一种红外自动对焦系统及快速自动对焦方法

    公开(公告)号:CN105938233B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610344272.2

    申请日:2016-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种红外自动对焦系统,包括数字处理单元、综合控制单元、位置控制伺服系统和电机系统;所述的数字处理单元包括图像采集模块、红外图像特性分析模块、特性量化存储单元和位置信息存储单元;所述的位置控制伺服系统包括运动控制单元、方向控制模块和运动使能模块,所述的运动控制单元上连接有温度检测模块;所述的电机系统包括电机驱动模块、直流电机、限位模块和角度测量模块,所述的角度测量模块与运动控制单元连接;还公开了其快速自动对焦方法;本发明采用闭环反馈运动控制技术,有效提高电机运动控制的精度,进而有效提高对焦精度,系统结构简单,可靠性高。

    一种多通道图像校正方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106097287A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610476911.0

    申请日:2016-06-27

    CPC classification number: G06T5/40 G06T5/002 G06T5/009 G06T2207/10032

    Abstract: 本发明公开了一种多通道图像校正方法,对各个通道的图像进行预处理,计算预处理后的图像的直方图分布,根据直方图以及白阈值和黑阈值在全局搜索用于统计的像素点,进而收集到一系列满足要求的白像素,计算各个波段不同通道图像的白像素的均值,选择白像素的均值大于其白阈值的图像通道,确定拥有最高均值的通道为主通道;通过主通道的白像素的均值计算剩余的各个通道的校正系数,利用校正系数对各个通道的图像进行校正;本发明的一系列处理步骤可以在任何硬件和软件结合的平台上实现;本发明的图像校正技术可以降低或者消除图像中产生过暗或者过亮的区域。

    一种超光谱红外成像气体监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN105203465A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510588025.2

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种超光谱红外成像气体监测装置,包括红外成像光谱仪、红外热像仪、可见光成像系统、图像处理系统以及综合显示控制系统,所述的红外成像光谱仪、红外热像仪以及可见光成像系统分别和图像处理系统连接,所述的综合显示控制系统分别和红外成像光谱仪、红外热像仪、可见光成像系统以及图像处理系统相连,所述的综合显示控制系统显示系统的输出图像数据以及气体识别结果;还公开了其监测方法,将可见光图像和红外图像进行融合实现气体分布区域的初步探测,采用红外成像光谱仪采集目标区域的超光谱红外数据,将可见光图像、红外图像以及超光谱红外数据输入到图像处理系统进行处理,同时结合可见光图像和红外图像数据估测气体的浓度。

    一种自适应宽温度范围非均匀校正方法及系统

    公开(公告)号:CN106197673B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201610478385.1

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种自适应宽温度范围非均匀校正方法及系统,该方法包括以下步骤:S1、使用不同温度的均匀黑体辐射作为参考源进行分段定标,计算不同温度下的像元的校正系数,并保存校正系数作为标准;S2、获取红外图像,根据不同的场景温度选择合适的校正系数,并根据基于核回归插值技术和人工神经网络算法,结合场景变换自动调整校正系数对红外图像进行校正;S3、判断校正后的图像是否达到精度要求,若图像的非均匀校正不够精确,则返回步骤S2;若图像达到精度要求,完成校正。本发明实现了场景自适应非均匀校正,减少“鬼影”现象产生的概率,实现了宽温度范围的非均匀校正。

    一种高分辨率红外成像光学系统及成像方法

    公开(公告)号:CN106019621B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610476885.1

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率红外成像光学系统,包括沿光轴方向依次设置的前置光学系统、滤光系统、微透镜阵列、后组光学系统和探测器焦平面阵列,微透镜阵列平行设置在前置光学系统的后焦面上,滤光系统为一片设置有多个阴影区域和透明区域的平板透镜,所述的微透镜阵列与滤光系统平行,由多个拼接在一起的微透镜组成,所述的探测器焦平面阵列由多个拼接在一起的像元组成,像元和微透镜以及透明区域一一对应,前置光学系统和滤光系统之间还设置有调制系统;还公开了其成像方法;本发明结构简单、易于加工,在不需要运动部件的情况下可以实现红外高分辨率成像,可以实现超大的孔径角;特别适合于红外波段,能有效解决红外成像系统中分辨率低下的问题。

