一种基于制冷探测器的红外成像电路柔性连接

    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

    IPC分类号: G01J5/10 G01J5/02

    CPC分类号: G01J5/10 G01J5/02

    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。

    一种红外热像仪高动态范围自适应调节方法

    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

    发明人: 董斐 刘晗 傅强 林森

    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。

    一种分布式红外集成光学系统

    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

    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。

    一种基于无线自组网的载荷位移测量系统

    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

    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。

    一种消除制冷型热像仪画面复现非均匀性的方法

    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

    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。

    一种消除制冷型热像仪画面复现非均匀性的方法

    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

    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。