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公开(公告)号:CN119851057A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411781450.9
申请日:2024-12-05
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/086
Abstract: 本发明公开了一种遥感图像目标智能检测欺扰方法,包括:将原始图像添加基于粒子群算法的扰动,形成第一待融合样本;将原始图像添加基于投影梯度下降的随机补丁,形成第二待融合样本;将第一待融合样本和第二待融合样本进行融合形成欺扰样本。本发明对智能检测算法欺扰成功率更高,具有较强的攻击性和鲁棒性。
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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:CN112395741B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202011164981.5
申请日:2020-10-27
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种时空谱一体化光学遥感成像物象映射方法,包括:定义坐标系;探测器到物方几何映射;物方到探测器的光谱辐射映射与积分;添加空间响应;时间维度积分;光电转换;A/D转换;探测器量化值到图像DN值转换。本发明可综合模拟成像链路各个环节各个因素对几何像质、光谱像质、辐射像质的影响,可以模拟任意平台、任意模式下的光学遥感成像仿真。
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公开(公告)号:CN106646510B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610826918.0
申请日:2016-09-14
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于单光子标记的首光子激光成像系统,包括光子编码系统、1×N激光器阵列(2),光路折转元件(3)、二维扫描装置(4)、望远镜光学系统(5)、光束聚焦元件(6)、光子解码系统(7)、1×N单光子探测器阵列(8)、多通道时间相关单光子计数系统(9)及控制与数据采集系统(10)。本发明装置采用光子标记与高重频首光子成像算法,能够克服现有首光子激光成像系统脉冲重复频率受限难以提升的问题,提高首光子激光成像系统数据采集的速度,缩短首光子激光成像时间。
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公开(公告)号:CN109084963A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810871292.4
申请日:2018-08-02
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种遥感器在轨标定光源发射系统,包括:光源发射模块,光斑接收模块、发射频次确定模块。发射频次确定模块确定与发射时长相关的标定光源备选频次,以及与传输速率相关的标定光源备选频次;选择所述与发射时长相关的标定光源备选频次和与传输速率相关的标定光源备选频次中数值最小的备选频次作为所述标定光源的发射频次;将标定光源的发射频次发送给光源发射模块;光源发射模块以整星星务系统发送的秒脉冲信号为使能信号,按照所述标定光源发射频次发射标定光源,将所述标定光源匀化整形处理后,通过待标定遥感器发射给光斑接收模块;光斑接收模块采集所述光源发射模块发射的定标光源的光信号,将所述光信号转换为电信号向外输出。本发明结构简单、安装方便、可靠性高,特别适用于重量不大于30Kg的微纳卫星。
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公开(公告)号:CN109029379A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810589576.4
申请日:2018-06-08
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01C11/08
CPC classification number: G01C11/08
Abstract: 本发明一种高精度小基高比立体测绘方法,步骤为:(1)一台相机在轨道高度为H,基线长度为B的两个位置对地进行拍摄,采集获取两幅图像;(2)对两幅图像分别进行基于频域晶胞的总变分正则化MTFC预处理;(3)计算得到校正畸变后的两幅图像;(4)计算得到两幅核线重采样后的图像;(5)计算得到一幅匹配后的视差图;(6)求得整幅图各个像素点处的相对高程值;(7)通过约束K个控制点计算的绝对高程与真实高程的误差平方和最小,来求解参考面高度,通过参考面高程加上各个点处的相对高程值,求得整幅图像各个点处的绝对高程。
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公开(公告)号:CN105005152B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510424114.3
申请日:2015-07-17
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B27/42
Abstract: 一种宽谱段衍射光学成像系统,包括:光学模块、探测器模块和图像复原模块;光学模块包括谐衍射光学元件和波前编码元件;光线经过谐衍射光学元件会聚成像,波前编码元件对会聚光线进行像差调制;探测器模块接收调制后的光线进行光电转换,得到图像;图像复原模块结合波前编码元件对会聚光线的调制信息,对探测器模块输出的图像进行处理,去除波前编码元件对会聚光线的调制作用并消除像差,获得图像。本发明以谐衍射光学元件作为光学系统主镜,利用谐衍射光学元件自身消色差的特点以及波前编码技术的像差校正特点,具有较宽的光谱带宽,降低系统复杂度及公差约束,使衍射光学成像系统更易实现。
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公开(公告)号:CN106125165A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610544351.8
申请日:2016-07-12
Applicant: 北京空间机电研究所
CPC classification number: G02B3/00 , G02B27/0012
Abstract: 一种实现亚波长聚焦的超薄平凹透镜,包括凹面超薄介质膜结构和双曲色散平板基底两大部分,双曲色散平板基底由介质与金属多层膜构成,保证切向介电常数与径向介电常数异号,凹面超薄介质膜与基底的介质材料一致,且凹面形状遵循光学传递函数公式。本发明首次提出“凹曲面”相位补偿机制与双曲色散平板基底结合的透镜模型,与半球状超级透镜相比,增加一层凹面超薄介质膜在平板基底上,大大降低了透镜的质量和大小,解决了传统超级透镜无法远场成像的问题,实现了光学系统的集成化和小型化。
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公开(公告)号:CN103872065B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410086304.4
申请日:2014-03-10
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H01L27/146
Abstract: 本发明涉及垂直电荷转移成像探测器像元合并方法,包括三种像元阵列合并方法,其中奇偶行对齐的等效像元阵列合并时,每N1×M1个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后的奇数行等效像元和偶数行等效像元对齐没有错位;奇偶行错位的等效像元阵列合并时,每N2×M2个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后的奇数行等效像元和偶数行等效像元错位若干个实际像元;异形等效像元阵列合并时,每N3×N3-M3×M3个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后每个等效像元的一个顶角的M3×M3个实际像元不参与合并;该方法可以根据需要得到不同尺寸大小的等效像元,可以使成像系统性能达到最优状态,且像元合并还可以大幅提高探测器信噪比。
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