一种光谱可调模拟夜天光光谱的面光源

    公开(公告)号:CN109442240B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201811226348.7

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明公开一种光谱可调模拟夜天光光谱的面光源,包括m个光源腔室、m个积分球、n根导光光纤、毛玻璃,光源腔室包括依次相连的LED组合光源、光阑、衰减片组,由n根导光光纤组成的面的进口端、出口端均通过一个积分球与其对应的光源腔室相连。LED组合光源,用于模拟星光与月光的光谱;光阑,用于调节LED组合光源发射光束的束径;衰减片组,用于对LED组合光源发射的光进行衰减;积分球,用于将衰减片组衰减后的光均匀地导入导光光纤;导光光纤,用于接收积分球发射出的光形成发光面并均匀射出;毛玻璃,用于使导光光纤发出的光均匀射出。本发明的面光源有效的提高了光谱拟合的精度,使得仿真环境更贴近于真实环境,效果良好,更利于飞行员长时间使用。

    一种针对旋翼无人机的捕获装置及捕获方法

    公开(公告)号:CN109443097A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811362957.5

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种针对旋翼无人机的捕获装置及捕获方法。捕获装置由飞弹发射器和捕网式飞弹组成。飞弹发射器由枪体和瞄准系统组成。飞弹通过飞弹发射器内高压气瓶推动发射,弹道轨迹为近抛物线。捕获装置通过测量与无人机目标距离和角度,解算得到枪口上移角度和捕网延时释放时间,并将延时数据通过无线传输模块传递给捕网式飞弹。装定完成后,扣下扳机,发射捕网式飞弹。飞弹在飞行过程中依据延时数据,延时释放捕网,对目标进行捕获。采用本发明的方案能够实现对无人机目标的精确捕获。

    一种基于运动区域图像清晰度的多模视频图像配准方法

    公开(公告)号:CN109285183A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810976613.7

    申请日:2018-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于运动区域图像清晰度的多模视频图像配准方法,包括以下步骤:首先分别获取可见光、红外视频序列中的运动目标区域模板分别为CCD'、IR;之后分别构建可见光、红外视频序列的匹配特征点集M、N;然后根据特征点集M、N,求取可见光、红外视频序列中的运动目标区域粗配准的最佳矩阵Hcp;接着通过运动目标区域粗配准的最佳矩阵Hcp对CCD'、IR进行配准,获得运动目标区域粗配准后的IR即IR';然后通过求取IR'的全局清晰度,获取可见光视频序列、红外视频序列中的运动目标区域精配准的最佳矩阵Hjp;最后将IR经过Hjp变换后映射到CCD'上,获得最终的配准融合图像。本发明的方法可以获得最大的目标重合率,具有较高的配准精度,对于复杂背景和多目标的图像也具有很好的鲁棒性。

    基于改进Tri边缘算子的红外目标检测方法

    公开(公告)号:CN108171661B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201711303933.8

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开一种基于改进Tri边缘算子的红外目标检测方法,复杂度低、检测准确率高。包括如下步骤:(10)背景预测:根据待检测原始图像,预测得到背景预测图像;(20)残差图像提取:从原始图像减去背景预测图像,得到残差图像;(30)图像对比度提升:将残差图像与原始图像相加后,灰度值提升至二倍,得到高对比度图像;(40)图像噪声抑制:维纳滤波,得到噪声抑制图像;(50)增强图像获取:将噪声抑制图像与原始图像叠加,得到增强图像;(60)边缘图像提取:采用边缘提取算子提取噪声抑制图像的边缘信息;(70)图像融合:将增强图像与边缘图像融合;(80)目标标识:根据自适应阈值,对目标进行标识,得到红外检测目标。

    一种基于双目测距算法的光轴平行度校正方法

    公开(公告)号:CN109084959B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810569328.3

