基于双相机实时获取微单元图像阵列方法

    公开(公告)号:CN103475889A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310392358.9

    申请日:2013-09-01

    IPC分类号: H04N13/00 H04N13/02

    摘要: 本发明公开了基于双相机实时获取微单元图像阵列方法,主要解决三维集成成像显示中满足任何显示要求的单元图像阵列实时获取问题。其实现步骤如下,(1)获取视差图像;(2)搜索同名像点;(3)获得运动矢量数组;(4)生成中间微单元图像阵列;(5)生成显示单元图像阵列。本发明具有无需设定双相机之间的间距、可生成满足任何显示要求的单元图像阵列、实现微单元图像阵列实时获取的优点,可用于三维立体电视的图像获取、三维场景的实时采集和显示。

    点源目标红外成像的探测距离估计方法

    公开(公告)号:CN103424191A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310391211.8

    申请日:2013-08-31

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 本发明公开了点源目标红外成像的探测距离估计方法,主要解决了现有技术中点源目标探测距离估算误差过大的问题。本发明的具体步骤是:1.查询系统参数;2.获取点扩散函数模板;3.获得可见度因子;4.测量温度;5.计算辐射亮度差;6.选取预设距离;7.获得大气衰减系数;8.计算探测信噪比;9.判断探测信噪比是否等于检测信噪比;10.判断探测信噪比是否大于检测信噪比;11.获得探测距离。本发明可以实现点源目标探测信噪比的精确估计,进而可以完成探测距离精确估计,该方法可广泛用于红外成像探测与评估领域。

    红外多光谱成像系统性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN103424189A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310374562.8

    申请日:2013-08-24

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明公开了一种红外多光谱成像系统性能测试装置及方法。所述装置包括控制处理机、滤光器控制器、数字温度控制器、靶轮控制器、多光谱靶标模拟器、多光谱光学准直仪。所述方法包括步骤:(1)设置参数;(2)生成三角形靶标;(3)获得靶标图像;(4)获得方向指向辨识数据;(5)记录方向指向判断结果;(6)判定方向指向判断次数是否足够;(7)获得正确判断概率;(8)判定热对比度的设置次数是否足够;(9)获得三角形方向鉴别阈值;(10)判定空间频率的设置次数是否足够;(11)判定光谱差异系数的设置次数是否足够;(12)获得二维三角形方向鉴别阈值曲面。本发明能够全面测试红外多光谱成像系统的综合性能。

    基于控制衍射距离的彩色全息显示系统及其方法

    公开(公告)号:CN103412470A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310374801.X

    申请日:2013-08-24

    IPC分类号: G03H1/22 G02B27/28

    摘要: 本发明公开了一种基于控制衍射距离的彩色全息显示系统及其方法,主要解决现有彩色全息显示中存在色串扰的问题。本发明的系统包括相干光源阵列,扩束准直阵列,控制单元,空间光调制器阵列,衍射距离控制单元和消色差透镜。本发明方法实现步骤包括:(1)生成单色计算全息图;(2)加载全息图;(3)再现全息图;(4)生成彩色再现像。本发明利用不同波长下计算得到的菲涅尔最佳衍射距离,生成三幅单色计算全息图,再分别对三幅单色全息图作最佳衍射距离的菲涅尔衍射。本发明具有全息图加载方式灵活,光路简洁便于调节,消除色串扰效果好的优点。

    直视型微光立体成像夜视仪

    公开(公告)号:CN102236161B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201010161522.1

    申请日:2010-04-30

    IPC分类号: G02B23/12 G02B7/04 G02B27/22

    摘要: 本发明公开了一种直视型微光立体成像夜视仪,主要解决现有直视型微光成像仪无法提供具有深度感和层次感的立体微光图像的问题。它包括物镜光学系统(31)、光电阴极(37)、微通道板(38)、具有180°扭像特性的荧光面板(39)和目镜系统(34),物镜光学系统(31)的前端设有记录变焦镜头阵列(30),并在荧光面板(39)后端放置重构变焦镜头阵列(33),形成双变焦透镜阵列组成的多视角成像系统结构;荧光面板(39)置于重构变焦微透镜阵列(33)的焦平面位置处,且在重构变焦透镜阵列(33)的各对应透镜单元空间范围内,以实现微光立体图像深度可逆的校正。本发明具有立体成像景深广、立体/二维成像模式切换和观测景深逆转校正的优点,可用于夜视、医学成像、水下成像、暗室测量等领域。

    基于线性预测倒谱系数的高光谱图像分类方法

    公开(公告)号:CN102880861A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210325958.9

