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公开(公告)号:CN115511728B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202211058811.8
申请日:2022-08-31
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种多参量图像局部模糊自主辨识与恢复方法,计算采集的模糊图像的模糊度,根据计算结果选择网格划分所需尺度;进行不同尺度下的网格划分,对各种尺度下网格划分后的各组模糊图像的网格块均进行模糊度计算;根据各组模糊图像的网格块模糊度,确定模糊区域;将确定模糊区域的模糊图像进行恢复计算,输出恢复后的清晰图像。
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公开(公告)号:CN115343791B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210836411.9
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明一种用于宽谱段高分辨成像器件,所述成像器件采用光瞳滤波器,所述光瞳滤波器的结构形式为一个平行平板玻璃,基底材料为透射光学材料,放置在光学系统瞳面位置;所述平板玻璃的前后两面镀不同的膜层。本发明实现基于成熟的镀膜工作,不涉及相位变化,具有结构简单、易于制作,成本低廉,无需微纳加工工艺。该滤波器具有普适性,适应于不同谱段的超分辨成像。
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公开(公告)号:CN115576102A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211280575.4
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B27/00
Abstract: 一种面向制造性能最优的光学优化方法,包含以下过程:首先根据光学每个表面的制造偏差量计算像差贡献中心偏离矢量;其次根据像差贡献中心偏离矢量计算系统波像差,并剥离由于偏差项导致的系统波像差;再次,计算近轴主光线和边缘主光线的偏差项波像差,将二者绝对值求和作为制造误差导致的波像差目标优化函数。最后将该函数编写成宏文件,在光学优化设计时将其作为优化目标函数之一进行优化。本发明方法在优化目标中添加了由于制造误差作用下的像差函数,并以此为优化目标之一进行光学设计优化,实现面向制造性能而非标称性能最优的光学系统优化。
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公开(公告)号:CN113612947A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110738653.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N5/374
Abstract: 本发明涉及一种面向大面阵小像元器件的加权采样方法及权重因子优化方法,基于大面阵小像元成像器件,相对传统的多像素合并方法,本发明对不同的子像素设置不同的权重,将不同子像素进行加权合并,同时,为解决权重因子设置问题,将像素的权重因子设置为变量,构建权重因子的优化目标函数,对权重因子进行优化设计。本发明充分挖掘小像素成像器件的优势,可综合兼顾成像系统的SNR和MTF,获得更好的成像质量。
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公开(公告)号:CN108828754A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810634591.6
申请日:2018-06-20
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B17/08
CPC classification number: G02B17/0808 , G02B17/0852
Abstract: 一种亚微米级像元的超高分辨率成像光学系统及成像方法,包括第一非球面校正镜(1)、第二非球面校正镜(2)、折转镜(3)、主反射镜(4)、场镜(5)、成像像面(6),通过校正镜组及折转镜(3)的反射,再由主反射镜(4)于场镜(5)内会聚至成像像面,克服了现有光学系统无法应对校正镜大口径高精度光学探测器的问题,适用于现有的光学探测装置。
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公开(公告)号:CN113612947B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202110738653.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N25/76
Abstract: 本发明涉及一种面向大面阵小像元器件的加权采样方法及权重因子优化方法,基于大面阵小像元成像器件,相对传统的多像素合并方法,本发明对不同的子像素设置不同的权重,将不同子像素进行加权合并,同时,为解决权重因子设置问题,将像素的权重因子设置为变量,构建权重因子的优化目标函数,对权重因子进行优化设计。本发明充分挖掘小像素成像器件的优势,可综合兼顾成像系统的SNR和MTF,获得更好的成像质量。
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公开(公告)号:CN114428396B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202111590097.2
申请日:2021-12-23
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B26/08
Abstract: 一种基于数字胶片成像的详普查一体化成像系统及方法,系统中变形镜位于光学采集单元的出瞳位置,当变形镜不加驱动电压时,所述光学采集单元进行低分辨率成像;当变形镜施加驱动电压时,矫正光学采集单元局部视场的像质,得到高分辨率光学信息;数字胶片焦面将采集的光学信息或者矫正后的光学信息转换成电信号,进而转换成数字信号,信号处理单元在接收低分辨率图像时,进行图像目标的检测定位,将目标质心在图像中的位置输出;光学感兴趣区域控制单元根据检测出的目标在图像中的位置找到对应的驱动电压,进而设置变形镜驱动电压,采集局部视场高分辨率光学信息;数字胶片焦面感兴趣区域控制单元控制数字胶片焦面输出高分辨率图像。
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