一种适应大气湍流变化的多帧自适应光学图像恢复方法

    公开(公告)号:CN106991659B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710198650.5

    申请日:2017-03-29

    IPC分类号: G06T5/00 G06T5/50

    摘要: 本发明是一种适应大气湍流动态变化的多帧自适应光学图像恢复方法:采集自适应光学校正后不同时刻的天文目标图像或空间目标图像,建立求解系统点扩散函数的线性方程;建立系统点扩散函数求解的凸优化模型;使用经典的凸优化求解算法求解凸优化方程解出系统点扩散函数;根据解出的系统点扩散函数求解待观测目标的估计值,从而恢复出图像。本发明的方法充分利用了湍流的动态特性,对图像采集的时间性、对系统的实时性没有要求,且图像恢复过程属于线性求解,计算量大大减少。无需对观测目标和系统点扩散函数进行不断的交替求解。图像恢复方法稳定性强,不存在发散问题;算法简洁而直观。

    基于FPGA的自适应光学SPGD控制算法的实现方法

    公开(公告)号:CN111103686B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201911424233.3

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明是一种基于FPGA的无波前探测自适应光学SPGD控制算法的实现方法,其实现步骤如下:随机扰动扰动模块,借助Matlab软件(不限于Matlab)产生多组伪随机序列,在FPGA中将每一组序列乘以扰动电压并添加相应的符号,生成正扰动和负扰动;性能指标函数计算模块,选取远场光斑的平均半径MR‑Mean Radius作为性能指标函数;计算变形镜电压控制模块,扰动施加完毕,采集图像数据并计算性能指标函数,用计算出的性能指标函数进行梯度估计,然后按照公式计算出控制电压。本发明方法其应用范围广适用于任何单元数的自适应光学系统,提高了FPGA实现SPGD控制算法方式的通用性,保证了无波前探测自适应光学系统的校正能力。

    一种空间光学遥感器三维通用全角度光学测量平台

    公开(公告)号:CN113639780A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111022781.0

    申请日:2021-09-01

    IPC分类号: G01D11/30

    摘要: 本发明公开了一种空间光学遥感器三维通用全角度光学测量平台,包括:第一调节组件,所述第一调节组件包括安装柱和底座以及固定柱和锁定部件,所述固定柱的一端与所述底座固定连接,所述安装柱中部开设有安装孔,且所述安装柱通过所述安装孔可转动的套接于所述固定柱上,所述安装柱与所述安装孔同轴设置,所述锁定部件可锁定所述安装柱与固定柱的相对位置,以使所述安装柱不可绕所述固定柱旋转;第二调节组件,所述第二调节组件包括半圆形的弧形杆,所述弧形杆的两端分别与所述安装柱的两端连接。安装块可调节至该球面的任意位置,当安装块处于该球面的不同位置时,光学遥感器则对应一个不同的朝向,从而该空间内可360度的调节光学遥感器的朝向。

    一种适应大气湍流变化的多帧自适应光学图像恢复方法

    公开(公告)号:CN106991659A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710198650.5

    申请日:2017-03-29

    IPC分类号: G06T5/00 G06T5/50

    CPC分类号: G06T5/003 G06T5/50

    摘要: 本发明是一种适应大气湍流动态变化的多帧自适应光学图像恢复方法:采集自适应光学校正后不同时刻的天文目标图像或空间目标图像,建立求解系统点扩散函数的线性方程;建立系统点扩散函数求解的凸优化模型;使用经典的凸优化求解算法求解凸优化方程解出系统点扩散函数;根据解出的系统点扩散函数求解待观测目标的估计值,从而恢复出图像。本发明的方法充分利用了湍流的动态特性,对图像采集的时间性、对系统的实时性没有要求,且图像恢复过程属于线性求解,计算量大大减少。无需对观测目标和系统点扩散函数进行不断的交替求解。图像恢复方法稳定性强,不存在发散问题;算法简洁而直观。

    一种空间光学遥感器三维通用全角度光学测量平台

    公开(公告)号:CN113639780B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202111022781.0

    申请日:2021-09-01

    IPC分类号: G01D11/30

    摘要: 本发明公开了一种空间光学遥感器三维通用全角度光学测量平台,包括:第一调节组件,所述第一调节组件包括安装柱和底座以及固定柱和锁定部件,所述固定柱的一端与所述底座固定连接,所述安装柱中部开设有安装孔,且所述安装柱通过所述安装孔可转动的套接于所述固定柱上,所述安装柱与所述安装孔同轴设置,所述锁定部件可锁定所述安装柱与固定柱的相对位置,以使所述安装柱不可绕所述固定柱旋转;第二调节组件,所述第二调节组件包括半圆形的弧形杆,所述弧形杆的两端分别与所述安装柱的两端连接。安装块可调节至该球面的任意位置,当安装块处于该球面的不同位置时,光学遥感器则对应一个不同的朝向,从而该空间内可360度的调节光学遥感器的朝向。