    申请日:2012-09-05

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/46

    摘要: 本发明公开了一种基于线性预测倒谱系数的高光谱图像分类方法,主要解决现有技术复杂度高、实时性差,存在Huges现象以及需要样本的先验信息,难以广泛应用的不足。其将语音信号识别中的线性预测倒谱系数应用于光谱图像的光谱数据:首先,对高光谱数据进行光谱噪声滤除;其次,对噪声滤除后的光谱数据进行预加重,增强光谱数据的特征;再次,利用Levinson-Durbin算法求解线性预测系数,并转化为线性预测倒谱系数。最后,进行线性预测倒谱系数的匹配,用向量夹角进行描述,夹角越小,分类结果与基准地表形态相似性越高。本发明具有复杂度低,实时性高,分类效果好,不需要样本的先验信息的优点,可应用于高光谱图像的地物分类与矿物识别等方面。

    直视型微光立体成像夜视仪

    公开(公告)号:CN102236161A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010161522.1

    申请日:2010-04-30

    IPC分类号: G02B23/12 G02B7/04 G02B27/22

    摘要: 本发明公开了一种直视型微光立体成像夜视仪,主要解决现有直视型微光成像仪无法提供具有深度感和层次感的立体微光图像的问题。它包括物镜光学系统(31)、光电阴极(37)、微通道板(38)、具有180°扭像特性的荧光面板(39)和目镜系统(34),物镜光学系统(31)的前端设有记录变焦镜头阵列(30),并在荧光面板(39)后端放置重构变焦镜头阵列(33),形成双变焦透镜阵列组成的多视角成像系统结构;荧光面板(39)置于重构变焦微透镜阵列(33)的焦平面位置处,且在重构变焦透镜阵列(33)的各对应透镜单元空间范围内,以实现微光立体图像深度可逆的校正。本发明具有立体成像景深广、立体/二维成像模式切换和观测景深逆转校正的优点,可用于夜视、医学成像、水下成像、暗室测量等领域。

    空间二维光谱数据采集装置及采集方法

    公开(公告)号:CN101608997B

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910023420.0

    申请日:2009-07-24

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/35

    摘要: 本发明公开了一种空间二维光谱数据采集装置及采集方法,主要解决现有单元探测器型傅立叶红外光谱辐射计和红外成像光谱辐射计在采集二维空间光谱分布数据时使用不便或者光谱分辨率不高的等缺陷。采用在现有单元探测器型傅立叶红外光谱辐射计上加装一个自动可调的二维扫描机构,通过控制该二维扫描机构中安装于的两轴电控自动转台上的平面反射镜的旋转完成二维光谱数据的采集;通过同步控制器连接光谱辐射计和该二维扫描机构,同步控制二维扫描机构的扫描和光谱数据的采集,最终形成包含较高光谱分辨率的一维光谱信息和丰富的二维空间信息的数据立方体。本发明提高了光谱辐射数据的采集效率和空间采集精度,可用于红外目标光谱成像及目标光谱分析。

    一种基于物理过程的红外积云的建模方法

    公开(公告)号:CN112348872B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202011044260.0

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06T7/62 G06T7/90 G06T17/20

    摘要: 本发明实施例提供的一种基于物理过程的红外积云的建模方法,通过积云的三维网格模型,计算网格中存在的水汽输送、相变特征等过程,得到云的液滴密度、水汽密度、温度等特征的分布,然后,多重散射简化模型,对积云的可见光模型中存在的光照现象按照光照方向以及视线方向进行分类并计算,在确定散射相函数和基础散射理论后,计算多次散射的辐射能量,并计算红外场景中积云的自发辐射能量,从而得到总能量,对可见光模型的辐射能量进行修正,设计自发辐射在不同波段下的计算过程得到积云红外光照模型,然后对云的光照进行实时渲染。从而兼顾红外波段以及非红外波段积云,使得对积云渲染的真实性、实时性更高,同时提高对积云渲染的准确性。

    一种基于物理过程的实时光学烟幕的渲染方法

    公开(公告)号:CN112347708B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202011044259.8

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06F30/28 G06T15/55

    摘要: 本发明实施例提供的一种基于物理过程的实时光学烟幕的渲染方法,利用光照烟雾模型以及红外烟雾模型渲染烟雾的过程中,根据背景辐射,外部光源,烟雾自身透过率等因素对烟雾渲染的影响,计算获得密度网格、温度网格以及亮度网格,同时,红外模型引入了自发辐射模型,基于密度网格、温度网格以及亮度网格计分别计算烟雾的透明度以及亮度,基于射线的亮度和透明度对前时间帧的当前位置视线方向的像素进行混合渲染,在兼顾效率的同时提高了烟雾渲染的视觉真实性和光照准确性。