一种基于USAF1951分辨率靶的分辨力自动判别算法

    公开(公告)号:CN117853454A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410036445.9

    申请日:2024-01-10

    摘要: 本发明专利提出了一种基于USAF1951分辨率靶的分辨力自动判别算法,属于图像处理技术领域,所述算法包括图像定位分割步骤以及分辨力判别步骤,图像定位分割步骤通过局部高斯阈值法以及边缘检测来确定方块靶中的方块部分进行定位,然后对图像的角度进行校正后分割提取条纹单元图像,分辨力判别步骤用分割后的条纹图像与标准条纹图像转换到频域后进行频谱相似度的比对,确定每个条纹单元的相似度,并通过多项式拟合序列得到曲线,最后输出夜视仪的分辨力。与现有技术相比,本发明可以在提高使用效率的同时,满足准确性的要求。

    一种多功能伪装结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113504599A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110694314.6

    申请日:2021-06-22

    摘要: 本发明公开了一种多功能伪装结构,包括导光光纤、吸波材料、穿孔板材、LED光源面阵,所述吸波材料设置在穿孔板材上,所述LED光源面阵的光源与导光光纤一一对应连接,所述导光光纤通过穿孔板材固定成为所需形状后从吸波材料中穿出。本发明通过LED光谱拟合的办法,通过控制LED亮度来改变车体表面伪装色,针对不同的环境只需控制LED的亮度即可,大大节约了成本的同时使车辆可以在任意环境进行伪装。

    基于真空分离式p-n结n型变掺杂GaN基阳极的太阳能电池

    公开(公告)号:CN110379866B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910568118.7

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: H01L31/0224

    摘要: 本发明提供了基于真空分离式p‑n结n型变掺杂GaN基阳极的太阳能电池,包括GaAs光电阴极、真空腔和阳极,所述阳极采用GaN基材料,所述阳极从最表层到靠近真空腔依次为衬底层、AlN缓冲层、n型变掺杂GaN接收层,其中AlN缓冲层生长在衬底层上;n型变掺杂GaN基接收层生长在AlN缓冲层上。本发明采用n型变掺杂GaN基接收层,在阳极内部形成一个内建电场,增大了电子在阳极内部的输运速率,提高了电子收集能力,抑制阳极材料的噪声电流,实现的真空分离式p‑n结太阳能电池较高的能量转换。

    远场激光光斑测量装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111121964A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911285392.X

    申请日:2019-12-13

    IPC分类号: G01J1/44

    摘要: 本发明公开了一种远场激光光斑测量装置,包括按序依次设置的探测层、采集层与控制层;探测层上设置用于探测远场激光的蜂房式结构排布的探测器阵列;采集层上设置多个与探测器对应的前置处理电路,用于将探测器阵列采集到的激光信号转换为模拟电信号,还设置多个与前置处理电路对应的AD转换单元,用于将模拟电信号转换为数字电信号;控制层上设置控制芯片及其外围电路,用于控制AD转换单元的采集时序、存储AD转换单元采集到的数据,还设置传输模块,用于将控制芯片存储的数据传输至上位机,由上位机对数据进行处理以获取远场激光光斑的参数。本发明能够实现对窄脉冲激光的测量,操作简单,结果准确,且可靠性高。

    用于外场观测和校准的红外及可见光十字靶

    公开(公告)号:CN110986903A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911240334.5

    申请日:2019-12-06

    IPC分类号: G01C15/00 G01C25/00

    摘要: 本发明公开了一种用于外场观测和校准的红外及可见光十字靶,包括靶盒、可见光光源、红外辐射光源、十字光源旋转装置、定位光源以及电源,其中十字光源旋转装置设置于靶盒一侧中心的十字窗口内,用于实现可见光与红外光的切换,切换为某一种光源时,设置于十字光源旋转装置上的该光源电极与设置于十字窗口内侧的电源电极相接触,该种光源接通的同时另一种光源断开,节省了能源消耗,有利于户外续航;定位光源设置于靶盒的另一侧,并通过该侧上设置的通光窗口照射在探测阵列靶上形成定位光斑,以确定十字靶中心与探测阵列靶中心的相对位置。本发明整体结构简单,使用方便,占用空间小,与探测阵列靶面配合性好,提高了测量的便捷性和准确性。

    一种基于阵列探测法的激光光斑恢复方法

    公开(公告)号:CN110398286A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910345199.4

