基于Vega的红外与微光视频的同步仿真方法

    公开(公告)号:CN105631922B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201510971274.X

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于Vega的红外与微光视频的同步仿真方法,方法包括利用Vega软件渲染红外目标成像的仿真环境;利用Vega软件渲染微光目标成像的仿真环境;利用Vega的API接口函数,渲染每一帧图像,实时更新目标的运动位置,形成仿真视频;对形成的仿真视频暂停一次,直至红外视频和微光视频停止渲染,再次启动仿真视频,形成同步仿真的红外视频和微光视频。本发明不仅可以提供红外目标仿真视频和微光目标仿真视频,还可以提供红外与微光的同步仿真视频图像,为红外与微光的图像融合算法以及相关的产品提供原图像,节约了获取和处理原图像的成本。

    基于Vega的红外与微光视频的同步仿真方法

    公开(公告)号:CN105631922A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510971274.X

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: G06T15/005 G06T5/50 G06T2200/28 G06T2207/10016

    Abstract: 本发明公开了一种基于Vega的红外与微光视频的同步仿真方法,方法包括利用Vega软件渲染红外目标成像的仿真环境;利用Vega软件渲染微光目标成像的仿真环境;利用Vega的API接口函数,渲染每一帧图像,实时更新目标的运动位置,形成仿真视频;对形成的仿真视频暂停一次,直至红外视频和微光视频停止渲染,再次启动仿真视频,形成同步仿真的红外视频和微光视频。本发明不仅可以提供红外目标仿真视频和微光目标仿真视频,还可以提供红外与微光的同步仿真视频图像,为红外与微光的图像融合算法以及相关的产品提供原图像,节约了获取和处理原图像的成本。

    微光夜视仪成像系统效应仿真方法

    公开(公告)号:CN108629725A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710163597.5

    申请日:2017-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种微光夜视仪成像系统效应仿真方法。该方法步骤如下:步骤1,分析微光夜视仪中像增强器的空间传递特性,得到微光夜视仪成像系统中像增强器的总调制传递函数计算模型;步骤2,将成像系统总的调制传递函数作用于微光夜视仪理想仿真结果,得到输出图像;步骤3,分析像增强器中影响像增强器调制传递特性的结构参数,确定其中能够改善成像系统空间传递特性的结构参数。本发明在微光夜视仪理想仿真效果的基础上,添加成像系统的空间传递特性,进而分析影响微光夜视仪成像系统成像质量的结构参数,为微光夜视系统的评估设计提供理论依据,同时也为微光夜视系统性能的改善提供了指导方向。

    一种红外成像系统效应仿真方法

    公开(公告)号:CN107885894A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610867650.5

    申请日:2016-09-29

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F2217/16

    Abstract: 本发明提供一种红外成像系统效应仿真方法,基于VS平台作为实现红外成像的仿真平台,包括以下步骤:依次建立光学系统MTF模型、探测器MTF模型、信号处理电路MTF模型、显示器MTF模型,原始仿真红外图像通过傅立叶变换生成频谱图,对频谱图采用光学系统MTF模型或上述模型叠加后的模型进行处理,对处理后的频谱图经过逆傅立叶变变换获得最终的红外图像;其中所述叠加后的模型包括:光学系统MTF模型与探测器MTF模型相乘,光学系统MTF模型、探测器MTF模型与信号处理电路MTF模型相乘,光学系统MTF模型、探测器MTF模型、信号处理电路MTF模型与显示器MTF模型相乘。

    一种红外目标辐射场计算方法

    公开(公告)号:CN106210567A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610551502.2

    申请日:2016-07-13

    CPC classification number: H04N5/33

    Abstract: 本发明提供一种红外目标辐射场计算方法,包括以下步骤:获取目标零视距红外辐射亮度分布,获取目标反射的背景红外辐射亮度,获取目标总的红外辐射亮度及亮度分布,将接收的目标总的红外辐射亮度分布进行灰度量化,并通过灰度图的形式呈现。本发明不仅提高了计算红外目标辐射亮度分布的准确性和便捷性,还为红外成像系统评估测试提供了可靠的原始红外仿真图像。

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