一种基于雷达脉冲序列的雷达辐射源个体识别系统

    公开(公告)号:CN110988804A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911095867.9

    申请日:2019-11-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于雷达脉冲序列的雷达辐射源个体识别系统,包括雷达个体脉冲序列数据库、数据预处理模块、不同个体权重计算模块、加权的极限梯度提升雷达个体建模模块、雷达个体识别模块、雷达个体识别最终结果计算模块。本发明基于雷达脉冲序列实现雷达辐射源的个体识别,基于雷达脉冲序列的雷达辐射源个体识别系统中除采用原始脉冲序列作为输入,还对原始雷达脉冲序列进行小波分解从而获得多尺度输入,挖掘更多可区分的细微特征,采用加权的集成学习算法建立雷达辐射源个体识别模型,能够克服数据库中雷达个体样本数量不平衡的问题,同时具有特征提取能力强、准确率高、建模速度快等优点。

    一种卷积神经网络先验增强的光学元件中频误差的相位恢复检测系统

    公开(公告)号:CN109596227A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811489635.7

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种卷积神经网络先验增强的光学元件中频误差的相位恢复检测系统,利用标定后的空间光调制器产生中频误差的相位调制,将调制光投影到成像相机上进行接收,从而获得强度图样与中频误差描述项的多组数据对,作为神经网络的训练数据集,再用训练好的模型对真实的中频误差进行检测;相比采用仿真获取的数据,该系统所提供的数据训练出的模型更适用于对实际中频误差进行恢复;本发明实现了相位恢复中频误差检测技术的初始解优化;利用深度学习中的卷积神经网络模型,建立中频误差调制后的强度图样与误差分布之间的关系,能够对中频误差的相位分布进行预测,其结果作为相位恢复算法的初始解,有效改善了算法的收敛性能,提高了收敛速度。

    一种基于扩展奈波尔-泽尼克模式优化相位恢复的波前误差检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110375964B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910650327.6

    申请日:2019-07-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于扩展奈波尔‑泽尼克模式优化相位恢复的波前误差检测装置,其包括依次设置的点光源、半透半反镜、待测透镜、平面反射镜、图像传感器,该方法将待测元件的波前误差使用泽尼克多项式表征,并基于扩展奈波尔‑泽尼克衍射理论求解泽尼克多项式系数。该方法能够实现大口径光学元件的一次性全口径波前误差测量,并且能够使用部分过曝图像实现波前误差的精准复原,同时克服了图像传感器采集图像时,由于有限的动态范围带来的不过曝与高信噪比之间的矛盾。该检测实验装置简单,对实验环境要求不高,该方法快速简单,相比于传统迭代相位恢复方法的计算量小,检测精度高,抗噪性能强。

    一种基于扩展奈波尔-泽尼克模式优化相位恢复的波前误差检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110375964A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910650327.6

    申请日:2019-07-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于扩展奈波尔-泽尼克模式优化相位恢复的波前误差检测装置,其包括依次设置的点光源、半透半反镜、待测透镜、平面反射镜、图像传感器,该方法将待测元件的波前误差使用泽尼克多项式表征,并基于扩展奈波尔-泽尼克衍射理论求解泽尼克多项式系数。该方法能够实现大口径光学元件的一次性全口径波前误差测量,并且能够使用部分过曝图像实现波前误差的精准复原,同时克服了图像传感器采集图像时,由于有限的动态范围带来的不过曝与高信噪比之间的矛盾。该检测实验装置简单,对实验环境要求不高,该方法快速简单,相比于传统迭代相位恢复方法的计算量小,检测精度高,抗噪性能强。

    一种基于相位恢复的宽频段波前误差检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110160751A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910406693.7

    申请日:2019-05-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种基于相位恢复的宽频段波前误差检测装置及检测方法,其包括依次设置的激光器、减光镜、扩束系统、反射镜一、反射镜二、待测元件、会聚透镜、光阑、透镜一、透镜二、图像传感器,该方法将波前误差在频谱面分为低频和中高频,低频段波前误差使用泽尼克多项式表征,并基于扩展奈波尔-泽尼克理论求解泽尼克多项式系数,中高频段波前误差使用误差减小算法进行逐像素波前相位恢复。该方法通过迭代的方式自动确定离焦位置,不需精确测量采集衍射光斑图的位置,规避了离焦位置不确定带来的误差。该检测方法对实验环境要求不高,而且检测宽频段大波前误差时精度优于传统的迭代相位恢复方法。

    大口径光学元件中频误差的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108050937B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810016914.5