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G01J1/44 G06T5/00

    摘要: 本发明提供了一种基于阵列探测法的激光光斑恢复方法,包括以下步骤:对阵列探测器光强分布的四周非密集区域进行双线性插值和反双线性插值计算,对得到的双线性和反双线性插值进行加权平均融合,得到完整的光斑分布;根据初始的光强分布得到光斑中心,并且在光斑中心周围取若干探测点,通过光斑中心位置和探测点的高斯拟合得到理想的光斑的高斯分布图像;将高斯拟合得到理想光斑分布图像和完整的光斑分布图像进行融合,其中融合系数为各拟合像素位置到光斑中心距离的倒数。

    多象限光电探测器检测系统

    公开(公告)号:CN102507148A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110314085.7

    申请日:2011-10-17

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种多象限探测器检测系统,由激光发射系统发射出的激光信号经过发射光学系统的整形照射在多象限探测器上和视频处理系统上,由视频处理系统检测激光光斑在多象限探测器上的位置,监视系统反馈给观测者其在探测器上的位置,由多维调节架调整多象限探测器,使其照射到合适的位置,用精密角度调节机构调整光斑照入射到多象限探测器上的角度。旋转机构带动多象限探测器转动,通过信号传输系统将多象限探测器信号由信号接收系统输入计算机。此测试系统能够模拟多象限探测器的实际工作状况,即可实现多象限探测器的动态测量与不同角度的测量,能够检测出多象限探测器中不符合要求的产品,为以多象限探测器所组成的系统的准确性提供了保障。

    基于动态目标检测的图像融合方法

    公开(公告)号:CN101673396B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910034678.0

    申请日:2009-09-07

    IPC分类号: G06T5/50 G06T7/20

    摘要: 本发明公开了一种基于动态目标检测的图像融合方法,属于图像处理技术领域。该方法首先对红外图像序列中的运动目标进行检测和提取,并以红外图像为参考,对微光图像进行快速配准,接着对红外和微光图像进行融合,最后将提取到的红外目标与融合图像进行二次融合。实验结果表明,本发明中所得到的融合图像不仅具有普通融合方法信息丰富的特点,还具有鲜明的红外目标指示特性。此外,本发明还可提供红外目标的坐标信息,为精确定位目标提供了可能。它在夜视侦察、安防监控等军事和民事领域有着广阔的应用前景。

    一种红外焦平面阵列探测器模拟装置及模拟方法

    公开(公告)号:CN102004219A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010287490.X

    申请日:2010-09-17

    IPC分类号: G01R31/28 H04N17/00 G01J5/00

    摘要: 本发明公开了一种红外焦平面阵列探测器模拟装置及模拟方法,该装置包括通信接口单元、控制单元、存储器、驱动信号输入检测单元单元、直接数字频率合成单元和探测器驱动电路接口,驱动信号输入检测单元通过探测器驱动电路接口采集来自探测器驱动电路的驱动信号,由控制单元判断这些信号是否符合红外焦平面阵列探测器的要求;在驱动信号完全正确时,控制单元读取存贮器中或通信接口输出的红外场景信息,并输出到直接数字频率合成单元,按照探测器响应信号的规律合成模拟信号并输出。本发明不仅在红外成像系统调试初期可代替真实红外焦平面阵列探测器,并可以检测驱动电路的驱动信号并反馈信息,加快开发进度,降低开发成本。

    红外与微光多光谱融合前端光机结构

    公开(公告)号:CN101907772A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010223561.X

    申请日:2010-07-12

    IPC分类号: G02B27/00 G02B7/00

    摘要: 本发明涉及一种红外与微光多光谱融合前端光机结构,包括外壳、楔形底座、第一通光孔、第二通光孔、视频线、微光像增强器电池、微光物镜、微光像增强器、红外物镜、红外探测器,在微光物镜前端,设置有光楔,红外物镜与连结在红外物镜后的红外探测器组成红外探测装置,微光物镜和连接在微光物镜后的微光像增强器组成微光探测装置,楔形底座固定在盒体内部,红外探测器与微光像增强器固定在楔形底座上,红外探测装置和微光探测装置在竖直方向上下放置,红外物镜和微光物镜的光轴位于同一竖直平面内平行,光轴夹角≤0.1mRad;红外物镜与微光物镜具有相同的视场角度。该结构加工简单,配准精度、成像效果良好,具有很好的市场前景。