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公开(公告)号:CN105759419A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610217307.6
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G02B26/10
CPC classification number: G02B26/105
Abstract: 带摆镜的中波红外像方扫描光学系统,包括前置镜组1、摆镜2、固定反射镜3、成像镜组4,其中前置镜组包括前置镜A5、前置镜B6,光线经过前置镜A、前置镜B后聚焦到一次像面7上,再传递到摆镜上,其中一次像面的曲率中心与摆镜的回转中心重合,光线经摆镜反射后传递到固定反射镜上,固定反射镜最终将光线传递给成像镜组;通过摆镜的旋转,实现对目标的扫描。
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公开(公告)号:CN108122217B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201611081592.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06T5/40
Abstract: 一种自适应场景的实时红外图像增强方法,包括以下步骤:步骤一:基于FPGA平台采集红外图像,将采集到的红外图像进行双平台直方图统计;步骤二:得到图像的累积直方图FT(p)步骤三:得到图像的有效灰度统计PVAL(p)步骤四:得到图像的有效灰度级LVAL:步骤五:得到直方图均衡化后图像的动态灰度级区间R;步骤六:得到自动亮度参数BM;步骤七:得到动态直方图均衡化后的图像灰度值DT(p)。
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公开(公告)号:CN108154087A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711295979.X
申请日:2017-12-08
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于红外成像的目标检测与跟踪技术领域,具体涉及一种基于特征匹配的红外人体目标检测跟踪方法。对红外图像进行对比度增强和背景抑制,把红外人体目标与相关性的背景分离;对红外图像进行高通滤波,分离出淹没在背景中的红外人体目标;对于灰度直方图不是双峰分布的红外图像,采用分区域进行聚类分析,再根据聚类后的各类别聚类中心的分布寻找适当的分割阈值把目标分离出来;对红外图像采用开运算去噪处理,除去孤立高亮度噪声点;对红外图像进行邻接四邻或八邻域标注,在各个标注区域内采用基于区域特征的方法判断是否包含人体目标;采用比较人体区域与形状模板间亮度关系来进行检测。本发明能快速的完成红外人体目标的准确跟踪。
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公开(公告)号:CN108120509A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611089219.9
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01J5/00
CPC classification number: G01J5/00 , G01J2005/0048
Abstract: 一种采用加热黑板的红外热像仪在线标定装置,包括直流电机1、锥齿轮2、丝杠3、导轨4、黑板A5及黑板B6,其中直流电机1、锥齿轮2、丝杠3、导轨4、黑板A5及黑板B6均安装在安装框架8上,直流电机1通电后带动锥齿轮2转动,锥齿轮2轴交角为90度,将直流电机1的旋转转化为丝杠3的旋转,丝杠3安装在丝杠安装座7上,丝杠3在锥齿轮2两侧的部分分别加工有旋向相反的螺纹,因此丝杠3朝某个方向旋转时,黑板A5及黑板B6会由于旋向不同而相对运动,为保证黑板A5及黑板B6在位移过程中平稳,因此在黑板A5及黑板B6之间有导轨4,保证位移过程中不抖动。
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公开(公告)号:CN108174061A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711318025.6
申请日:2017-12-12
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于可见光成像技术领域,具体涉及一种轻小型一体化刚柔结合成像电路。包括成像板、数字板、电源板和接口板;成像板、数字板、电源板和接口板均为刚性硬电路板,成像板与数字板之间柔性连接,数字板与电源板之间柔性连接,电源板与接口板之间柔性连接。所述的柔性连接均采用双层挠性S型弯折设计,两层导体铜中间为绝缘聚酰亚胺类基材,外层压合两张覆盖膜或阻焊,并配合地层设计。本发明用柔性PCB代替电缆或排线,有效改善可见光成像装置EMC设计,提高板间信号传输的实时性、可靠性,避免系统共地信号串扰等,改善了装备的环境适应性,实现可见光成像装置的集成化、小型化、模块化设计。
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公开(公告)号:CN108122217A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611081592.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06T5/40
Abstract: 一种自适应场景的实时红外图像增强方法,包括以下步骤:步骤一:基于FPGA平台采集红外图像,将采集到的红外图像进行双平台直方图统计;步骤二:得到图像的累积直方图FT(p)步骤三:得到图像的有效灰度统计PVAL(p)步骤四:得到图像的有效灰度级LVAL:步骤五:得到直方图均衡化后图像的动态灰度级区间R;步骤六:得到自动亮度参数BM;步骤七:得到动态直方图均衡化后的图像灰度值DT(p)。
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公开(公告)号:CN105847711A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610217195.4
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种基于高性能FPGA+DDR3的高集成化红外成像系统,包括红外探测器1,红外预处理电路2、FPGA芯片3、DDR3芯片4、模拟/数字视频编码电路5,其中红外探测器1用于目标场景的红外信号采集,其由FPGA芯片3提供驱动时序,并将输出信号送入红外预处理电路2,红外预处理电路2用于红外探测器1输出信号的调理与采样,并将数据传递给FPGA芯片3,FPGA芯片3与DDR3芯片4将处理后的红外图像数据传递到模拟/数字视频编码电路5进行输出。
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公开(公告)号:CN105913406B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610217552.7
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06T5/40
Abstract: 该技术属于图像增强领域,具体涉及一种基于SoPC的新型红外图像增强处理方法。包括得到H(p)的灰度平均值Ha、灰度最大值HM、灰度最小值Hm;得到上限平台阈值TH;得到下限平台阈值TL;得到图像的双平台直方图修正值HT(p);得到图像的累积直方图FT(p)。
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公开(公告)号:CN108120513A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611089216.5
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种基于制冷探测器的红外成像电路柔性连接,包括电源处理板1、信号处理板2、通讯接口板3、制冷机滤波板4、探测器驱动板A5、探测器驱动板B6,其中电源处理板1与通讯接口板3均通过柔性PCB连接信号处理板2,而制冷机滤波板4通过柔性PCB连接电源处理板1,探测器驱动板A5与探测器驱动板B6各自通过柔性PCB连接信号处理板2,其中电源处理板1为系统提供电源,探测器驱动板A5、探测器驱动板B6产生探测器所需的偏置电压,及低噪声电源,完成对探测器的驱动,将探测器的四路模拟信号进行缓冲输出;制冷机滤波板4完成探测器制冷机电源的滤波和探测器制冷机控温信号的滤波处理。
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公开(公告)号:CN108008595A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711215440.9
申请日:2017-11-28
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G03B37/04
Abstract: 本发明属于红外成像技术领域,具体涉及一种分布式红外集成光学系统。包括五个结构参数相同的光学组件,光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D排布于同一水平面上,其光轴分别指向四个互相垂直的方向;光学组件A与光学组件C的放置方向相同,光学组件B与光学组件D的放置方向相同;光学组件A与光学组件B的视场角方向相差90°,光学组件B与光学组件C的视场角方向相差90°,光学组件C与光学组件D的视场角方向相差90°,光学组件D与光学组件A的视场角方向相差90°;光学组件E的光轴方向垂直于光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D的光轴所在的平面。本发明可以实现多视场拼接,从而达到全天候无死角探测的目的。
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