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种大口径光学元件中频误差的检测方法及装置,该方法包括:获取大口径光学元件的焦平面图和离焦平面图;通过改进的相位恢复算法对焦平面图和离焦平面图进行相位恢复,得到大口径光学元件的中频误差的检测结果。该方法不需要进行子孔径拼接,能够通过图像传感器获取大口径光学元件的焦平面图和离焦平面图,也不需要通过干涉条纹的方式得到中频误差的检测结果,而是采用了改进的相位恢复算法对焦平面图和离焦平面图进行相位恢复,最终得到大口径光学元件的中频误差的检测结果,该检测方法周期短,对外部环境没有苛刻的要求,也就是不受外界环境的干扰,缓解了现有的白光干涉显微测量技术具有检测周期长、受环境干扰大的技术问题。

    组合光栅微机械加速度传感器及其测量加速度的方法

    公开(公告)号:CN104614551A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510040669.8

    申请日:2015-01-27

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 王晨 白剑 黄潇

    Abstract: 本发明公开了一种组合光栅微机械加速度传感器及其测量加速度的方法,该传感器包括四组发射接收装置、增反层、第一固定底座、第二固定底座、回形悬臂梁、上层电容平板、下层电容平板、信号处理模块和电流驱动模块。本发明大大缩小了系统的体积,而且引入了梳状电极、电容平板作为静电力回复闭环器件,能够精确对位移进行探测,扩大了探测器的动态范围;通过一组光栅产生的脉冲式光强变化信号来锁定另一组光栅产生的平缓光强变化信号斜率最大的位置,从而测量由于加速度牵引质量块所产生的位移;实现了传感系统的小型化、高精度,在航空、军事领域都有很广泛的应用前景。

    一种基于二维光栅的双轴干涉星敏感器装置

    公开(公告)号:CN107462240B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201710749793.0

    申请日:2017-08-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于二维光栅的双轴干涉星敏感器装置,该装置在传统光学系统前加入泰伯干涉组件,该干涉组件为两块二维光栅及楔形镜组阵列组成。第二二维光栅设置于第一二维光栅的某一泰伯距离处,且第二二维光栅相对于第一二维光栅沿光轴旋转一定角度使得在通光孔径内仅得到一个莫尔条纹。楔形镜组阵列由四块相同的方形光楔组成,将光分为四个方向,最终在CCD上形成四个星点,通过探测四个星点的相对强度分布,可获得入射星光的角度变化。相对于传统的星敏感器,本发明可探测的理论精度优于0.2角秒。由于采用二维光栅,可同时探测两个方向上的角度变化,结构紧凑,体量轻巧,适用于航空航天等领域。

    一种基于雷达脉冲序列的雷达辐射源个体识别系统

    公开(公告)号:CN110988804B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201911095867.9

    申请日:2019-11-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于雷达脉冲序列的雷达辐射源个体识别系统,包括雷达个体脉冲序列数据库、数据预处理模块、不同个体权重计算模块、加权的极限梯度提升雷达个体建模模块、雷达个体识别模块、雷达个体识别最终结果计算模块。本发明基于雷达脉冲序列实现雷达辐射源的个体识别,基于雷达脉冲序列的雷达辐射源个体识别系统中除采用原始脉冲序列作为输入,还对原始雷达脉冲序列进行小波分解从而获得多尺度输入,挖掘更多可区分的细微特征,采用加权的集成学习算法建立雷达辐射源个体识别模型,能够克服数据库中雷达个体样本数量不平衡的问题,同时具有特征提取能力强、准确率高、建模速度快等优点。

    一种4K高分辨全景环带光学系统

    公开(公告)号:CN110568584B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910802850.6

    申请日:2019-08-28

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 白剑 王佳 黄潇

    Abstract: 本发明公开一种4K高分辨全景环带光学系统,包括同轴安装的全景环带透镜头部单元、后继透镜组和4K传感器,的全景环带透镜头部单元包括PAL1、PAL2,的后继透镜组包括RL1、RL2、RL3、RL4、RL5、RL6、RL7,的PAL1、PAL2、RL1、RL2、RL3、RL4、RL5、RL6、RL7从物方到像方依次排列,的PAL1、RL3为具有正光焦度的弯月型玻璃透镜,的RL4、RL7为具有负光焦度的弯月型玻璃透镜,的PAL2、RL2、RL5、RL6为具有正光焦度的双凸透镜,RL1为具有负光焦度的双凹透镜;PAL1、RL3、RL4的凸面均朝向物方,凹面朝向像方;RL7凹面朝向物方,凸面朝向像方;且PAL1和PAL2胶合在一起,RL1和RL2胶合在一起,RL6和RL7胶合在一起。该全景环带光学系统能够在有限像面实现大视场清晰成像,实现4K高分辨率静态照片的输出。

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