一种双相机透视畸变校正方法及系统

    公开(公告)号:CN108492335B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201810258294.6

    申请日:2018-03-27

    IPC分类号: G06T7/80

    摘要: 本发明公开了一种双相机透视畸变校正方法及系统。所述校正方法包括:动态同步获取可见光图像以及红外光图像;根据所述可见光图像识别合作目标点,确定畸变后的合作目标点;利用标准网格板确定坐标变换矩阵;根据所述畸变后的合作目标点确定可见光透视变换矩阵;根据确定的可见光透视变换矩阵以及坐标变换矩阵确定红外光透视变换矩阵;根据所述可见光透视变换矩阵及红外光透视变换矩阵分别对所述可见光图像以及所述红外光图像进行畸变校正,确定校正后的可见光图像以及校正后的红外光图像。采用所述校正方法及系统能够校正双相机的透视畸变,提高图像测量精度。

    一种基于相干衍射成像的激光复振幅测量方法及系统

    公开(公告)号:CN108760056B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201811017867.2

    申请日:2018-09-03

    IPC分类号: G01J9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于相干衍射成像的激光复振幅测量方法及系统。所述测量方法包括:建立光学测量系统,光学测量系统包括:激光器、光学衰减组、衰减片、相机、电动位移台;电动位移台控制相机移动到z1位置,通过相机采集z1位置的D1面光斑图像,获得第一光斑图像;电动位移台控制相机移动到能够明显看出光斑大小变化的z2位置,通过相机采集所述z2位置的D2面光斑图像,获得第二光斑图像;计算激光的实际波前倾斜;根据实际波前倾斜、所述目标函数和第二光斑图像计算第一光斑图像的复振幅。本发明采用的测量方法采样分辨率高、动态范围大,并且能够对激光复振幅进行精确的测量。

    用于分辨水下目标的激光偏振探测系统

    公开(公告)号:CN109343075A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811233566.3

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: G01S17/89

    摘要: 用于分辨水下目标的激光偏振探测系统属于海洋光学偏振探测技术领域。现有技术无法判断水下目标的材质。本发明之探测系统包括激光器、成像系统、偏光分束镜、光电探测器和计算机,成像系统与偏光分束镜共光路,光电探测器位于偏光分束镜的出射光路上,计算机与光电探测器连接;能量分光镜位于成像系统与偏光分束镜之间的光路上,在能量分光镜的两个出射光路上各设置一个偏光分束镜;相对于能量分光镜,两个偏光分束镜空间摆放姿态不同,一个偏光分束镜出射0°、90°偏振光,另一个偏光分束镜出射45°、135°偏振光;在每个偏光分束镜的两个出射光路上各设置一个光电探测器,各个光电探测器均与计算机连接,将探测到的光强电信号传送给计算机。

    基于高光谱全偏振的目标探测成像系统

    公开(公告)号:CN104614731A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510028247.9

    申请日:2015-01-20

    IPC分类号: G01S17/89

    CPC分类号: G01S17/89

    摘要: 本发明涉及一种基于高光谱全偏振的目标探测成像系统,属于目标探测识别领域。其包括主动照明与跟踪子系统、高光谱全偏振成像子系统与跟踪转台子系统;主动照明与跟踪子系统与高光谱全偏振成像子系统光轴平行并联排列,主动照明与跟踪子系统与高光谱全偏振成像子系统放置在跟踪转台子系统上,主动照明与跟踪子系统与跟踪转台子系统连接;主动照明与跟踪子系统发射激光束对目标进行照明,同时接收经目标反射回来的光,进行跟踪成像;高光谱全偏振成像子系统完成全偏振成像和高光谱成像,并将信息融合进行目标识别;转台跟踪子系统的功能是实现空间目标的跟踪。相比现有技术,本发明具有目标探测概率高、应用范围广的特点。

    嵌入式激光光束质量测量装置

    公开(公告)号:CN101644600B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200810051666.4

