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公开(公告)号:CN108761750B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201810945438.5
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B17/06
Abstract: 本发明公开了一种搜索与跟踪一体化相机。该相机具有广域搜索和重点跟踪两种工作模式,广域搜索工作模式的子光学系统与重点跟踪工作模式的子光学系统的大口径光学元件共用,使用复杂曲面共体可移动的光学元件切换工作模式,并保证两种工作模式子光学系统的像质,为广域搜索与重点跟踪一体化相机提供一种设计方案,相比目前广域搜索与重点跟踪探测成像系统采用多相机匹配组合的设计方案,本发明设计方案可以降低搜索与跟踪探测成像系统仪器体积重量。
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公开(公告)号:CN109493382B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201811176455.3
申请日:2018-10-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于像元内响应的恒星高精度位置提取方法,根据像元内响应分布,建立点目标位置与像元灰度之间的关系,实现恒星的高精度位置提取。其位置提取步骤是:1.对获得的图像进行去除背景和非均匀校正等处理。2.选取像元灰度值最大的十帧图像,根据像元的填充因子,求出该恒星目标经过光学系统后的能量分布函数。3.根据能量分布函数和像元填充因子得到一系列恒星目标在不同位置时的像元灰度值,并通过内插值的方法建立恒星位置与像元灰度的查找表。4.根据像元的灰度值,查找对应的像元位置,由于能量分布和像元响应的对称性,得到几组像元位置。5.使用质心法从步骤4中得到的几组像元位置中选出恒星位置。
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公开(公告)号:CN112565639A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011560143.X
申请日:2020-12-25
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明属于红外相机成像技术领域,公开了一种红外相机主动降噪系统、控制方法及应用,设置有数据获取装置、固定图形噪声抑制装置、主动采样控制装置、训练和决策装置;数据获取装置通过连接线路分别与固定图形噪声抑制装置和主动采样控制装置连接,固定图形噪声抑制装置通过连接线路与主动采样控制装置连接,数据获取装置设置有AD转换器、均匀辐射源、伺服机构、光学单元和探测器,训练和决策装置设置有单谱段噪声统计器、数据累加处理器、噪声加权统计器、阈值判断器。本发明的综合噪声小,同时由于各个通道或者谱段的采样点是可以调节的,也抑制了通道/谱段之间同时采样引起的瞬时地弹扰动,具有实时性强、数据运算量小的特点。
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公开(公告)号:CN109286810B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201811176465.7
申请日:2018-10-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: H04N17/00
Abstract: 本发明公开了一种探测器填充因子的测试装置及方法,积分球和黑体发出的能量透过安放在平行光管焦距处的小孔,进入平行光管和物镜,经过分色片后分别在可见和红外探测器上成像。分别沿探测器的水平和竖直方向,以特定步长移动转台,并记录每次移动时像元的灰度值;根据建立的探测器的响应模型和光斑在像面上的能量分布模型,使用网格搜索的方法使模拟灰度值和真实的灰度值的绝对值之差最小,同时求出探测器的填充因子和光斑能量分布的高斯函数的半高宽。具有成本低廉,易于实现等特点,可以应用在探测器成像质量的检测及点目标探测领域。
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公开(公告)号:CN109493382A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811176455.3
申请日:2018-10-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于像元内响应的恒星高精度位置提取方法,根据像元内响应分布,建立点目标位置与像元灰度之间的关系,实现恒星的高精度位置提取。其位置提取步骤是:1.对获得的图像进行去除背景和非均匀校正等处理。2.选取像元灰度值最大的十帧图像,根据像元的填充因子,求出该恒星目标经过光学系统后的能量分布函数。3.根据能量分布函数和像元填充因子得到一系列恒星目标在不同位置时的像元灰度值,并通过内插值的方法建立恒星位置与像元灰度的查找表。4.根据像元的灰度值,查找对应的像元位置,由于能量分布和像元响应的对称性,得到几组像元位置。5.使用质心法从步骤4中得到的几组像元位置中选出恒星位置。
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公开(公告)号:CN109341720A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811176466.1
