用于获取图像传感器电路工作参数的自动寻优系统及方法

    公开(公告)号:CN117528276A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311228745.9

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明涉及一种用于获取图像传感器电路工作参数的自动寻优系统及方法。解决了现有图像传感器的最佳电路工作参数获取方法,存在人力和时间成本高、产品研制周期长以及最佳工作参数不准确的技术问题。本发明自动寻优系统包括辅助成像装置、图像传感器控制装置和上位机;辅助成像装置用于提供图像传感器的成像环境;图像传感器控制装置通过接收上位机的工作参数指令控制图像传感器采集图像以及图像的模数转换;上位机用于自动实现工作参数的组合遍历、控制环境变量,得到相应的工作参数指令,并将相应工作参数指令发送给图像传感器控制装置,以及对接收到的图像信息进行性能分析,并得到图像传感器的最佳工作参数。

    一种用于双目立体视觉的大视场光学系统

    公开(公告)号:CN112068284A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010808112.5

    申请日:2020-08-12

    IPC分类号: G02B13/00

    摘要: 本发明公开了一种用于双目立体视觉的大视场光学系统,包括沿光传播方向,依次设置在同一光轴上的窗口玻璃、第一负透镜、第二负透镜、第一正透镜、第二正透镜、孔径光阑、第三负透镜、第三正透镜以及第四负透镜;光学系统中将各透镜的光焦度设计为‘负‑负‑正‑正‑负‑正‑负’的组合形式,同时优化了各个透镜的折射率、曲率半径以及各透镜之间的距离,使得双目立体视觉的大视场光学系统的景深较大,即在300mm‑1500mm的全距离范围内均可清晰成像,并且无需使用移动调节机构,避免光学系统中存在运动部件,提高了系统的可靠性高。

    一种基于动态贝叶斯网络快速求解系统可靠度的方法

    公开(公告)号:CN112016239A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010646560.X

    申请日:2020-07-07

    IPC分类号: G06F30/27 G06N7/00 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种基于动态贝叶斯网络快速求解系统可靠度的方法,主要包括:对由最小径集或最小割集转化而来的静态贝叶斯网络(Static_BN)的各节点进行分类;构建由2个时间片段组成的动态贝叶斯网络(2TBN)的拓扑结构;设置2TBN中第2个时间片段中各节点的条件概率分布;通过建立初始节点为2TBN设置初始状态,以Static_BN中表示系统状态的节点在第2个时间片段中的对应节点作为新建动态贝叶斯网络的目标节点,基于2TBN运算得到系统可靠度随时间的变化规律。本发明可有效避免系统分析人员对模型参数的大量重复性赋值工作,从而显著提高了系统可靠性的分析效率。

    一种用于立方体卫星的小型大视场长焦相机光学系统

    公开(公告)号:CN110146971A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910389577.9

    申请日:2019-05-10

    IPC分类号: G02B17/02 G02B17/08

    摘要: 本发明公开了一种用于立方体卫星的小型大视场长焦相机光学系统,通过该系统使得立方星光学载荷在尽量小的包络尺寸内实现长焦距、大幅宽、小体积的功能要求。该光学系统包括第一反射镜、第二反射镜、第一视场校正镜、第二视场校正镜、第三视场校正镜以及滤光片;目标光线经第一反射镜反射后入射至第二反射镜,经过第二反射镜反射后入射至第一视场校正镜,经第一视场校正镜折射后入射至第二视场校正镜,经第二视场校正镜折射后入射至第三视场校正镜,经第三视场校正镜折射后入射到滤光片,滤光片截止非系统需要光谱的光线,系统需要的光谱光线经滤光片折射后成像在外部探测器靶面上。

    一种用于立方体卫星的小型化CMOS成像系统及方法

    公开(公告)号:CN114363541B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111347369.6

    申请日:2021-11-15

    IPC分类号: H04N25/77 H04B7/195 H04N25/57

    摘要: 本发明为解决立方体卫星遥感相机载荷的成像系统在小体积内受到功耗、传输速率等资源限制的问题,提出了一种用于立方体卫星的小型化CMOS成像系统及方法。包括依次连接的焦平面组件、时序控制组件和二次电源组件;所述焦平面组件包括CMOS探测器和供电模块;所述时序控制组件包括FPGA控制模块和与FPGA控制模块连接的时序控制模块、图像处理模块以及大容量存储模块;所述时序控制组件与CMOS探测器相连;所述图像处理模块对接收的高、低增益的数字图像进行自动曝光和图像压缩;所述大容量存储模块将经过处理后的图像数据存储;所述二次电源组件用于立方体卫星上一次电源到成像系统二次电源的转换。

    一种空间相机主动制冷真空密封焦面组件

    公开(公告)号:CN107045251B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN201710343241.X

