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公开(公告)号:CN112150555B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202010879173.0
申请日:2020-08-27
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明涉及一种地球同步轨道面阵相机在轨相对辐射定标方法,S1、地球同步轨道面阵相机在轨相对辐射定标以每半年为一个周期;S2、一个周期内平均分成6个月,每月按云量从低到高顺序选择图像,作为统计样本参与定标系数的计算;S3、统计出每个像元的灰度分布情况,并剔除0值和饱和灰度值的影响;S4、将所有像元整体的灰度分布作为各像元灰度分布预期值,绘制预期灰度分布曲线;S5、确认高值区、中值区和低值区的实际范围;S6、对每个像元,按照高值区、中值区和低值区的顺序将其灰度分布与预期的灰度分布数据进行拟合,获得各像元高值区、中值区和低值区的相对辐射定标系数,该相对辐射定标系数用于在轨数据的相对辐射校正。
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公开(公告)号:CN116778318A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310582386.0
申请日:2023-05-22
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06V20/10 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/082
Abstract: 本发明公开了一种卷积神经网络遥感影像道路提取模型,其中编码器提取影像的不同层次的道路特征;多尺度特征编码模块利用不同尺度的卷积层提取道路特征的不同尺度的特征,对不同尺度的特征进行聚合;长距离上下文感知模块分别在空间维度和通道维度获取长距离上下文,融合后输出至解码器;解码器将特征图恢复至输入原始影像的尺寸。本发明还公开一种卷积神经网络遥感影像道路提取方法,利用测试集和验证集对卷积神经网络遥感影像道路提取模型进行训练,得到训练好的模型;利用训练好的模型,对测试集中的影像进行预测,得到该影像的道路提取结果。本发明能够有效提高遥感影像道路提取精度,为城市规划、路网更新等遥感应用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN116205958A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211736498.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06T7/33 , G06T3/00 , G06T7/11 , G06T3/40 , G06T5/50 , G06T7/90 , G06T5/10 , G06V10/46 , G06V10/75
Abstract: 本发明提供了一种基于特征耦合的可见与中波红外图像配准与融合方法,包括以下步骤:对可见光图像和中波红外图像进行子块划分,利用相关相关性匹配算法提取同名点,采用仿射变换对同名点相对偏移进行纠正,完成图像的粗配准;采用改进的SIFT特征点匹配方法提取粗配准后图像的SIFT特征点,将提取的SIFT特征点作为配准控制点构建图像三角网,利用小面元配准模型完成图像的精确配准;进一步构建饱和弥散抑制模型,对精确配准的可见光图像和中波红外图像进行融合,最后利用彩色图像增强方法对融合图像进行增强处理,得到最终图像。本发明提升了可见光图像和中波红外图像的配准精度,同时提高了配准速度,实现了高保真的遥感图像融合。
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公开(公告)号:CN104977024B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510284398.0
申请日:2015-05-28
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明一种日盲紫外相机绝对辐射定标方程系数在轨修正方法,对相机进行实验室绝对辐射定标,得到相机绝对辐射定标系数和非均匀校正系数,相机在轨运行满足一定成像方式、地理位置、光照条件约束时,基于大气辐射传输模型计算的大气背景辐射值可以认为是真实背景辐亮度,根据实验室绝对辐射定标系数和图像局部灰度均值反演背景辐亮度,采用线性回归方法分析反演和真实辐亮度值,实现定标方程系数的在轨修正。本发明依据日盲紫外谱段大气背景辐射特性,可支持日盲紫外谱段遥感器高频次、业务化在轨绝对辐射定标,填补我国该谱段相机的在轨绝对辐射定标方法空白。
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公开(公告)号:CN103675794A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310646989.9
申请日:2013-12-04
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01S7/497
CPC classification number: G01S7/497
Abstract: 基于时空统一特性的航天光学遥感器成像仿真方法,步骤为:(1)根据卫星轨道参数,计算得到在任意时刻GMT卫星位置与时间的关系以及卫星在GMT时刻星下点的经纬度;(2)根据卫星在GMT时刻星下点的经纬度,成像时刻地面目标反射率特性ρ以及太阳高度角θ,计算得到遥感器的入瞳辐亮度L(λ);(3)结合遥感器参数和L(λ),得到遥感器的信号Starget,将Starget依次经过线性放大、滤波和量化处理后,再叠加遥感器光学系统、遥感器探测器、遥感器电路和卫星平台的仿真MTF后,得到初始仿真图像;(4)对初始仿真图像进行压缩解压缩、辐射校正和MTF补偿后,得到用户所需的仿真图像。本发明方法可进行有效的光学遥感全链路成像仿真,大大提高光学遥感在轨成像质量。
