临近空间环境参量的时空变化统计模型的构建方法及装置

    公开(公告)号:CN117932210A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410159740.3

    申请日:2024-02-04

    摘要: 本发明提供了一种临近空间环境参量的时空变化统计模型的构建方法及装置。方法包括:获取临近空间环境参量的实测数据;根据所述实测数据的时空分布特点,对所述实测数据进行空间网格划分;对每个空间网格内的实测数据进行均值化处理,得到若干个空间网格的平均时序数据;基于所述空间网格平均时序数据的变化特征,以构建所述临近空间环境参量的统计模型。本方案中,通过将具有不规则分布的实测数据转化为可以产生时空规则分布的统计模型,根据该统计模型可以快速生成临近空间光学特性计算所需的环境参量数据,从而支撑临近空间光学特性仿真及临近空间光学探测。

    一种可见光点目标定量测试系统的误差验证方法

    公开(公告)号:CN117516886A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311511529.5

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: G01M11/02 G01J1/00

    摘要: 本发明涉及点目标定量测量技术领域,特别涉及一种可见光点目标定量测试系统的误差验证方法。该方法包括:利用不同亮度值面光源照射可见光点目标定量测试系统,针对每个亮度值,可见光点目标定量测试系统均得到一个第一灰度值;基于亮度值和第一灰度值建立亮度值和灰度值的映射关系;利用已知照度值的点光源照射可见光点目标定量测试系统,可见光点目标定量测试系统得到一个第二灰度值;基于第二灰度值和映射关系,得到测量亮度值;根据测量亮度值得到测量照度值;根据测量照度值和照度值得到标定处理误差。本发明实施例提供了一种可见光点目标定量测试系统的误差验证方法,能够在地面进行可见光点目标定量测试系统的误差验证工作。

    一种环境辐射量计算方法及装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117109751A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310975757.1

    申请日:2023-08-03

    IPC分类号: G01J5/52

    摘要: 本发明提供了一种环境辐射量计算方法及装置,该方法包括:获取第一标准目标在目标环境下经太阳直射的第一实际温度;获取第一标准目标和第二标准目标在目标环境下不经太阳直射的第二实际温度;其中,第一标准目标和第二标准目标的表面发射率不同;根据第一实际温度、第二实际温度和表面发射率,建立对应第一标准目标和第二标准目标的热平衡方程;根据热平衡方程,计算得到目标环境下的环境辐射量。本方案能够快速有效地获取室外实验中的环境辐射量。

    一种粒子平均消光效率因子拟合方法及装置

    公开(公告)号:CN111999267B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202010834938.9

    申请日:2020-08-19

    IPC分类号: G01N21/53 G06F17/18

    摘要: 本发明涉及一种粒子平均消光效率因子拟合方法及装置,该方法包括:获取粒子平均消光效率因子数据,所述平均消光效率因子数据包括粒子有效尺度和所述粒子有效尺度对应的平均消光效率因子;对所述平均消光效率因子数据中的粒子有效尺度进行分段划分,得到每一段粒子有效尺度区间对应的平均消光效率因子数据;对每一段粒子有效尺度区间对应的平均消光效率因子数据进行指数拟合,得到粒子平均消光效率因子拟合结果。本发明利用对粒子平均消光效率因子数据进行分段划分,再对每一段分段数据分别进行指数拟合,得到相应粒子平均消光效率因子拟合结果,由此实现粒子平均消光效率因子的参数化,提高了粒子平均消光效率因子参数化的准确性。

    一种空间目标自适应图像尺寸信息度评价方法

    公开(公告)号:CN116109594A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310117906.0

    申请日:2023-01-30

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/62

    摘要: 本发明涉及图像评价技术领域,特别涉及一种空间目标自适应图像尺寸信息度评价方法。该方法包括:建立目标坐标系;其中,所述目标坐标系的原点为所述目标的中心,所述目标坐标系包括原点相同的空间直角坐标系和极坐标系;以所述目标坐标系为基础计算图像中的太阳照射角度和观测角度;其中,所述太阳观测角度包括太阳照射方位角和太阳照射俯仰角,所述观测角度包括观测方位角和观测俯仰角;根据所述太阳照射角度和所述观测角度计算图像的角度覆盖度;计算图像中目标的最小外界矩形的像素面积;计算图像的点扩散函数覆盖的像素数;根据所述角度覆盖度、所述像素面积和所述像素数评价图像尺寸信息度。

