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公开(公告)号:CN118172240A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410275072.0
申请日:2024-03-12
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的压敏漆图像配准方法,包括:采集风洞实验中的压敏漆图像并进行预处理,构建数据集,划分为训练集和测试集;构建基于深度学习的配准网络模型;将训练集输入基于深度学习的配准网络模型进行训练;将测试集输入训练后的基于深度学习的配准网络模型,输出相应的变形场,根据变形场将变形图像M校正为配准图像,完成压敏漆图像的配准。本发明使用卷积网络学习从输入图像到输出变形场之间的复杂映射,更适用多种场景下压敏漆图像中宽动态范围的非刚性形变的配准问题;同时其多层结构和跳连接实现了图像的宏观结构特征和局部细节特征的融合,提高对非刚性形变的适应性,实现压敏漆图像配准速度和精度的大幅度提升。
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公开(公告)号:CN113551787B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110824775.0
申请日:2021-07-21
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明提供一种用于评估大气对主动遥感探测方式影响的模拟装置,其包括:模拟腔、湍流效应模拟系统、气溶胶效应模拟系统、检测装置及控制系统。模拟腔内设置有传输信道,传输信道的两端设置有光学窗口;湍流效应模拟系统包括加热器和制冷机,加热器和制冷机的加热输出端和制冷输出端分别设置在传输信道两侧;气溶胶效应模拟系统包括气溶胶发生器及衰减片,气溶胶发生器向模拟腔内输入气溶胶颗粒物,衰减片设置在模拟腔外并位于靠近激光发射端一侧的传输信道上;检测装置设置在模拟腔远离激光发射端一侧的光学窗口外侧。本发明可在米级模拟腔内模拟真实气溶胶和湍流分布,评估高能激光在大气中长距离传输后受大气调制形成的衰减和畸变影响。
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公开(公告)号:CN119339254A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411475244.5
申请日:2024-10-22
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国人民解放军61741部队
IPC: G06V20/13 , G06V10/75 , G06V10/764
Abstract: 本发明涉及一种辐射传输计算中气溶胶模型动态匹配方法,包括:对卫星采集到的气溶胶数据进行预处理;计算470nm和660nm两个不同波段的气溶胶光学厚度的比值AROD;对气溶胶进行分类,得到气溶胶类型;根据气溶胶类型和随机森林算法,进行统计,动态匹配相应的气溶胶模型。本发明能够精准分类气溶胶的类型,通过使用470nm和660nm两个不同波段的气溶胶光学厚度比值AROD,对气溶胶进行细致分类,确保了气溶胶模型选择的针对性和适用性,大幅度提升了模型匹配的准确性,减少了计算复杂度和时间消耗,大幅提高了模型选择的效率,使得气溶胶模型在实际应用中更加快速有效,能够实时响应复杂环境的变化,保证了辐射传输计算的高精度。
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公开(公告)号:CN111579494A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010472124.5
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种带有叶绿素荧光与气溶胶同步校正作用的大气CO2卫星遥感观测反演方法,与现有技术相比解决了叶绿素荧光与气溶胶难解缠致使大气CO2观测难以准确校正的缺陷。本发明包括以下步骤:利用0.76μm光谱带反演叶绿素荧光与瑞利散射;2.06μm与0.76μm光谱带协同反演云与气溶胶;1.6μm、2.06μm与0.76μm三光谱带协同反演大气CO2。本发明基于1.6μm、2.06μm与0.76μm三光谱带协同叶绿素荧光与气溶胶同步校正,实现了大气CO2稳定、高精度卫星遥感观测反演。
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公开(公告)号:CN111537455A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010380795.9
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明涉及基于空间外差干涉光谱测量技术的大气CO2卫星观测反演方法,与现有技术相比解决了大气CO2卫星观测无法适用于无连续谱的窄带光谱的缺陷。本发明包括以下步骤:卫星观测光谱数据的获取;光谱数据的信息挖掘;观测向量的构建;模拟向量的计算;大气CO2卫星观测反演计算结果的获得。本发明通过挖掘窄带光谱内的信息,选择出用于大气CO2反演的信息谱以及用于背景扣除的参考谱替代连续谱,无需完整波长范围的卫星观测光谱,不仅具备现有技术的缓变背景扣除功能,解决窄带光谱在大气CO2卫星观测中的应用问题,而且受大气温度和湿度的影响小,有较高的稳定性。
