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公开(公告)号:CN111352127B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010218603.4
申请日:2020-03-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国人民解放军91245部队
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明涉及抑制大气湍流效应的复合散斑场相干成像方法及装置,目的是解决现有技术中存在的散斑回波信息不随时间变化导致不能动态地传输目标空间谱信息、分束后的激光频率漂移且矫正效果不足以及不能获得目标的深度信息的问题。本发明提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干二维成像方法,还提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干三维成像方法,基于上述的两种成像方法,本发明还提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干成像装置。本发明采用同源激光束组剪切和声光移频调制相结合的方式照明目标,使其表面形成有一定剪切量且随时间变化的相干复合散斑场,该发射方式提升了目标回波信号的远程传输效率。
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公开(公告)号:CN115184947B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210725798.0
申请日:2022-06-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及条纹管激光雷达测量系统及测量方法,提供一种条纹管激光雷达测量系统,包括与激光器电连接的第一天幕靶和第二天幕靶、面对激光器光信号输出端的分束镜、依次设置在分束镜透射光路上的光束整形装置和鲍威尔棱镜、设置在分束镜反射光路上的光电探测器、与光电探测器电连接的条纹相机、与条纹相机电连接的计算机、依次与条纹相机设置在同一条出射光路上的接收镜头和狭缝,第一天幕靶和第二天幕靶均可以发射脉冲分别触发开启和关闭激光器,光电探测器接收到光信号会触发启动条纹相机;该系统解决了现有技术中存在的狭缝摄影对远程目标光照不足、扫描速度慢、系统精度差以及信噪比低的技术问题;同时本发明还提供了该系统的测量方法。
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公开(公告)号:CN107978209B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN201711290702.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为克服现有傅里叶望远镜成像演示系统的不足,本发明提供一种远程傅里叶望远镜成像演示系统,能进行外场实验研究,验证傅里叶望远镜研究中关键技术及在等效整层大气湍流效应路径中高分辨率成像能力。本发明包括通过依次设置的光纤激光器、光纤分束器、由多个声光调制器构成的声光调制器组件、激光发射装置、目标、接收主镜、光电探测器和计算机;激光发射装置与目标间水平路径长度L由式确定, 为大气折射率结构参数,为高度h的函数;C为当地水平传输路径大气折射率常数,H为大气层距离地面高度;还包括用于监控提取目标上光斑偏移量的CCD光斑监控相机;计算机根据光斑偏移量控制激光发射装置,还对光电探测器输出信号进行处理重构复原目标图像。
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公开(公告)号:CN112668565B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202011450869.8
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G06V10/22 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/762 , G06T7/11 , G06T7/136 , G06T7/194 , G06T7/62 , G06T7/66
Abstract: 本发明涉及一种针对具有遮挡形变的圆形目标判读方法,以解决现有的质心判读方法对受到遮挡或者形变的圆形目标图像进行计算,得到的质心位置与目标真实位置存在较大误差的问题。该方法包括:1)输入一幅待判读的灰度图像I;2)利用阈值分割二值化方法将灰度图像I分割为二值图像IB;3)从二值图像IB中一个目标连通域的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八个边缘点中选取至少四个边缘点,并构造集合R;4)将集合R中的元素组合为多个不同的三元组RT,并对每个三元组RT构造外接圆RS,选取一个最佳外接圆RSO,作为真实目标的形状估计;5)计算最佳外接圆RSO的圆心OC,作为目标位置的判读结果;6)将判读结果输出,判读结束。
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公开(公告)号:CN115184947A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210725798.0
申请日:2022-06-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及条纹管激光雷达测量系统及测量方法,提供一种条纹管激光雷达测量系统,包括与激光器电连接的第一天幕靶和第二天幕靶、面对激光器光信号输出端的分束镜、依次设置在分束镜透射光路上的光束整形装置和鲍威尔棱镜、设置在分束镜反射光路上的光电探测器、与光电探测器电连接的条纹相机、与条纹相机电连接的计算机、依次与条纹相机设置在同一条出射光路上的接收镜头和狭缝,第一天幕靶和第二天幕靶均可以发射脉冲分别触发开启和关闭激光器,光电探测器接收到光信号会触发启动条纹相机;该系统解决了现有技术中存在的狭缝摄影对远程目标光照不足、扫描速度慢、系统精度差以及信噪比低的技术问题;同时本发明还提供了该系统的测量方法。
