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公开(公告)号:CN111766213B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202010635091.1
申请日:2020-07-03
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种无人机载红外光谱仪光谱辐射在线定标方法及装置,该装置包括红外光谱仪、三轴转台、辐射定标黑体和辐射定标控制电路;红外光谱仪通过三轴转台安装到无人机的机身下方;辐射定标黑体固定在无人机的机身下方与三轴转台能够对视的位置,其辐射靶面朝向红外光谱仪的红外窗口,通过控制三轴转台转动使红外光谱仪红外窗口根据需要对准辐射靶面;定标控制电路与辐射定标黑体电连接;三轴转台与上位机连接;定标控制电路用于完成对辐射定标黑体的温度控制和温度设置,定标控制电路接收到上位机发送的定标指令及高低温度点参数后,开始按定标方法的流程完成红外光谱仪在线辐射定标。本发明很好地实现了机载在线两点辐射定标。
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公开(公告)号:CN111766214A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010637384.3
申请日:2020-07-03
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种基于边缘计算的无人机载光谱成像数据处理方法及系统,由机载处理端和地面端组成,机载处理端由长波红外成像光谱仪、机载黑体定标装置、三轴稳定平台和边缘计算装置组成,地面端由地面计算装置和双屏显控组成;方法包括无人机机载处理端飞抵目标探测地域,抵达目的地悬停,机载处理端采集视频图像,边缘计算装置对数据进行干涉立方体重组、干涉数据立方体去直流、切趾处理、相位校正、干涉数据镜像及复数化和FFT并得到光谱数据立方体等处理并传输到达地面端,地面端进行数据融合和界面图形显示。本发明通过将数据处理前移至无人机载平台上,在机载终端分析处理信息,减少机-地的通信量,提高了系统的可靠性和实时性。
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公开(公告)号:CN106338342A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610847239.1
申请日:2016-09-23
Applicant: 昆明物理研究所
CPC classification number: G01J3/45 , G01J3/2823
Abstract: 本发明公开了一种准实时的时空混合调制红外干涉光谱成像系统及方法和应用。所述系统如下:红外热辐射信号通过红外光学窗口1到达摆扫反射镜3,产生时间调制信号,时间调制信号通过空间调制干涉具4,同时产生时间、空间混合调制成像干涉,经傅里叶透镜15汇聚收集光信号,光信号进入探测器组件6后输出电信号,电信号通过高速成像处理电路7成像出红外图像序列,并通过数字图像数据接口8输入到CUDA架构并行计算机9,形成干涉数据立方体,干涉数据立方体通过数据立方体经过并行快速傅立叶变换算法10转换,然后经过处理在图像显示器14显示信息。所述成像系统没有狭缝,光通量大,可以实现自主干涉信号采集和准实时成像光谱气体探测。
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公开(公告)号:CN111950309A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010688092.2
申请日:2020-07-16
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: G06K7/10
Abstract: 本发明涉及一种危险化学品身份信息的便携手持式自动读写防爆装置,属于危险化学品数字监管技术领域。该装置包括数字基带模块、无线射频识别模块和天线模块;无线射频识别模块分别与数字基带模块、天线模块相连;数字基带模块包括微处理器、LCD、摄像头、GPS、PSAM卡、T-Flash、接口模块、4G通信模块、电源装置、解码与纠错电路、放大器和Flash;无线射频识别模块包括发射系统、接收系统、双工器。本装置性能高、成本低、使用方便,解决流通阶段危险化学品信息的快速自动批量读取、写入和快速准确传输,以及逐桶、逐瓶、逐罐、逐箱的查询与修改,并将读取的标签信息通过4G公用网络上传至后台数据库的问题,同时解决手持读写装置的防爆问题。
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公开(公告)号:CN103674243A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310469722.7
申请日:2013-10-10
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: G01J3/26
Abstract: 长波红外空间调制干涉小型化方法,其特征在于干涉组件由一个分光镜、角锥反射镜Ⅰ、角锥反射镜Ⅱ和两个孔径光阑组成;分光镜与入射平行光成135度放置;角锥反射镜Ⅰ的顶点位置相对反射光光轴位置开始,沿反射光光轴垂直方向逆时针偏移1/4横向剪切量的位移量;角锥反射镜Ⅱ的顶点位置相对透射光光轴位置开始,沿透射光光轴垂直方向逆时针偏移1/4横向剪切量的位移量;两个孔径光阑分别设置在两个角锥反射镜的顶点位置处,并且分别垂直于反射光光轴和透射光光轴放置。在光学参数一致的情况下,减小了分光镜的尺寸,干涉组件的尺寸和光谱仪的整体尺寸得到有效控制,材料的生长难度和加工难度均降低,节约了成本。