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公开(公告)号:CN103675794B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310646989.9
申请日:2013-12-04
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01S7/497
Abstract: 基于时空统一特性的航天光学遥感器成像仿真方法,步骤为:(1)根据卫星轨道参数,计算得到在任意时刻GMT卫星位置与时间的关系以及卫星在GMT时刻星下点的经纬度;(2)根据卫星在GMT时刻星下点的经纬度,成像时刻地面目标反射率特性ρ以及太阳高度角θ,计算得到遥感器的入瞳辐亮度L(λ);(3)结合遥感器参数和L(λ),得到遥感器的信号Starget,将Starget依次经过线性放大、滤波和量化处理后,再叠加遥感器光学系统、遥感器探测器、遥感器电路和卫星平台的仿真MTF后,得到初始仿真图像;(4)对初始仿真图像进行压缩解压缩、辐射校正和MTF补偿后,得到用户所需的仿真图像。本发明方法可进行有效的光学遥感全链路成像仿真,大大提高光学遥感在轨成像质量。
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公开(公告)号:CN105096319A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510411937.2
申请日:2015-09-10
Applicant: 北京空间机电研究所
Inventor: 王殿中
IPC: G06T7/00
CPC classification number: G06T7/0004 , G06T2207/10032
Abstract: 本发明一种基于凝视成像的卫星在轨信噪比测试方法,卫星以极高时间分辨率和较高空间分辨率对地表均匀区重复成像,在光照条件和地面辐射特性基本一致的前提下,统计成像在均匀区的探元均值和标准差,并将二者比值作为像元信噪比,再由若干像元信噪比取均值作为图像信噪比。该方法排除了像元响应空间不一致性的影响,统计每个像元多次成像数据的标准差时主要反映了重复采样的不确定性,因此噪声在数值上可以得到有效约束,可以反映卫星图像真实的信噪比,从而客观评价地球同步轨道遥感卫星成像能力,因此在卫星地面系统工程开展在轨测试和在轨运行阶段图像质量评价中具有实际应用价值。
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公开(公告)号:CN103776532B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410016680.6
申请日:2014-01-14
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 一种基于遥感应用的高光谱成像仪指标优化方法,首先确定高光谱数据应用目的,根据应用目的和载荷设计指标要求,预设高光谱载荷性能指标参数和设计指标参数;然后利用大气辐射传输模型进行遥感载荷入瞳前的高光谱信号仿真;再根据推扫式高光谱成像机理,建立高光谱成像仿真模型,实现高光谱载荷在空间维和光谱维的成像仿真,获得高光谱成像数据和高光谱载荷性能指标参数值,利用高光谱数据处理方法得到应用结果,建立应用效果指标和载荷性能指标的关系;最后通过最小二乘法以确定优化指标。该发明将遥感应用指标引入到载荷指标优化设计中,从应用角度考虑高光谱载荷指标优化,从而为高光谱载荷设计和高光谱数据应用效能评价提供可靠有效手段。
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公开(公告)号:CN104236859A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410484237.1
申请日:2014-09-19
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种星载面阵CCD相机点扩散函数测量装置及方法,装置包括光源系统、靶标、平行光管、面阵CCD相机和图像采集系统;靶标放置在平行光管的焦面上,平行光管与面阵CCD相机的光轴共轴放置,靶标被光源系统产生的均匀光照亮,经过平行光管和面阵相机,成像在面阵CCD相机的焦面上,形成靶标的图像,图像采集系统对成像结果进行采集和处理。本发明在靶标设计、实验方法和数据处理中考虑了相位对准,能够保证PSF测量精度,填补了星载面阵CCD相机的PSF测试方法空白。
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公开(公告)号:CN102141613A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201010575566.9
申请日:2010-12-01
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种结合卫星轨道特性的光学遥感器信噪比确定方法,本发明在对光学遥感器信噪比确定时,综合考虑了卫星飞行轨道和地面目标特性,最大程度发挥光学遥感器器件的能力,从而保证卫星在轨飞行时光学遥感器可获取足够的能量,大大提高遥感卫星成像质量,解决目前高分辨率在轨遥感器获取图像偏暗的难题。
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