申请日:2018-10-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开一种基于恒星轨迹的遥感相机几何标定方法。本方法首先通过遥感相机获取任意天球位置的恒星图像。然后运用一定的图像处理算法对星图进行处理,主要包括:滤波降噪,星图分割,星点提取,星图匹配,以获取恒星目标在实际星表中的角距,星等与方位信息。最终根据实际相机的成像几何模型和恒星在相机视场中的运动轨迹构建并解算包含相机内外方位元素的数学模型,实现遥感相机的高精度标定。不同于其他相机标定方法,本发明充分利用高精度的星表数据及恒星划过相机视场运动轨迹的几何关系对相机的内外方位元素进行建模解算,标定过程运算量小,精度高,便于实时对遥感相机进行在轨修正。
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公开(公告)号:CN108761750A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810945438.5
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B17/06
CPC classification number: G02B17/0626 , G02B17/0647
Abstract: 本发明公开了一种搜索与跟踪一体化相机。该相机具有广域搜索和重点跟踪两种工作模式,广域搜索工作模式的子光学系统与重点跟踪工作模式的子光学系统的大口径光学元件共用,使用复杂曲面共体可移动的光学元件切换工作模式,并保证两种工作模式子光学系统的像质,为广域搜索与重点跟踪一体化相机提供一种设计方案,相比目前广域搜索与重点跟踪探测成像系统采用多相机匹配组合的设计方案,本发明设计方案可以降低搜索与跟踪探测成像系统仪器体积重量。
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公开(公告)号:CN107705338A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710760243.9
申请日:2017-08-30
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G06T9/00
CPC classification number: G06T9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于非极大值抑制的高精度检测用计算全息图编码方法。该编码方法在对计算得到的理想全息图记录编码的过程中,对其数字曲线局部曲率极大值点进行判定,采取非极大值抑制手段,从而使计算全息图能利用尽可能少的数据点完成对理论设计图形的高精度编码,生成的编码文件数据量能适应常规直写设备的加工生产要求。该方法是一种高精度检测用计算全息图编码的通用方法,可以有效完成数据量能被现有直写加工设备接受的计算全息图高精度编码。同时,本方法也可根据实际情况,选择不同效果的非极大值抑制算法来完成编码。可应用于不同设备要求下的计算全息加工文件编码。
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公开(公告)号:CN104880569B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510297183.2
申请日:2015-06-03
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种星表的高精度动态测角装置及测量方法。该测角装置包括星空、平面镜、平行光会聚光学系统、探测器、数据采集与处理系统和待测转动机构,测角系统原理布局如下,其中平面镜与待测转动机构固连,平面镜的法向方向的变化代表待测转动机构的转角变化,测量过程中,夜空繁星发射出的光束通过平面镜反射,入射进入平行光会聚光学系统,并会聚于探测器,数据采集与处理系统同时记录繁星图像和繁星成像的时间,对比星表,反演繁星图像中的星在天空中的角度位置关系,结合繁星图像的时间信息,解算转动机构的转角、转速、转动稳定度等性能参数。本发明的优点在于测量原理简单、测角范围大、测角精度高、可实现动态测角。
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公开(公告)号:CN102759796B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210142495.2
申请日:2012-05-09
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种计算全息多点瞬时定位多自由度成像光学系统光校技术,它依据待装校成像光学系统各光学元件和机械基准的定位需要,设计全息图像,使光束经计算全息图像衍射成像,形成‘标记’像的集合,该‘标记’像对应待装校成像光学系统的光学元件和机械组部件的基准,‘标记’像空间相对位置对应待装校成像光学系统的光学元件和机械组部件的基准的空间相对位置,该‘标记’像的集合构成待装校光学系统的‘立体图’。成像光学系统装校过程中,将待装校成像光学系统的各光学元件和机械组部的基准与对应的‘标记’像对准,从而完成成像光学系统的粗调,使待装校成像光学系统进入干涉图阶段,之后,利用计算机辅助像差解耦技术完成精调。
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