    一种基于高光谱红外图像处理的气体检测方法

    公开(公告)号:CN106018316B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610347241.2

    申请日:2016-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱红外图像处理的气体检测方法,包含以下几个步骤:a)、采用高光谱红外成像系统采集目标区域的红外光谱数据;b)、利用非线性滤波器来降低红外光谱数据噪声和各个波段的图像噪声;c)、采用气体光谱反演算法计算气体的红外吸收谱曲线;d)、对步骤b)中处理后的光谱数据以及步骤c)中计算得到的光谱数据进行归一化以降低谱线中直流分量的影响,然后采用基于特征加权的广义角相似性度量方法来判断气体的种类和浓度。本发明利用非线性滤波器来降低红外光谱数据噪声和各个波段的图像噪声,然后对采集到的高光谱图像实施降噪、降维、光谱反演运算,和气体红外吸收谱库中的数据进行对比,进而可以识别气体的种类和估测气体的浓度。

    小型化非制冷红外成像光谱仪及方法

    公开(公告)号:CN106197666B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201610482396.7

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明提出一种小型化非制冷红外成像光谱仪及方法,其中光谱仪包括沿着光轴方向依次安装的:扫描反射镜、物镜组、狭缝光阑、准直物镜组、干涉仪、中继镜和成像组件,该光谱仪还包括非制冷红外焦平面探测器和干涉图谱处理模块,非制冷红外焦平面探测器置于中继镜和成像组件之间,干涉图谱处理模块接收成像组件发送的干涉图像信号,对干涉图像信号进行预处理和干涉图像的重构,并输出光谱图像;干涉仪包括相互接触的薄棱镜和平面镜,其中薄棱镜的上表面是锯齿状,具有至少两个尖峰,每个尖峰和狭缝光阑中的一条狭缝对齐。

    机载高光谱红外溢油监测方法及系统

    公开(公告)号:CN106198443A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610472753.1

    申请日:2016-06-24

    Abstract: 本发明提出一种机载高光谱红外溢油监测方法及系统,其中方法包括:在发现溢油区域之前,进入搜索模式,空间分辨率和光谱分辨率可调的傅里叶变换红外成像光谱仪快速采集海面溢油的高光谱图像;运动补偿系统对采集的高光谱图像进行图像拼接融合,获得大范围的海面溢油高光谱图像,并通过计算飞机的姿态、运动状况和位置信息来补偿飞机平台运动所带来的视场变化;根据该大范围的海面溢油高光谱图像判断是否存在溢油区域,若是,则切换为分析模式;在该分析模式下,运动补偿系统控制所述傅里叶变换红外成像光谱仪的监测视场始终保持对准溢油区域,所述红外成像光谱仪在小范围内采集高精度的光谱信息;根据该高精度的光谱信息进行溢油的种类识别。

    一种高分辨率红外成像光谱仪及其成像方法

    公开(公告)号:CN106052870A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610344273.7

    申请日:2016-05-23

    CPC classification number: G01J3/2803 G01J3/2823

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率红外成像光谱仪,包括前置扫描反射镜、前置物镜组、狭缝阵列、准直物镜组和光栅棱镜组,所述狭缝阵列的狭缝方向与前置扫描反射镜的扫描方向垂直,所述光栅棱镜组后方依次设置有成像物镜组和红外探测器焦平面阵列,所述前置扫描反射镜的反射面与光轴呈45°倾角,所述的狭缝阵列设置在前置物镜组的焦面上,狭缝阵列的狭缝方向与红外探测器焦平面阵列的水平像素方向平行;还公开了一种高分辨率红外成像光谱仪的成像方法,本发明有效解决了空间分辨率、光谱分辨率以及成像数据率之间的矛盾,实现了大视场高数据率的光谱图像采集,在保证分辨率的前提下,极大提高光谱图像的数据率,并且结构紧凑,成本较低。

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