    申请日:2017-05-16

    IPC分类号: G03B17/55

    摘要: 本发明提出了一种主动制冷、真空密封的空间相机主动制冷真空密封焦面组件,能够将探测器制冷到‑60℃以下,有效解决传统相机焦面探测器制冷时的水汽污染问题。该组件包括焦面箱修切垫片、压圈、真空玻璃窗、真空焦面箱体、真空密封接插件、制冷组件、焦面箱底座、焦面箱底板、热管、中继箱体、热敏电阻和热电制冷器;真空玻璃窗通过压圈密封压紧入光孔,压圈的前端设置有焦面箱修切垫片;制冷组件包括冷屏窗口、冷屏、主动制冷CCD组件和冷屏底板;冷屏窗口安装在冷屏缺口内;冷屏底板的背面设有多个热电制冷器和热敏电阻;制冷组件、焦面箱底座、焦面箱底板、热管均设置在真空焦面箱体和中继箱体组成的腔体内,焦面箱底板的背面设置有热管。

    一种用于立方体卫星的小型化CMOS成像系统及方法

    公开(公告)号:CN114363541A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111347369.6

    申请日:2021-11-15

    摘要: 本发明为解决立方体卫星遥感相机载荷的成像系统在小体积内受到功耗、传输速率等资源限制的问题,提出了一种用于立方体卫星的小型化CMOS成像系统及方法。包括依次连接的焦平面组件、时序控制组件和二次电源组件;所述焦平面组件包括CMOS探测器和供电模块;所述时序控制组件包括FPGA控制模块和与FPGA控制模块连接的时序控制模块、图像处理模块以及大容量存储模块;所述时序控制组件与CMOS探测器相连;所述图像处理模块对接收的高、低增益的数字图像进行自动曝光和图像压缩;所述大容量存储模块将经过处理后的图像数据存储;所述二次电源组件用于立方体卫星上一次电源到成像系统二次电源的转换。

    光机电一体化空间相机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107831628A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711084569.0

    申请日:2017-11-07

    IPC分类号: G03B17/12 G02B7/00

    CPC分类号: G03B17/12 G02B7/00

    摘要: 本发明属于空间光学技术领域,具体涉及一种光机电一体化空间相机。该相机包括镜头组件和位于镜头组件外围的主支架,主支架为带有一个安装座的长方体形状的框架结构,镜头组件固定于所述安装座的正面;主支架上固定安装有线路板组件;线路板组件包括位于镜头组件顶部的上线路板、位于镜头组件底部的下线路板和位于安装座背面的焦面板,上线路板、下线路板和焦面板之间通过柔性线缆连接。本发明通过主支架将线路板组件与镜头组件连接为一体,利用卫星舱板作为结构盖板,使各部分高度集成,极大缩小了结构本体尺寸。

    一种空间相机主动制冷真空密封焦面组件

    公开(公告)号:CN107045251A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710343241.X

    申请日:2017-05-16

    IPC分类号: G03B17/55

    CPC分类号: G03B17/55

    摘要: 本发明提出了一种主动制冷、真空密封的空间相机主动制冷真空密封焦面组件,能够将探测器制冷到‑60℃以下,有效解决传统相机焦面探测器制冷时的水汽污染问题。该组件包括焦面箱修切垫片、压圈、真空玻璃窗、真空焦面箱体、真空密封接插件、制冷组件、焦面箱底座、焦面箱底板、热管、中继箱体、热敏电阻和热电制冷器;真空玻璃窗通过压圈密封压紧入光孔,压圈的前端设置有焦面箱修切垫片;制冷组件包括冷屏窗口、冷屏、主动制冷CCD组件和冷屏底板;冷屏窗口安装在冷屏缺口内;冷屏底板的背面设有多个热电制冷器和热敏电阻;制冷组件、焦面箱底座、焦面箱底板、热管均设置在真空焦面箱体和中继箱体组成的腔体内,焦面箱底板的背面设置有热管。

    一种基于故障-测试相关矩阵的故障诊断方法

    公开(公告)号:CN106250631A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610629637.6

    申请日:2016-08-03

    IPC分类号: G06F17/50 G06N7/00

    摘要: 本发明是一种基于故障-测试相关矩阵的故障诊断方法,包括以下步骤:1)通过系统的相关性图示模型确定系统故障-测试相关矩阵D;2)建立贝叶斯网络节点;3)根据矩阵D中各元素取值连接步骤2)中的两层贝叶斯网络节点;4)为表示故障的贝叶斯网络根节点设置条件概率表;5)为表示测试项的贝叶斯网络叶节点设置条件概率表;6)根据各测试项的测试结果设置证据变量;7)获得诊断结果;本发明提出的基于故障-测试相关矩阵的故障诊断方法,可用简洁直观的图形描述故障与测试间的逻辑关系,有效融合了系统各故障发生的概率,克服了现有的直接应用相关矩阵进行故障诊断方法存在的缺陷,使诊断分析结果比相关矩阵更加定量。