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公开(公告)号:CN111766213A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010635091.1
申请日:2020-07-03
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种无人机载红外光谱仪光谱辐射在线定标方法及装置,该装置包括红外光谱仪、三轴转台、辐射定标黑体和辐射定标控制电路;红外光谱仪通过三轴转台安装到无人机的机身下方;辐射定标黑体固定在无人机的机身下方与三轴转台能够对视的位置,其辐射靶面朝向红外光谱仪的红外窗口,通过控制三轴转台转动使红外光谱仪红外窗口根据需要对准辐射靶面;定标控制电路与辐射定标黑体电连接;三轴转台与上位机连接;定标控制电路用于完成对辐射定标黑体的温度控制和温度设置,定标控制电路接收到上位机发送的定标指令及高低温度点参数后,开始按定标方法的流程完成红外光谱仪在线辐射定标。本发明很好地实现了机载在线两点辐射定标。
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公开(公告)号:CN108426849A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810229704.4
申请日:2018-03-20
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明的目的在于提供一种非接触式远距离监测环境危险气体的泄漏与排放的监测系统,该环境红外气体监测系统主要包括环境红外气体监测仪主机、云台、上位计算机和电源;所述的环境红外气体监测仪主机包括红外窗口、干涉仪、探测器、信号采集控制器、鉴别器、可见光窗口及主控单元。本发明还同时提供该监测系统的监测方法。本发明的监测系统的光谱响应范围包括二氧化硫和甲烷、乙醚等多种工业废气,具有响应速度快,高信噪比和高光谱分辨率等优点,可广泛应用在安全监控和煤矿监测、高压输变电检测、化工厂泄漏和环境监测等技术领域。
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公开(公告)号:CN106338342B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610847239.1
申请日:2016-09-23
Applicant: 昆明物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种准实时的时空混合调制红外干涉光谱成像系统及方法和应用。所述系统如下:红外热辐射信号通过红外光学窗口1到达摆扫反射镜3,产生时间调制信号,时间调制信号通过空间调制干涉具4,同时产生时间、空间混合调制成像干涉,经傅里叶透镜15汇聚收集光信号,光信号进入探测器组件6后输出电信号,电信号通过高速成像处理电路7成像出红外图像序列,并通过数字图像数据接口8输入到CUDA架构并行计算机9,形成干涉数据立方体,干涉数据立方体通过数据立方体经过并行快速傅立叶变换算法10转换,然后经过处理在图像显示器14显示信息。所述成像系统没有狭缝,光通量大,可以实现自主干涉信号采集和准实时成像光谱气体探测。
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公开(公告)号:CN103674243B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310469722.7
申请日:2013-10-10
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: G01J3/26
Abstract: 长波红外空间调制干涉小型化方法,其特征在于干涉组件由一个分光镜、角锥反射镜Ⅰ、角锥反射镜Ⅱ和两个孔径光阑组成;分光镜与入射平行光成135度放置;角锥反射镜Ⅰ的顶点位置相对反射光光轴位置开始,沿反射光光轴垂直方向逆时针偏移1/4横向剪切量的位移量;角锥反射镜Ⅱ的顶点位置相对透射光光轴位置开始,沿透射光光轴垂直方向逆时针偏移1/4横向剪切量的位移量;两个孔径光阑分别设置在两个角锥反射镜的顶点位置处,并且分别垂直于反射光光轴和透射光光轴放置。在光学参数一致的情况下,减小了分光镜的尺寸,干涉组件的尺寸和光谱仪的整体尺寸得到有效控制,材料的生长难度和加工难度均降低,节约了成本。
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公开(公告)号:CN109142261A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810229314.7
申请日:2018-03-20
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: G01N21/3504 , G01J5/00
CPC classification number: G01N21/3504 , G01J5/0014
Abstract: 本发明提供一种宽波段环境气体红外遥测监测系统和方法,该系统主要由红外监测仪、云台、上位计算机组成;所述红外监测仪包括红外窗口、可见光窗口、黑体辐射定标装置、前置望远镜、干涉仪、红外探测器、信号控制与通讯接口、智能鉴别器、CCD摄像机。本发明的宽波段环境气体红外遥测监测系统具有光谱分辨率高,光通量高的优点,可实现多组分气体的鉴别报警,并能充分利用内置黑体进行高精度定标的优点,可实现在线光谱定标和辐射定标要求,应用优势明显,特别是在光谱信噪比方面容易达到较高水平。
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