一种宽幅超分辨率红外成像系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115453768A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211057270.7

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种宽幅超分辨率红外成像系统,包括:遮光罩、光学成像系统和视频处理器;遮光罩设置在光学成像系统前方,来自地物目标的辐射信息经遮光罩后进入光学成像系统;光学成像系统将辐射信息转换为电信号后送至视频处理器;视频处理器对电信号进行阻抗变换、模数转换和编码处理后,送至外部的卫星数传分系统。本发明所述的宽幅超分辨率红外成像系统,具有大幅宽、高灵敏度、高空间分辨率的特点,在不改变光学系统口径条件下,可有效提升相机空间分辨率。

    一种TDI红外探测器扫描成像系统扫描速率评估方法

    公开(公告)号:CN104050356A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410138663.X

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 一种TDI红外探测器扫描成像系统扫描速率评估方法,基于成像系统输出的靶标图像中探测器奇、偶元图像位置偏差,定量分析扫描速率与系统其它相关参数的匹配情况,进而调整扫描控制参数,满足成像系统要求。此外,为了对整个扫描视场的扫描速率进行评估,提出采用调整机构使成像系统可以绕扫描镜转轴旋转的方法,实现了全视场扫描速率的检测和评估。本发明具有评估方法简单、灵活和测试精度高等优点,可用于TDI红外探测器扫描成像系统中扫描速率的评估。

    红外探测器粗精复合测控温系统

    公开(公告)号:CN113253777A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110412828.8

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 红外探测器粗精复合测控温系统,包括:制冷控制器、制冷机组件和视频处理器。制冷控制器根据探测器目标温度和实时的温度信号,确定驱动信号并传输给制冷机组件;制冷机组件接收制冷控制器传输的驱动信号,在驱动信号的控制下驱动制冷机对红外探测器进行制冷;在遥感相机对地成像时,接收红外探测器传输的图像模拟信号和制冷机组件传输的模拟温度信号;根据图像模拟信号,获得数字化的图像信号传输给外部图像接收设备;根据模拟温度信号,进行模数转换、高频滤波处理和温漂补偿处理,获得数字化的温度信号并传输给制冷控制器。本发明采用红外探测器断电时粗测粗控、加电时精测精控的复合控温方式,解决了探测器高精度成像与卫星能源之间的矛盾。

    一种TDI红外探测器扫描成像系统扫描速率评估方法

    公开(公告)号:CN104050356B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410138663.X

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 一种TDI红外探测器扫描成像系统扫描速率评估方法,基于成像系统输出的靶标图像中探测器奇、偶元图像位置偏差,定量分析扫描速率与系统其它相关参数的匹配情况,进而调整扫描控制参数,满足成像系统要求。此外,为了对整个扫描视场的扫描速率进行评估,提出采用调整机构使成像系统可以绕扫描镜转轴旋转的方法,实现了全视场扫描速率的检测和评估。本发明具有评估方法简单、灵活和测试精度高等优点,可用于TDI红外探测器扫描成像系统中扫描速率的评估。

    一种制冷型红外探测器安全加断电系统

    公开(公告)号:CN103941603A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410120522.5

    申请日:2014-03-27

    Abstract: 一种制冷型红外探测器安全加断电系统,包括管理模块、控制模块、电源模块。控制模块提供两路测温二极管工作所需的偏置电流,并将两路测温二极管信号放大后送给管理模块;管理模块延时采集两路温度遥测信号,通过或逻辑的方式判断两路温度遥测信号是否达到红外探测器工作温度,当一路温度遥测信号达到红外探测器工作温度时,发送探测器加电命令至电源模块,电源模块提供电源使红外探测器工作;红外探测器加电工作后,管理模块监测两路温度遥测信号,通过与逻辑的方式判断两路温度遥测信号是否高于红外探测器工作温度,当两路温度遥测信号均高于红外探测器工作温度时,则发送探测器断电命令至电源模块,电源模块停止对红外探测器供电。

    一种望远扫描型多通道成像同步系统

    公开(公告)号:CN119484730A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411439191.1

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种望远扫描型多通道成像同步系统,包括:望远镜扫描机构、扫描控制器、管理控制器、多个视频处理器和与视频处理器数量相等的探测单元;其中,所述扫描控制器:采集望远镜的实时角度信息;每个视频处理器:将成像同步脉冲传输给与每个视频处理器相对应的探测单元;根据GPS时间码和秒脉冲信号得到成像起始时刻绝对时间和每一行积分绝对时间;接收图像数据,将实时角度信息、成像起始时刻绝对时间和每一行积分绝对时间打入图像数据得到图像及辅助数据;每个探测单元:接收成像同步脉冲,在成像同步脉冲触发下进行同步积分控制得到图像数据。本发明保证了各成像通道间图像的配准精度。本发明保证了各成像通道间图像的配准精度。

    一种基于游标式谱段的目标背景特性获取方法

    公开(公告)号:CN115790852A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211129309.1

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 一种基于游标式谱段的目标背景特性获取方法,单台载荷设置多个宽窄不等的谱段,通过旋转滤光片组件进行谱段切换,获取不同谱段图像,通过图像差分实现超过设置谱段数的光谱信息数获取,大幅提升多光谱相机的光谱分辨率和光谱观测精细度。该方法基于现有旋转滤光片组件机构将多个谱段具有相同的前截止波长、后截止波长不相同的谱段滤光片安装于旋转滤光片组件上,通过旋转滤光片组件转动实现谱段切换。相同前截止、后截止波长不同的多个谱段进行差分,可以实现远大于谱段数的光谱探测数据获取。本发明具有谱段设置方法简单、高效,可满足天基预警载荷探测谱段设计、优选的应用需求;可满足对干扰探测和识别的虚警源的精细探测需求;获取目标、背景高精度特性为目标确认识别奠定基础。

    红外探测器粗精复合测控温系统

    公开(公告)号:CN113253777B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110412828.8

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 红外探测器粗精复合测控温系统,包括:制冷控制器、制冷机组件和视频处理器。制冷控制器根据探测器目标温度和实时的温度信号,确定驱动信号并传输给制冷机组件;制冷机组件接收制冷控制器传输的驱动信号,在驱动信号的控制下驱动制冷机对红外探测器进行制冷;在遥感相机对地成像时,接收红外探测器传输的图像模拟信号和制冷机组件传输的模拟温度信号;根据图像模拟信号,获得数字化的图像信号传输给外部图像接收设备;根据模拟温度信号,进行模数转换、高频滤波处理和温漂补偿处理,获得数字化的温度信号并传输给制冷控制器。本发明采用红外探测器断电时粗测粗控、加电时精测精控的复合控温方式,解决了探测器高精度成像与卫星能源之间的矛盾。

    一种扫描型望远镜在轨扫描精度测试系统

    公开(公告)号:CN119413404A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411439195.X

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种扫描型望远镜在轨扫描精度测试系统,包括:探测器、望远镜扫描机构、扫描控制器、视频处理器、管理控制器、卫星数传系统和地面数据接收系统;其中,扫描控制器:采集望远镜的实时角度信息;管理控制器:接收卫星发送的GPS时间码以及秒脉冲信号;视频处理器:将成像同步脉冲传输给探测器;接收图像数据,将实时角度信息、GPS时间码和秒脉冲信号打入图像数据得到图像及辅助数据;探测器:在成像同步脉冲触发下进行同步积分控制得到图像数据;地面数据接收系统:提取图像及辅助数据中的每行图像的实时角度信息,根据每行图像的实时角度信息得到扫描精度。本发明实现在轨对扫描型望远镜的扫描精度进行监测,保证在轨系统的扫描精度。

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