMOS图像传感器焦面单元包括CMOS图像传感器和时钟变换电路、数字信号整形与电平转换电路、垂直驱动电路和电源变换电路;针对不同的CMOS传感器应用,仅需要更换对应的CMOS图像传感器焦面单元,不需要更换视频处理单元,大大节约工期、成本,降低设计风险;将CMOS图像传感器的供电电源分为多类,使用两种或两种以上的可调的供电电源分别供电这样提高电源效率,降低总功耗,同时降低焦面传感器发热产生光机结构热变形的影响。
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公开(公告)号:CN107635107A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710696592.9
申请日:2017-08-15
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 基于电子倍增的光谱图像合成系统,针对高空间和光谱分辨率的超光谱图像能量偏弱,不同谱段的光谱信号输入光能量偏差较大问题,采用可实时切换倍增增益通道和非倍增增益通道的图像传感器进行光谱信号的接收。首先对接收到的图像电荷信号在读出前经非破坏性浮置栅极输出放大器进行输入光能量的判断,然后根据检测到的输入光能量值进行倍增增益和正常通道的转移读出选择。根据实时标定获得的倍增增益,最后将倍增增益通道和非倍增增益通道的图像合并为高通道范围的图像。采用单帧内光谱信号倍增增益的切换,不仅能提高弱光谱信号的信噪比,还能保证较强光谱信号不饱和,提升整体的动态范围。
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