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公开(公告)号:CN119646486A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411717610.3
申请日:2024-11-27
IPC: G06F18/213 , G01N21/47 , G01N21/31 , G06F17/11
Abstract: 本发明提供了一种地气光散射特性的计算方法及装置。方法包括:在探测器的探测视场范围内将探测光线进行离散,得到若干条探测光线;根据探测器的位置和每条探测光线的方向,确定每条探测光线相对应的探测场景并计算该探测场景下的几何特征参数值;根据每条探测光线的探测场景,提取该探测场景下每条探测光线相对应的散射面地理位置处的环境特征参数值;分别将每一组环境特征参数值和几何特征参数值输入至临边光散射特性预测模型或非临边光散射特性预测模型中,得到探测视场范围内的地气光散射辐射亮度。本方案,在满足地气系统时空动态演化高精度实际需求的同时,进一步提升了计算效率。
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公开(公告)号:CN119646361A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411717619.4
申请日:2024-11-27
IPC: G06F17/11 , G06F18/213
Abstract: 本发明提供了一种地气光散射物性参数化表征方法及装置。方法包括:根据太阳、地球和探测器相对位置,划分所述探测器的探测场景;所述探测场景包括临边探测场景和非临边探测场景;分别获取若干个临边探测场景下和非临边探测场景下的几何特征参数值和环境特征参数值;分别遍历两个探测场景下的几何特征参数值和环境特征参数值的数组集合,并对每个数组集合进行耦合辐射传输模拟,分别得到第一海量数据库和第二海量数据库;根据所述第一海量数据库和第二海量数据库,分别得到临边探测场景下和非临边探测场景下的等效散射分布函数模型,以地气光散射物性进行参数化表征。在满足地气系统时空动态演化实际需求的同时,具有较高的光散射计算精度。
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公开(公告)号:CN112164101B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202011053718.9
申请日:2020-09-29
Abstract: 本发明提供的三维点云匹配方法和装置,首先构建针对目标物的三维坐标系,将两个待匹配三维点云分别进行去中心化处理,获得每一个待匹配三维点云对应的去中心化点云;再对每一个去中心化点云所在的坐标系进行转换,得到每一个去中心化点云对应的转换点云,其中,转换点云的坐标轴与三维坐标系的对应坐标轴相平行。从每一个转换点云中选取能够形成一个平面的至少三个角点,根据选取的各个所述角点,计算尺度因子,根据尺度因子,对转换点云中的重建点云的大小进行调节,得到调节点云;最后通过迭代最近点算法对调节点云和标准点云进行匹配,以完成三维点云的匹配过程。本发明能够减小重建点云和标准点云的匹配误差。
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公开(公告)号:CN112164101A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011053718.9
申请日:2020-09-29
Abstract: 本发明提供的三维点云匹配方法和装置,首先构建针对目标物的三维坐标系,将两个待匹配三维点云分别进行去中心化处理,获得每一个待匹配三维点云对应的去中心化点云;再对每一个去中心化点云所在的坐标系进行转换,得到每一个去中心化点云对应的转换点云,其中,转换点云的坐标轴与三维坐标系的对应坐标轴相平行。从每一个转换点云中选取能够形成一个平面的至少三个角点,根据选取的各个所述角点,计算尺度因子,根据尺度因子,对转换点云中的重建点云的大小进行调节,得到调节点云;最后通过迭代最近点算法对调节点云和标准点云进行匹配,以完成三维点云的匹配过程。本发明能够减小重建点云和标准点云的匹配误差。
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公开(公告)号:CN111695170B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202010543995.1
申请日:2020-06-15
Applicant: 北京环境特性研究所(CN) , 哈尔滨工业大学(CN) , 中国人民解放军63921部队(CN)
Abstract: 本发明涉及目标可见光特性实时仿真方法及装置,该方法包括以下步骤:构建目标几何模型,并将所述几何模型离散化为多个面元;根据所述几何模型和所述多个面元的辐射特性参数,获取目标可见光特性数据集;基于所述目标可见光特性数据集进行训练,得到可见光特性模型;利用所述可见光特性模型生成目标可见光图像。相比于现有的目标可见光特性仿真方法,本发明方案利用获得的可见光特性模型对目标及环境特性进行仿真,无需再对不同光源及探测方向条件下进行大量光线跟踪计算,能够满足目标可见光特性实时仿真的需求,尤其适用于要求高分辨率图像精度的情况。
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公开(公告)号:CN111695170A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010543995.1