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公开(公告)号:CN106568508A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610993393.X
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01J3/42
Abstract: 本发明公开了一种修正卫星超光谱数据所存在的波长漂移的配准方法,该方法主要解决如何对存在波长漂移的卫星超光谱数据进行波长配准。其基于与卫星光谱数据的基线特征一致的模拟参考数据,首先通过特定光谱分辨率的三角函数定位卫星光谱与模拟光谱的参考峰位置,进行初配准;然后通过波长修正因子的准确反演,结合波长配准模型进行精配准。本发明无需人工干预或者构建查找表,即可自动、准确、稳定、快捷地获取卫星超光谱数据的波长漂移,修正卫星观测的波长误差,提高超光谱数据在大气气体成分高精度探测等领域的应用价值。
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公开(公告)号:CN116539168A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310505952.8
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01J5/80 , G01J5/0802
Abstract: 本发明涉及一种圆形渐变滤光片光谱辐射计数据处理与定标方法,包括:接收仪器端分包发送的探测器数据,进行拼接,得到完整的探测器数据;对采集到的原始数据进行修正,得到漂移修正后的探测器数据;进行波长配准后再经过配准验证,得到精配准的光谱数据;将精配准的光谱数据与区间内记录的不同温度点光谱进行比对,通过线性插值求得待测目标的响应度函数。本发明提出了基于协方差互相关与循环偏移修正的漂移修正方法,并在CVF光谱定标的基础上采用气体吸收法对漂移修正后的波长进行重配准,解决了CVF旋转过程中的漂移导致光谱畸变的问题;本发明能够解决测量温度范围大,工作波段宽所带来的非线性响应问题,保证了该仪器测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN115480032A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211110049.3
申请日:2022-09-13
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于地面遥感测量的点源排放强度预测方法。在烟羽测量点位和背景测量点位测量到达地表的太阳光谱,反演获得点源排放烟羽中特定污染气体在大气中的测量浓度值。利用高斯扩散模型,仿真计算特定污染气体的排放烟羽3维结构,获得烟羽测量点位特定污染气体的仿真浓度值。利用测量浓度值和仿真浓度值进行反演,计算出点源的排放强度和风速。根据反演的排放强度和风速,重新计算高斯扩散模型,重构出烟羽3维结构。本发明采用便携的地面遥感设备在点源周边开展烟羽的柱浓度测量,利用多角度测量数据开展烟羽3维结构的反演重构,不仅能够同步计算出排放强度,还能够降低传统排放强度计算方法中风场误差的影响。
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公开(公告)号:CN111579494B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202010472124.5
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种带有叶绿素荧光与气溶胶同步校正作用的大气CO2卫星遥感观测反演方法,与现有技术相比解决了叶绿素荧光与气溶胶难解缠致使大气CO2观测难以准确校正的缺陷。本发明包括以下步骤:利用0.76μm光谱带反演叶绿素荧光与瑞利散射;2.06μm与0.76μm光谱带协同反演云与气溶胶;1.6μm、2.06μm与0.76μm三光谱带协同反演大气CO2。本发明基于1.6μm、2.06μm与0.76μm三光谱带协同叶绿素荧光与气溶胶同步校正,实现了大气CO2稳定、高精度卫星遥感观测反演。
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公开(公告)号:CN113551787A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110824775.0
申请日:2021-07-21
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明提供一种用于评估大气对主动遥感探测方式影响的模拟装置,其包括:模拟腔、湍流效应模拟系统、气溶胶效应模拟系统、检测装置及控制系统。模拟腔内设置有传输信道,传输信道的两端设置有光学窗口;湍流效应模拟系统包括加热器和制冷机,加热器和制冷机的加热输出端和制冷输出端分别设置在传输信道两侧;气溶胶效应模拟系统包括气溶胶发生器及衰减片,气溶胶发生器向模拟腔内输入气溶胶颗粒物,衰减片设置在模拟腔外并位于靠近激光发射端一侧的传输信道上;检测装置设置在模拟腔远离激光发射端一侧的光学窗口外侧。本发明可在米级模拟腔内模拟真实气溶胶和湍流分布,评估高能激光在大气中长距离传输后受大气调制形成的衰减和畸变影响。
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