基于红外辐射亮度的舰船目标细节增强方法及装置

    公开(公告)号:CN119354339A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411368739.8

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于红外辐射亮度的舰船目标细节增强方法及装置。其中方法包括:以舰船目标的测距参数和气象参数为条件,在预先生成的目标红外辐射特征分布查询表中进行查询,得到舰船目标烟囱区域和除烟囱区域外舰船目标主体区域的辐射亮度,作为舰船目标辐射先验信息;根据舰船目标烟囱区域和除烟囱区域外舰船目标主体区域的辐射亮度,结合设备辐射定标参数,反演舰船目标烟囱区域和除烟囱区域外舰船目标主体区域的灰度分布;基于舰船目标烟囱区域和除烟囱区域外舰船目标主体区域的灰度分布,生成“双峰”灰度变换曲线,并对红外测量图像进行拉伸变换,以凸显舰船目标烟囱及其它主体区域,压制背景区域,实现舰船目标细节的增强。

    一种复杂工况发动机状态红外图像判读方法

    公开(公告)号:CN119091102A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411185900.8

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种复杂工况发动机状态红外图像判读方法,涉及发动机测试领域,先通过计算得到发动机尾焰的投影位置及包络形状基于投影位置信息及包络形状信息,设置目标框框选各个发动机的尾焰;按照各个发动机尾焰包络形状形心位置间关系选取背景框;计算目标框内全部像素灰度值的平均值、中位数和标准差,计算背景框内以及整幅图像的全部像素灰度值的平均值,选取所有目标框内全部像素灰度值的平均值中的最小值,选取所有背景框内全部像素灰度值的平均值和整幅图像全部像素灰度值的平均值中的最大值,计算最小值和最大值的差值;通过对比差值与设定阈值的大小即可判断发动机的开启或关闭状态,本发明具有自动判断发动机开关状态的优点。

    基于红外图像的空间弱小目标的辐射强度计算方法及装置

    公开(公告)号:CN119354338A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411368651.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于红外图像的空间弱小目标的辐射强度计算方法及装置。方法包括:基于目标的红外图像,确定目标的中心位置和像素空间分布范围;确定目标的初始辐射区域;对目标的初始辐射区域进行膨胀,并将膨胀后的第一扩展区域再次进行膨胀,得到第二扩展区域;根据目标的初始辐射区域、第一扩展区域、第二扩展区域生成的第一背景辐射模板和第二背景辐射模板,分别计算第一目标辐射强度和第二目标辐射强度;判断第一目标辐射强度和第二目标辐射强度的差值是否大于预设阈值,若是,则将第一扩展区域作为初始辐射区域,第二扩展区域作为第一扩展区域继续迭代;若否,则将二者的平均值作为结果输出。本发明可以实现空间弱小目标辐射强度的准确计算。

    一种新型中波红外热像仪定标装置及定标方法

    公开(公告)号:CN119555221A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411717493.0

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种新型中波红外热像仪定标装置及定标方法,涉及测量领域,包括黑体控制器、黑体、中波红外热像仪、准直激光器、激光测量系统、腔镜、聚焦透镜和光电探测器,黑体控制器与黑体通过线缆相连,中波红外热像仪放置在黑体发热端一侧;将腔镜放置在输入端与中波红外热像仪对齐,输出端与黑体对齐的位置,腔镜输入端外放置有分束镜,分束镜反射面法线45°的方向上放置准直激光器,分束镜透射面法线呈45°的方向上放置激光测量系统;腔镜输出端外依次放置聚焦透镜和光电探测器,本发明具有基本消除了环境大气传输的吸收效应对中波红外热像仪定标的影响,有效降低了中波红外热像仪使用过程中因定标产生的测量不确定度的优点。

    一种全反棱镜光传输低损耗测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118565772A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410830295.9

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明涉及全反棱镜测量技术领域,尤其涉及一种全反棱镜光传输低损耗测量装置及方法。反棱镜光传输低损耗测量装置利用腔衰荡光谱技术,以激光为光源,以输入腔镜和输出腔镜和待测全反棱镜组成衰荡腔,大幅提高了激光在待测介质中的传输光程;通过在负压状态下测量衰荡时间,实现传输损耗的计算,消除了光强起伏噪声,提高了信噪比,实现了待测全反棱镜在用于光传输时的极低损耗高精度测量。同时,全反棱镜可拆卸安装,能够实现不同类型全反棱镜的光传输低损耗高精度快速测量。第一腔管、第二腔管和第三腔管之间可拆卸式安装,一方面解决便携测量,另一方面若有需要可以方便地更换不同长度的第一腔管,满足不同测量需求。

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