一种用于高强微波高湿环境的红外测温装置

    公开(公告)号:CN116265875A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111544388.8

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种用于高强微波高湿环境的红外测温装置,所述装置包括红外测温热像仪、金属套筒、气体输送管道和气体产生装置;所述红外测温热像仪和所述气体输送管道均设置在所述金属套筒内;所述气体输送管道的第一端朝向所述红外测温热像仪的镜头,第二端与所述气体产生装置相连;所述气体产生装置用于产生干燥气体,所述干燥气体通过所述气体输送管道传输至所述红外测温热像仪的镜头。本发明能够解决现有技术中的红外测温装置无法在高强微波高湿极端环境下正常工作的技术问题。

    基于匹配的目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN105261036A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510592020.7

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于匹配的目标跟踪方法,涉及目标跟踪技术领域,能够在实时性、精确性、硬件开销等方面达到一个较好平衡,跟踪效果良好并大大缩减实时信号处理系统的成本。FPGA根据DSP发送过来的目标所在区域坐标,截取实时图,并发送给DSP,DSP利用接收到的实时图制备跟踪模板,并发送给FPGA。FPGA进行去均值归一化积相关运算,运算完成后将去均值归一化积相关结果矩阵发送给DSP。DSP根据结果矩阵求目标跟踪坐标,并发送给FPGA,FPGA通过通信帧完成对伺服系统的控制。主要用于目标跟踪。

    应用于制导的图像处理方法和装置

    公开(公告)号:CN105187690A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510593589.5

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明实施例公开的一种应用于制导的图像信息处理方法和装置,涉及制导过程中图像处理技术领域,架构合理、功耗较低、硬件资源得到最大程度利用。该装置中的FPGA:一方面,将预处理后的图像分别输入给每个处理DSP,一个处理DSP进行目标识别,另一个处理DSP进行目标跟踪,生成目标跟踪结果;另一方面,控制压缩芯片利用压缩参数完成图像压缩,生成压缩码流,并控制同步串口芯片将压缩码流通过无线链路回传至地面接收设备,以便导引头实现人在回路控制和目标侦察功能,应用于侦察和跟踪目标。

    一种用于高速旋转平台的目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN116563119A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210124950.X

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于高速旋转平台的目标跟踪方法,包括:获取用于目标跟踪的初始帧图像;获取后一帧图像,根据与初始帧图像存在的旋转角,进行图像旋转,得到消除旋转角的旋转后图像;以前一帧图像的目标点坐标为中心,在旋转后图像中采用相关滤波模型进行目标检测得到旋转后图像中的目标点坐标;将旋转后图像中的目标点坐标转换到旋转前图像中,得到目标点在旋转前图像中的目标点坐标;并根据该目标点坐标,计算旋转平台的视线角速度作为跟踪输出信号;以所述旋转后图像的目标点坐标为中心截取搜索区域更新相关滤波模型,对再后一帧图像进行目标跟踪;进而对后续所有帧图像进行目标跟踪。本发明实现了图像高速旋转过程中的稳定跟踪。

    用于光学镜头与光电探测器装配的垫片厚度确定方法

    公开(公告)号:CN112683178A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910990856.0

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于光学镜头与光电探测器装配的垫片厚度确定方法。对光学镜头(3)与光电探测器(6)进行预装配;将平行光管(2)置于相机光学轴线上,在平行光管(2)焦面位置(11)放置分辨率靶标,相机对准平行光管(2),采图计算机(7)显示分辨率靶标图像;以初始位置为起点将分辨率靶标沿轴向进行前后移动,同时观察分辨率靶标图像清晰度的变化,当清晰度最佳时记录下此时分辨率靶标相对起点的移动方向及移动距离;根据移动方向、移动距离以及预装配垫片厚度等,计算出适合光学镜头(3)与光电探测器(6)装配的最佳垫片厚度。采用本发明方法,光学镜头与探测器只需进行一次预装配便可确定最佳垫片厚度,快速且高效。

    一种转台回转精度角度的测量方法

    公开(公告)号:CN114688996B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202011630886.X

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种转台回转精度角度的测量方法,所述方法包括:搭建转台的测量系统;在转台经过标定的情况下,转台转向轴进行转动,每转动预设角度暂停一次,光学成像模块获取一次照射至编码标尺上的激光点的第一位置坐标信息,并发送至数据处理模块;数据处理模块建立固定建筑物表面空间第一位置坐标信息与转台转动角度之间的映射关系;在转台的使用过程中,使转台转向轴处于零位,光学成像模块获取转向轴处于零位时激光点的第二位置坐标信息,并发送至数据处理模块;数据处理模块获取回转精度角度偏差并发送至补偿模块;补偿模块得到补偿后的回转精度角度。本发明能够解决现有方法中无法在每次测试时均对转台的回转精度角度进行标定的技术问题。

    一种转台回转精度角度的测量方法

    公开(公告)号:CN114688996A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011630886.X

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种转台回转精度角度的测量方法,所述方法包括:搭建转台的测量系统;在转台经过标定的情况下,转台转向轴进行转动,每转动预设角度暂停一次,光学成像模块获取一次照射至编码标尺上的激光点的第一位置坐标信息,并发送至数据处理模块;数据处理模块建立固定建筑物表面空间第一位置坐标信息与转台转动角度之间的映射关系;在转台的使用过程中,使转台转向轴处于零位,光学成像模块获取转向轴处于零位时激光点的第二位置坐标信息,并发送至数据处理模块;数据处理模块获取回转精度角度偏差并发送至补偿模块;补偿模块得到补偿后的回转精度角度。本发明能够解决现有方法中无法在每次测试时均对转台的回转精度角度进行标定的技术问题。

    应用于制导的图像处理方法和装置

    公开(公告)号:CN105187690B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201510593589.5

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明实施例公开的一种应用于制导的图像信息处理方法和装置,涉及制导过程中图像处理技术领域,架构合理、功耗较低、硬件资源得到最大程度利用。该装置中的FPGA:一方面,将预处理后的图像分别输入给每个处理DSP,一个处理DSP进行目标识别,另一个处理DSP进行目标跟踪,生成目标跟踪结果;另一方面,控制压缩芯片利用压缩参数完成图像压缩,生成压缩码流,并控制同步串口芯片将压缩码流通过无线链路回传至地面接收设备,以便导引头实现人在回路控制和目标侦察功能,应用于侦察和跟踪目标。

Patent Agency Ranking