申请日:2020-06-15
Applicant: 北京环境特性研究所 , 哈尔滨工业大学 , 中国人民解放军63921部队
Abstract: 本发明涉及目标可见光特性实时仿真方法及装置,该方法包括以下步骤:构建目标几何模型,并将所述几何模型离散化为多个面元;根据所述几何模型和所述多个面元的辐射特性参数,获取目标可见光特性数据集;基于所述目标可见光特性数据集进行训练,得到可见光特性模型;利用所述可见光特性模型生成目标可见光图像。相比于现有的目标可见光特性仿真方法,本发明方案利用获得的可见光特性模型对目标及环境特性进行仿真,无需再对不同光源及探测方向条件下进行大量光线跟踪计算,能够满足目标可见光特性实时仿真的需求,尤其适用于要求高分辨率图像精度的情况。
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公开(公告)号:CN117249905A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311213929.8
申请日:2023-09-19
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01J5/00 , G06N3/0499 , G06N3/088 , G01J5/02 , G06N3/084 , G06N3/0985
Abstract: 本发明提供了一种基于PINN的目标表面温度反演方法及装置,其中方法包括:构建目标动态光热响应的物理模型;构建以时间参数、空间参数和目标物性参数为输入的全连接神经网络,并利用所述物理模型构建该神经网络的损失函数,通过循环迭代优化所述神经网络的网络参数以使所述损失函数趋近于0,得到可用于预测目标表面温度场的PINN模型;获取目标动态光热响应的红外辐亮度实测数据;所述红外辐亮度实测数据是在设定的时间参数和空间参数下得到的;根据所述红外辐亮度实测数据和所述PINN模型确定目标表面温度。本方案,能够降低目标表面温度反演过程中的计算量,提高红外测温法测量目标表面温度的速度。
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公开(公告)号:CN115931789A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211515206.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 北京环境特性研究所 , 中国人民解放军63921部队
Abstract: 本发明涉及一种红外吸收波段大气光谱透过率测算方法,涉及探测领域,包括以下步骤,选取能够覆盖吸收波段的光谱仪,并在光谱仪上加装大气吸收带波段滤光片;根据光谱仪最小、最大测量值的参数选取相应的衰减片;将光谱仪直接对准太阳进行光谱数据采集,读取光谱仪测量的背景平均相应数字值;对计算的光谱数据坏点进行剔除;利用实验室中的光谱定标数据,对已剔除的光谱数据进行定量反演,计算光谱仪的辐射亮度;计算太阳达到地面的吸收波段光谱亮度;根据计算得到的光谱仪辐射亮度和太阳达到地面的吸收波段光谱亮度,直接计算出大气光谱透过率,本发明具有扩展了短波红外吸收带大气透过率光谱研究的测量和反演手段的优点。
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公开(公告)号:CN113701883A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111027917.7
申请日:2021-09-02
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明提供了一种变距离空间目标光谱特性模拟测量系统及方法,其中系统包括:目标转台、光学照明系统、光谱探测系统和控制系统;目标转台,用于承载待测空间目标,空间目标为空间实体目标的缩比模型;光学照明系统,用于输出模拟空间内太阳光照的可见光,以使输出的可见光对空间目标进行照射;光谱探测系统,包括光谱探测设备和位置调整机构;位置调整机构与控制系统相连,用于在控制系统的控制下调整光谱探测设备与空间目标之间的距离;光谱探测设备用于测量不同距离下空间目标的光谱特性。本方案,能够充分模拟出实际情况下对空间实体目标的测量过程,得到的测量结果更加准确。
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公开(公告)号:CN108802754B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810341457.7
申请日:2018-04-17
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种光学特性测量系统及其应用方法,该系统包括:测量目标、探测器和控制器;其中,测量目标和探测器位于同一水平面内;控制器,用于接收测量指令,根据测量指令中携带的目标入射角和目标探测角,确定测量目标的目标运动姿态和探测器的目标位置信息;根据目标运动姿态,控制测量目标调整运动姿态;根据目标位置信息,控制探测器进行移动;测量目标,用于在控制器的控制下调整自身的运动姿态;探测器,用于在控制器的控制下移动至与目标位置信息对应的目标位置,并在目标位置上对调整运动姿态后的测量目标进行测量。本方案能降低探测器高度的调整范围,减小了光学特性测量系统所占空间,减少了光学特性测量系统的建设经费。
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