基线伸缩与旋转的合成孔径光学成像试验系统

    公开(公告)号:CN109946711B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910248267.5

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: G01S17/90

    摘要: 本发明公开了一种基线伸缩与旋转的合成孔径光学成像试验系统,包括:目标光源;子孔径,为多组主动式光学反射镜,各子孔径采用分立式结构,每个子孔径设于对应的滑轨上并能够沿滑轨滑动,滑轨沿高精密转台的径向设置;光路折转模块,光程探测模块,倾斜探测模块,第一变阵控制模块,第二变阵控制模块,聚焦透镜和合光成像模块。本发明实现基线旋转和伸缩,依靠子孔径的主动光学系统,通过倾斜探测和光程探测的双闭环回路校正,实时补偿指向偏差和光程偏差,保证光路折转模块发出的光经过聚焦透镜后,实现等相位干涉,为光干涉合成孔径成像理论和光路设计提供验证平台,提高成像系统的精度。

    合成孔径激光雷达系统
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110376607B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201910787399.5

    申请日:2019-08-23

    IPC分类号: G01S17/90 G01S7/497

    摘要: 本发明涉及合成孔径激光雷达系统,包括至少包括设置在飞行载具平台上的可调谐激光模块,系统还包括反馈控制模块、成像模块以及相位补偿模块,可调谐激光模块产生的线性调频信号光分别进入目标通道、公共通道和参考通道以产生差频信号,反馈控制模块基于差频信号实时驱动可调谐激光模块调谐使得相位差值保持恒定以避免距离向失真,在成像模块基于差频信号成像的过程中,相位补偿模块通过迭代的方式逐渐逼近差频信号中的残余相位以进行补偿从而避免方位向失真。本发明能够对调频的激光源的非线性度进行实时监测和补偿,还能够对大气湍流以及卫星平台的振动带来的非理想光程进行补偿以实现距离向和方位向的高分辨率成像。

    用于系外行星探测的合成孔径光学成像试验系统

    公开(公告)号:CN109946712B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910248547.6

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: G01S17/90

    摘要: 本发明公开了一种用于系外行星探测的光学合成孔径成像试验系统,包括:恒星‑行星光源模拟器输出具有一定角度差异、亮度不同的两束平行光;可控孔径阵列包括多个单独控制的子孔径;聚焦成像模块汇聚可控孔径阵列输出的光信号,并发送至显微成像模块;显微成像模块产生并放大干涉条纹信号,并发送至数据处理模块;数据处理模块记录干涉条纹,并控制可控孔径阵列执行下一次子孔径组合的通与断,以模拟基线变化,当基线变化足够进行成像的UV覆盖后,根据记录的干涉条纹进行成像解算。本发明利用可控孔径阵列引入等效的子孔径空间运动,有效降低了系统模拟的复杂度和成本,同时避免了多镜系统中因面型差异引入的额外误差。

    自适应像差校正反射式傅里叶叠层成像方法

    公开(公告)号:CN118502110A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410618591.2

    申请日:2024-05-17

    IPC分类号: G02B27/00 G01S17/90 G01S7/497

    摘要: 本发明公开了一种自适应像差校正远场反射式傅里叶叠层成像方法。该方法通过二轴精密位移台控制相机扫描采集对应子孔径位置的6张低分辨子图,并使用拍摄的低分辨图像标定系统孔径形状与大小,以及使用模拟退火算法对子孔径频域位置进行校正,再利用自适应像差校正傅里叶叠层成像重构算法,同时重构物体与系统光瞳函数,实现像差校正。本发明所提出的方法可以解决系统参数误差、系统不稳定性、系统像差等造成成像质量较差的问题,并有效地提升成像效率。

    一种合成孔径雷达光学处理系统

    公开(公告)号:CN118050706A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410419669.8

    申请日:2024-04-09

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/90

    摘要: 本发明涉及一种合成孔径雷达光学处理系统,属于合成孔径雷达成像处理技术领域,解决了现有方法存在的计算量大、算法复杂、实时性较差、高度依赖高性能计算芯片的问题。本发明包括一个主光路和两个结构相同的支光路,主光路包括傅里叶变换镜组、第一光程补偿棱镜、第一空间光调制器和多个分束立方体,支光路包括激光器、一级、二级扩束镜组、第一数字微镜阵列器件、两个2f透镜组、小孔、第二光程补偿棱镜、第四分束立方体和第二空间光调制器。该系统中的光学透镜既可以作为成像和传递信息的工具,又可以作为计算元件,其具有进行傅里叶变换的能力,利用透镜代替计算机处理信息,可实现数据的实时处理,提高成像实时性,同时降低功耗和减少散热。

    基于多模态频域合成孔径激光超声增材制件圆孔缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN115901940B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202211227141.8

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: G01N29/04 G01S17/90 G01N21/88

    摘要: 本发明公开了基于多模态频域合成孔径激光超声增材制件圆孔缺陷检测方法,包括如下步骤:使激光器和干涉仪光斑聚焦于同一点,在含有表面圆孔缺陷的增材制件另一侧进行线扫查;对采集到的整个扫查线信号进行参数优化VMD降噪;然后根据纵波和横波的指向性分别进行频域合成孔径成像,并进行图像叠加,从而判断缺陷的位置和大小。本发明与现有技术相比,有利于克服增材制件表面粗糙导致的信号信噪比低的问题,有利于实现增材制件表面缺陷的位置和大小检测,可以为增材制件在线非接触表面缺陷检

    一种基于三角波干涉的SAL振动误差补偿方法

    公开(公告)号:CN117111027A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311136497.5

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: G01S7/48 G01S17/90

    摘要: 本发明涉及一种基于三角波干涉的SAL振动误差补偿方法,包括:步骤1:获取机载SAL的回波信号,对每个三角调频周期的回波信号进行分解,得到对应的正调频回波信号和负调频回波信号,其中,机载SAL的发射信号为三角调频连续波;步骤2:对正调频回波信号和负调频回波信号进行干涉处理,得到干涉结果,根据干涉结果提取得到存在跨距离门徙动时的瞬时频率;步骤3:根据瞬时频率对正调频回波信号进行振动误差补偿,得到补偿误差后的信号;步骤4:利用每个三角调频周期的补偿误差后的信号,进行成像处理得到聚焦的SAL图像。本发明的方法,能够捕捉到细微的振动误差,降低了硬件设计复杂度,有利于系统轻量化设计。

    一种多普勒自适应补偿的编码成像雷达系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN117055012A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311025628.2

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/90

    摘要: 本发明公开了一种多普勒自适应补偿的编码成像雷达系统及其实现方法,本发明在编码信号中加入可调频副载波,根据DSP估计的多普勒进行闭环控制,可实现多普勒自适应补偿与高速运动目标的探测;无需使用90°光学桥接器进行正交接收,利用编码序列自相关的频率特性,加入副载波后可使用平方律探测器直接接收,信号处理过程中可消除实采样引入的镜像频率的影响,结构简单易于实现;此外,仅通过修改调制器驱动信号即可进行线性调频调制,实现线性调频及相位编码组合探测。