    基于FPGA的自适应光学SPGD控制算法的实现方法

    公开(公告)号:CN111103686A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911424233.3

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明是一种基于FPGA的无波前探测自适应光学SPGD控制算法的实现方法,其实现步骤如下:随机扰动扰动模块,借助Matlab软件(不限于Matlab)产生多组伪随机序列,在FPGA中将每一组序列乘以扰动电压并添加相应的符号,生成正扰动和负扰动;性能指标函数计算模块,选取远场光斑的平均半径MR-Mean Radius作为性能指标函数;计算变形镜电压控制模块,扰动施加完毕,采集图像数据并计算性能指标函数,用计算出的性能指标函数进行梯度估计,然后按照公式计算出控制电压。本发明方法其应用范围广适用于任何单元数的自适应光学系统,提高了FPGA实现SPGD控制算法方式的通用性,保证了无波前探测自适应光学系统的校正能力。

    一种无纺布生产线及生产工艺

    公开(公告)号:CN108411544A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810344692.X

    申请日:2018-04-17

    IPC分类号: D06C7/00 D06C23/04 B25H3/00

    摘要: 本发明公开了一种无纺布生产线,包括箱体,所述箱体的一侧通过铰链与箱门铰接,所述箱体上开设有卡槽和开槽,且所述卡槽与开槽之间相互连通,所述开槽的两侧槽壁上开设滑槽,所述滑槽中滑动安装有滑块,所述箱体的底端设置有安装块,且所述安装块与箱体之间紧密焊接,所述安装块中开设有安装槽,所述安装槽中活动安装有限位柱,所述箱体的顶部开设有通风孔,所述箱体的内壁一侧固定安装有固定块,所述固定块上固定插接有固定杆,所述固定杆上活动套接有套圈,所述套圈上焊接有转动杆,且所述转动杆的一端卡接在卡槽中。本发明通过在转动杆上设置有转筒,可以很好的对无纺布进行套接存放。

    一种基于图像信息的快速扩展目标成像校正方法

    公开(公告)号:CN105044906A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510575428.3

    申请日:2015-09-10

    申请人: 淮海工学院

    发明人: 杨慧珍 吕小光

    IPC分类号: G02B26/06

    摘要: 本发明是一种基于图像信息的快速扩展目标成像校正方法,首先测量波前校正器的各个驱动器的影响函数;每一次迭代中,先采集待测波前对应的扩展目标成像信息,进行切趾运算;再将波前校正器的影响函数面形逐个叠加待校正波前,并采集对应的扩展目标成像信息,完成切趾运算;计算得到当前迭代次数的变形镜驱动信号;将驱动信号放大施加到变形镜各驱动器,改变变形镜的表面形状,产生相应的相位补偿量,完成当前迭代。本发明方法一方面克服常规自适应光学系统结构复杂、成本高且无法应用于扩展目标成像校正的问题;另一方面解决现有无波前探测自适应光学系统收敛速度慢问题,使之可以用于扩展目标成像的大气湍流动态校正。

    一种基于模型的无波前探测自适应光学系统

    公开(公告)号:CN103901617A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410154612.6

    申请日:2014-04-17

    申请人: 淮海工学院

    IPC分类号: G02B27/00 G02B26/06

    摘要: 一种基于模型的无波前探测自适应光学系统,包括主控计算机、数模转换器、高压放大器、反射变形镜、聚焦透镜、光斑探测器、图像采集卡、波前校正方法组成,待校正的畸变波前由变形反射镜反射到聚焦透镜上,经聚焦透镜聚焦在其焦平面上的光斑探测器上,主控计算机把经过波前校正方法运算得到的控制信号输出到高压放大器,该信号再经高压放大器放大,施加到变形反射镜的各个驱动器上,使变形镜反射镜产生与待测波前方向相反的变形量,最终校正入射光束波前的各种像差。本发明结构简单,成本低,收敛速度快,易于实现且应用范围更广。

    基于差分传感器的自适应光学系统

    公开(公告)号:CN102621688A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210110509.2

    申请日:2012-04-16

    申请人: 淮海工学院

    IPC分类号: G02B26/06 G01J9/00

    摘要: 本发明是一种基于差分传感器的自适应光学系统,该系统由差分传感器、主控计算机和波前校正器组成,侍校正像差通过波前校正器反射或透射,与补偿量叠加,得到校正后的残余像差进入差分传感器后,由差分传感器中的CCD相机实时记录经过波前校正器补偿后残余波前的+1阶和-1阶的衍射图像,再经图像采集卡、差分运算得到信号差;主控计算机根据输入的信号差,依据实时控制算法生成波前校正器的驱动信号U;驱动信号U通过波前校正器的驱动电路施加到波前校正器上,使波前校正器产生需要的补偿量,如此反复实时闭环工作,最终使侍校正像差得到校正,获得理想成像效果。本发明光路简单、易于实现,具有较强的抗噪能力,实用性强。