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公开(公告)号:CN110261874A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910470308.5
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于晴空湍流的预报和探测领域,具体涉及一种基于相干激光的实时晴空颠簸探测方法及系统,能够实时探测航线上晴空湍流强度,达到探测晴空颠簸的目的,在测试过程中,首先发射两束经过频率调制的同源紫外激光,控制光束的发射角度,对距离为R的区域进行探测,探测时对探测区域采用路径积分的形式,即探测光束汇聚区有一定的厚度ΔR,使两光束汇聚点在远处不同距离进行竖直平面内的一维或二维扫描,利用反向思维,不用直接测量空气密度和风速等大气参数,而是利用大气湍流导致的激光散射信号强度起伏这一特征,来确定飞机前方是否存在晴空湍流,避免了大气参数间复杂关系对晴空湍流探测准确性的影响。
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公开(公告)号:CN107632297B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710744327.3
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有光轴自动控制、目标指示和测距功能的超轻型激光照射器,包括激光发射器、激光接收与目视瞄准器、激光测距模块、光轴控制器、投影显示器和信号处理器。本发明的激光发射器负责发射激光光束,激光接收与目视瞄准器对目标漫反射的激光回波和自然光进行接收,激光测距模块根据发射信号与回波信号确定目标距离,再由信号处理器根据目标距离计算光轴控制角度,然后由光轴控制器对激光发射器的出光角度进行调节;同时,目标距离、光轴角度和瞄准十字丝通过投影显示器显示在使用者的目视瞄准视野中。本发明的体积小、质量轻、功耗低,方便携带。
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公开(公告)号:CN115932722A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211690532.3
申请日:2022-12-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明为解决现有多目标实时交会测量方法,无法兼顾高精度和实时性的难题,而提供了一种基于时空最优关联匹配的多目标实时交会测量方法。本发明充分考虑系统测角误差和测站误差,设定帧间自适应关联阈值,建立了多目标时空帧间关联最优化模型,利用任意多帧目标运动信息进行多目标像点关联,提高了多目标帧间关联准确性;同时还设定站间自适应匹配阈值,建立了多目标时空站间匹配最优化模型,保证了多目标交会测量的高精度和实时性。本发明先对二维目标像点进行匹配,再利用匹配结果计算目标三维轨迹,此方法计算量小,实现了输入数据出现断帧的异常情况处理,提高了算法的鲁棒性,且算法输入的约束条件少,算法普适性强。
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公开(公告)号:CN107978209A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711290702.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为克服现有傅里叶望远镜成像演示系统的不足,本发明提供一种远程傅里叶望远镜成像演示系统,能进行外场实验研究,验证傅里叶望远镜研究中关键技术及在等效整层大气湍流效应路径中高分辨率成像能力。本发明包括通过依次设置的光纤激光器、光纤分束器、由多个声光调制器构成的声光调制器组件、激光发射装置、目标、接收主镜、光电探测器和计算机;激光发射装置与目标间水平路径长度L由式 确定, 为大气折射率结构参数,为高度h的函数;C为当地水平传输路径大气折射率常数,H为大气层距离地面高度;还包括用于监控提取目标上光斑偏移量的CCD光斑监控相机;计算机根据光斑偏移量控制激光发射装置,还对光电探测器输出信号进行处理重构复原目标图像。
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公开(公告)号:CN111722296A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010407113.9
申请日:2020-05-14
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01V8/10
Abstract: 本发明公开了一种目标空间谱分布最优盲匹配的探测阵列优化方法,旨在解决现有技术中存在的不能对远程位置目标进行实时探测,尤其对于运动目标,难以快速进行信息采集与图像重构的技术问题。本发明实现了对远程位置目标(或非合作目标)的高分辨率观测,并可实时调整探测阵列,根据探测阵列的特性来与目标空间谱做最优匹配,通过不断探测并反馈达到提升对远程目标的实时探测效率。本发明结合了信号探测与迭代由低频向高频迭代运算的这一特点,在迭代的过程中实时与系统级联MTF、探测阵列冗余度等信息融合,在图像最终重构前做出图像质量的及时判断,并调整探测阵列的形态来匹配目标空间谱分布,提升探测效率。
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