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公开(公告)号:CN105913406B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610217552.7
申请日:2016-04-08
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G06T5/40
摘要: 该技术属于图像增强领域,具体涉及一种基于SoPC的新型红外图像增强处理方法。包括得到H(p)的灰度平均值Ha、灰度最大值HM、灰度最小值Hm;得到上限平台阈值TH;得到下限平台阈值TL;得到图像的双平台直方图修正值HT(p);得到图像的累积直方图FT(p)。
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公开(公告)号:CN108120513A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611089216.5
申请日:2016-11-30
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种基于制冷探测器的红外成像电路柔性连接,包括电源处理板1、信号处理板2、通讯接口板3、制冷机滤波板4、探测器驱动板A5、探测器驱动板B6,其中电源处理板1与通讯接口板3均通过柔性PCB连接信号处理板2,而制冷机滤波板4通过柔性PCB连接电源处理板1,探测器驱动板A5与探测器驱动板B6各自通过柔性PCB连接信号处理板2,其中电源处理板1为系统提供电源,探测器驱动板A5、探测器驱动板B6产生探测器所需的偏置电压,及低噪声电源,完成对探测器的驱动,将探测器的四路模拟信号进行缓冲输出;制冷机滤波板4完成探测器制冷机电源的滤波和探测器制冷机控温信号的滤波处理。
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公开(公告)号:CN108120507A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611084241.4
申请日:2016-11-30
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G01J5/00
摘要: 一种红外热像仪高动态范围自适应调节方法,包括以下步骤:S1:参数采集;利用高精度面源黑体作为标准参考源,使用制冷型凝视红外热像仪进行正常成像并输出数字视频;高精度面源黑体温度可调节,制冷型凝视红外热像仪积分时间可在多档设定值间切换;S2:数据处理;首先,建立制冷型凝视红外热像仪不同积分时间下,其次,设计积分时间切换逻辑和阈值;S3:多段两点标定;使用面源黑体,在不同的积分时间档位下,离线利用通用的两点定标算法计算得到校正增益值和偏移值;S4:实时优化;将S2中的积分时间切换逻辑和阈值算法,以可编程的FPGA硬件开发方式,形成程序并固化入成像电路。
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公开(公告)号:CN108008595A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711215440.9
申请日:2017-11-28
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G03B37/04
摘要: 本发明属于红外成像技术领域,具体涉及一种分布式红外集成光学系统。包括五个结构参数相同的光学组件,光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D排布于同一水平面上,其光轴分别指向四个互相垂直的方向;光学组件A与光学组件C的放置方向相同,光学组件B与光学组件D的放置方向相同;光学组件A与光学组件B的视场角方向相差90°,光学组件B与光学组件C的视场角方向相差90°,光学组件C与光学组件D的视场角方向相差90°,光学组件D与光学组件A的视场角方向相差90°;光学组件E的光轴方向垂直于光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D的光轴所在的平面。本发明可以实现多视场拼接,从而达到全天候无死角探测的目的。
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公开(公告)号:CN105913406A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610217552.7
申请日:2016-04-08
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G06T5/40
CPC分类号: G06T5/40
摘要: 该技术属于图像增强领域,具体涉及一种基于SoPC的新型红外图像增强处理方法。包括得到H(p)的灰度平均值Ha、灰度最大值HM、灰度最小值Hm;得到上限平台阈值TH;得到下限平台阈值TL;得到图像的双平台直方图修正值HT(p);得到图像的累积直方图FT(p)。
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公开(公告)号:CN105872498A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610216734.2
申请日:2016-04-08
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC分类号: H04N7/22 , H04B10/2503
摘要: 本发明属于通信技术领域,具体涉及一种融合红外数字视频图像和通信控制的光纤传输系统。红外成像装置中红外探测器将目标红外热辐射采集并通过电路转换为数字视频信号至FPGA;在FPGA中对数字视频信号进行处理后发送到光纤传输模块,同时FPGA通过光纤传输模块接收并返回通信控制指令。实现了红外数字图像与通信控制通过一根光纤的融合交互传输,满足在强电磁干扰等恶劣条件下的远距离传输要求,传输数据可靠,误码率较低。
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公开(公告)号:CN104346916B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201410637638.6
申请日:2014-11-05
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G08C17/02
摘要: 本发明提供一种基于无线自组网的载荷位移测量系统,其包括下位机、无线传输控制系统和上位机;所述的下位机包括机械冲力机构、传感器感应机构和数据采集卡;所述的无线传输控制系统包括无线发射机构、无线AP和无线接收机构;所述的上位机包括Android手机和手机上运行的测量软件。本发明省去了航插、数据线等有线连接部件,解决了传统载荷位移测量系统使用繁琐、移动距离受限、数据不稳定的缺点。Android手机取代控制箱和笔记本电脑作为上位机,体积小、重量轻,换点测量时,和无线AP放于用户随身的口袋或包中,用户可以单人单趟搬运下位机到下一测量点,从而完成整个测量系统的单趟移动。
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公开(公告)号:CN105928627A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610216731.9
申请日:2016-04-08
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G01J5/20
CPC分类号: G01J5/20 , G01J2005/0048 , G01J2005/0077 , G01J2005/202
摘要: 本发明属于红外探测技术领域,具体涉及一种消除制冷型热像仪成像复现非均匀性的方法,包括以下步骤:(1)确定本方法的实施硬件环境:红外热像仪、面源黑体、传感器、上位计算机;(2)定位来源;(3)红外热像仪正常上电;(4)参数采集;(5)进行数学模型建立和校正参数的计算、存储;(6)在红外探测机芯组件中设置消除复现非均匀性的校正模块;(7)去除传感器、面源黑体、上位计算机;(8)重启红外热像仪。经校正后的输出图像画面清晰、动态范围高、各像素对同样辐射响应均匀,可弥补由内部杂散辐射等因素造成的图像缺陷,具备长时间工作不复现图像非均匀性的特性,可提高制冷型热像仪对工作环境的适应能力。
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公开(公告)号:CN108122217B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201611081592.X
申请日:2016-11-30
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G06T5/40
摘要: 一种自适应场景的实时红外图像增强方法,包括以下步骤:步骤一:基于FPGA平台采集红外图像,将采集到的红外图像进行双平台直方图统计;步骤二:得到图像的累积直方图FT(p)步骤三:得到图像的有效灰度统计PVAL(p)步骤四:得到图像的有效灰度级LVAL:步骤五:得到直方图均衡化后图像的动态灰度级区间R;步骤六:得到自动亮度参数BM;步骤七:得到动态直方图均衡化后的图像灰度值DT(p)。
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公开(公告)号:CN105928627B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610216731.9
申请日:2016-04-08
申请人: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G01J5/20
摘要: 本发明属于红外探测技术领域,具体涉及一种消除制冷型热像仪成像复现非均匀性的方法,包括以下步骤:(1)确定本方法的实施硬件环境:红外热像仪、面源黑体、传感器、上位计算机;(2)定位来源;(3)红外热像仪正常上电;(4)参数采集;(5)进行数学模型建立和校正参数的计算、存储;(6)在红外探测机芯组件中设置消除复现非均匀性的校正模块;(7)去除传感器、面源黑体、上位计算机;(8)重启红外热像仪。经校正后的输出图像画面清晰、动态范围高、各像素对同样辐射响应均匀,可弥补由内部杂散辐射等因素造成的图像缺陷,具备长时间工作不复现图像非均匀性的特性,可提高制冷型热像仪对工作环境的适应能力。
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