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于双目测距算法的光轴平行度校正方法,包括以下步骤:首先将待校正双路光学系统固定于调整台架上;然后采集特征目标在双路光学系统中的左、右视场图像;之后调节调整台架使得光学系统的两个光轴水平共面;之后再次采集特征目标在双路光学系统中的左、右视场图像;然后利用双目测距算法获取特征目标的实际水平视差;再对特征目标进行测距,并利用双目测距算法求取特征目标的理想水平视差;最后比较上述两种视差,若两者不等,对光学系统的光轴进行调整,直至两种视差一致,完成光学系统光轴平行度校正。本发明的方法对光学系统光轴平行度校正效果好,精度高,能有效提高多轴光学系统的光轴平行度,且提高光轴校准的便捷性。

    一种基于运动区域图像清晰度的多模视频图像配准方法

    公开(公告)号:CN109285183B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201810976613.7

    申请日:2018-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于运动区域图像清晰度的多模视频图像配准方法,包括以下步骤:首先分别获取可见光、红外视频序列中的运动目标区域模板分别为CCD'、IR;之后分别构建可见光、红外视频序列的匹配特征点集M、N;然后根据特征点集M、N,求取可见光、红外视频序列中的运动目标区域粗配准的最佳矩阵Hcp;接着通过运动目标区域粗配准的最佳矩阵Hcp对CCD'、IR进行配准,获得运动目标区域粗配准后的IR即IR';然后通过求取IR'的全局清晰度,获取可见光视频序列、红外视频序列中的运动目标区域精配准的最佳矩阵Hjp;最后将IR经过Hjp变换后映射到CCD'上,获得最终的配准融合图像。本发明的方法可以获得最大的目标重合率,具有较高的配准精度,对于复杂背景和多目标的图像也具有很好的鲁棒性。

    一种光谱可调模拟夜天光光谱的面光源

    公开(公告)号:CN109442240A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811226348.7

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明公开一种光谱可调模拟夜天光光谱的面光源,包括m个光源腔室、m个积分球、n根导光光纤、毛玻璃,光源腔室包括依次相连的LED组合光源、光阑、衰减片组,由n根导光光纤组成的面的进口端、出口端均通过一个积分球与其对应的光源腔室相连。LED组合光源,用于模拟星光与月光的光谱;光阑,用于调节LED组合光源发射光束的束径;衰减片组,用于对LED组合光源发射的光进行衰减;积分球,用于将衰减片组衰减后的光均匀地导入导光光纤;导光光纤,用于接收积分球发射出的光形成发光面并均匀射出;毛玻璃,用于使导光光纤发出的光均匀射出。本发明的面光源有效的提高了光谱拟合的精度,使得仿真环境更贴近于真实环境,效果良好,更利于飞行员长时间使用。

    一种基于双目测距算法的光轴平行度校正方法

    公开(公告)号:CN109084959A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810569328.3

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于双目测距算法的光轴平行度校正方法,包括以下步骤:首先将待校正双路光学系统固定于调整台架上;然后采集特征目标在双路光学系统中的左、右视场图像;之后调节调整台架使得光学系统的两个光轴水平共面;之后再次采集特征目标在双路光学系统中的左、右视场图像;然后利用双目测距算法获取特征目标的实际水平视差;再对特征目标进行测距,并利用双目测距算法求取特征目标的理想水平视差;最后比较上述两种视差,若两者不等,对光学系统的光轴进行调整,直至两种视差一致,完成光学系统光轴平行度校正。本发明的方法对光学系统光轴平行度校正效果好,精度高,能有效提高多轴光学系统的光轴平行度,且提高光轴校准的便捷性。

    基于改进Tri边缘算子的红外目标检测方法

    公开(公告)号:CN108171661A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711303933.8

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开一种基于改进Tri边缘算子的红外目标检测方法,复杂度低、检测准确率高。包括如下步骤:(10)背景预测:根据待检测原始图像,预测得到背景预测图像;(20)残差图像提取:从原始图像减去背景预测图像,得到残差图像;(30)图像对比度提升:将残差图像与原始图像相加后,灰度值提升至二倍,得到高对比度图像;(40)图像噪声抑制:维纳滤波,得到噪声抑制图像;(50)增强图像获取:将噪声抑制图像与原始图像叠加,得到增强图像;(60)边缘图像提取:采用边缘提取算子提取噪声抑制图像的边缘信息;(70)图像融合:将增强图像与边缘图像融合;(80)目标标识:根据自适应阈值,对目标进行标识,得到红外检测目标。

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