    申请日:2008-12-25

    IPC分类号: G01J1/00 G01B11/08 G01M11/02

    摘要: 本发明提供了嵌入式激光光束质量测量装置,其构成包括光学单元(1)、机械单元(2)、电子学单元(3)三个部分;嵌入式激光光束质量测量装置用相机45对激光光斑成像,通过数字信号处理器42控制采样多个位置的激光光斑信息,嵌入式处理器-ARM11 41运行嵌入式激光光束质量测量装置软件69进行激光光斑图像处理,计算出光束质量因子M2、束宽积、束腰半径w及远场光束发散角θ,激光光束质量测量精度达到±6%,嵌入式激光光束质量测量装置体积小,工作无需个人计算机,使用方便。

    大气激光通信系统中基于液晶的光强自适应控制系统

    公开(公告)号:CN101231387A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200810050290.5

    申请日:2008-01-22

    IPC分类号: G02B26/06 G02F1/1335

    摘要: 大气激光通信系统中基于液晶的光强自适应控制系统,有信号发射单元(1)和信号接收单元(2)两部分;信号发射单元(1)由激光器(3)、发射光学系统(4)组成;信号接收单元(2)中有缩束器(5)、分光镜(6)、液晶可调节光束衰减器(7)、接收光学系统(11)和CCD探测器(12),还有与分光镜6光链接的接收光学系统(13)、光电探测器(14)和自适应控制器(15),后者将电信号施加给液晶光束衰减器。本发明利用液晶可调节光束衰减器在无运动部件条件下对激光光强进行衰减,通过自适应算法改变液晶光束衰减器所需的电压信号来改变其透过率,进而对入射信标光进行自适应控制,最终保证CCD探测器接收的激光能量稳定,其动态范围为20dB。

    一种激光照射器图像融合方法及系统

    公开(公告)号:CN108510455B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201810258273.4

    申请日:2018-03-27

    IPC分类号: G06T5/00 G06T5/50

    摘要: 本发明公开激光照射器图像融合方法及系统,该方法包括:获取由测量光学系统采集的光斑图像和靶板图像;根据所述光斑图像进行光斑区域的提取,得到光斑提取图像;对所述光斑提取图像进行配准变换,得到光斑配准图像;对所述光斑配准图像和所述靶板图像分别进行透视畸变校正变换,得到光斑校正图像和靶板校正图像;对所述光斑校正图像和所述靶板校正图像进行融合,得到融合图像。采用本发明方法或系统可以解决非共轴成像的图像融合精度低的问题。

    一种光学系统及其畸变校正方法及系统

    公开(公告)号:CN108765301A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810258291.2

    申请日:2018-03-27

    IPC分类号: G06T5/00 G06T5/50 G06T7/80

    摘要: 本发明公开了一种光学系统及其畸变校正方法及系统。所述畸变校正方法包括:获取平行光管产生平行光时的第一平行光管透镜焦距;根据所述第一平行光管透镜焦距确定可见光图像以及近红外图像;以入射光的光轴为Z轴,垂直于光轴的平面为XOY面,建立图像坐标系;获取网格板内的单位正方形的边长;所述网格板包括多个单位正方形;根据所述边长确定所述单位正方形对应的像素点;根据所述像素点以及所述图像坐标系确定坐标变换矩阵;根据所述可见光图像以及所述变换矩阵确定可见光无畸变图像;根据所述近红外图像以及所述变换矩阵确定近红外无畸变图像。采用本发明所提供的光学系统及其畸变校正方法及系统能够降低光学系统的测量误差。

    嵌入式光电传感器光电光谱测试一体化装置

    公开(公告)号:CN105371886A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510710083.8

    申请日:2015-10-28

    IPC分类号: G01D18/00

    摘要: 本发明的嵌入式光电传感器光电光谱测试一体化装置,以光电传感器为被测对象,对光电传感器的光电特性和光谱特性进行分析和描述。通过嵌入式处理器控制单片机控制器,间接控制数字开关开启,信号调理单元将所述的光电传感器采集的光信号放大调理后,由电流测量单元测量光生电流的值,并将数据通过串口传输给嵌入式处理器,嵌入式处理器运行嵌入式光电传感器光电光谱测试一体化装置的测试软件程序,进行数据拟合和处理,得到光电传感器的光谱特性曲线数据和光电特性曲线数据,将结果显示在液晶触摸屏上。仪器内部运行Linux操作系统。可应用于教学与产品检测,工作时不需要个人计算机和其他辅助设备,实现了一体化测试。