    一种星上标定设备的额外衰减补偿方法和装置

    公开(公告)号:CN116046047A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310082018.X

    申请日:2023-01-13

    IPC分类号: G01D18/00

    摘要: 本发明提供了一种星上标定设备的额外衰减补偿方法和装置,该方法包括:基于辐射传输模型交叉定标法,确定待标定传感器的理论表观反射率和定标系数;根据定标系数对待标定传感器进行标定,获取标定后待定标传感器的第一表观反射率;根据标定后待标定传感器获取的DN值、定标系数、第一表观反射率和理论表观反射率,计算得到交叉辐射标定系数相对误差和星上标定系数相对误差;根据交叉辐射标定系数相对误差和星上标定系数相对误差,判断待标定传感器是否需要进行额外衰减补偿;若是,则根据星上标定系数相对误差,确定修正系数。本方案提供的星上标定设备的额外衰减补偿方法对额外衰减进行了补偿,提高了在轨标定的精度。

    一种热红外遥感图像重建方法和装置

    公开(公告)号:CN113256493B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202110594372.1

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: G06T3/40

    摘要: 本发明提供了一种热红外遥感图像重建方法和装置,其中方法包括:获取待重建区域的第一遥感图像和第二遥感图像;其中,第一遥感图像和第二遥感图像为同一历史时间下获取到的,第一遥感图像和第二遥感图像均包括地表参数;根据第一遥感图像和第二遥感图像的地表参数,对待重建区域的待重建遥感图像的地表参数进行融合,得到待重建遥感图像的目标地表参数;获取待重建遥感图像的大气参数和热红外波段范围;基于待重建遥感图像的目标地表参数、大气参数和热红外波段范围,对待重建遥感图像进行重建,得到目标遥感图像。本方案能够实现高时空分辨率热红外遥感图像的重建。

    一种红外烟幕光谱透过率仿真方法

    公开(公告)号:CN113033013B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202110376868.1

    申请日:2021-04-08

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明涉及烟幕光谱透过率仿真分析技术领域,提供一种红外烟幕光谱透过率仿真方法,包括:建立m个光谱波段对应n个烟幕成分数据的标准化矩阵X,确定标准化矩阵X的m个波段下的p个主成分向量;获取k个典型波段的红外烟幕光谱透过率,并根据k个典型波段的光谱透过率确定k个典型波段相对应的p个主成分向量的PC分数子集,其中,PC分数为p个主成分向量与每个烟幕成分数据的关联值;根据所述p个主成分向量和其PC分数子集,确定m个光谱波段的红外烟幕光谱透过率,能够提高红外烟幕光谱透过率计算效率,满足实时仿真需求。

    运动目标检测的特征编码方法及装置

    公开(公告)号:CN115546327A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211364315.5

    申请日:2022-11-02

    IPC分类号: G06T9/00 G06T7/246

    摘要: 本发明实施例涉及目标检测技术领域,特别涉及一种运动目标检测的特征编码方法及装置。方法包括:构建红外图像序列的图像金字塔序列,所述红外图像序列包括多帧连续的红外图像;确定由所述图像金字塔序列的每层图像中的关键点组成的多条关键轨迹;基于每条所述关键轨迹的时序特征和每条所述关键轨迹周围设定区域内图像的时空特征,确定每条所述关键轨迹的时空特征;对每条关键轨迹的时空特征进行编码,输出特征编码字典。本方案,能够提高对运动目标的检测能力。

    气体分子的电子能级分布的计算方法和装置

    公开(公告)号:CN114186343A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111514623.7

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明提供了一种气体分子的电子能级分布的计算方法和装置,其中方法包括:确定目标气体分子在一维流场的宏观参数;所述宏观参数包括所述一维流场中各节点目标气体分子的数密度;根据所述目标气体分子的数密度,利用Boltzmann分布公式计算所述目标气体分子在所述一维流场中初始节点的所有电子能级的数密度;根据所述初始节点的所有电子能级的数密度、所述初始节点的对流项和初始节点的激发项,确定所述初始节点的下一节点的所有电子能级的数密度;将所述初始节点的下一节点作为新的初始节点,直至得到目标气体分子在所述一维流场的电子能级分布。本方案,不但能够减少计算量,还能保证热力学非平衡高超声速流场中气体分子的电子能级分布的计算精度。