一种水下三维成像与通信一体化系统

    公开(公告)号:CN117353830A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311219167.2

    申请日:2023-09-20

    摘要: 一种水下三维成像与通信一体化系统,涉及光通信技术领域,解决现有水下激光三维成像系统或者通信系统功能单一的问题,本发明包括计算机、信号发生器、光纤激光器、发射光纤、发射光纤准直器、双工反射镜、双色分光镜、MEMS反射镜、MEMS反射镜控制器、缩束镜、探测光纤耦合器、探测接收光纤、测距探测器、探测处理电路、通信光纤耦合器、通信接收光纤、通信探测器、通信解调器组成。通过共用信号发生器、激光器、MEMS反射镜、MEMS反射镜控制器、缩束镜和通信定位器,本发明的系统使水下通信系统在略微增大体积、重量情况下,同时具备三维成像与通信能力。

    一种基于宏文件的成像光谱仪光学系统谱线弯曲校正方法

    公开(公告)号:CN116593001A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310877382.5

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 一种基于宏文件的成像光谱仪光学系统谱线弯曲校正方法,属于光谱仪技术领域,解决了现有的光学设计软件,难以保证在成像光谱仪光学系统的设计效率提高和像质良好的同时,实现对谱线弯曲的校正的问题。基于对成像光谱仪光学系统谱线弯曲的效正逻辑,获取宏文件的运行逻辑,并编辑出宏文件;选择初始化的成像光谱仪光学系统后,调用出已编辑完成的宏文件;宏文件分别获取初始化的成像光谱仪光学系统在多个视场下的谱线弯曲的曲率,分别判断初始化的成像光谱仪光学系统在多个视场下的谱线弯曲的曲率是否均满足设定值,若满足,则获得最终的成像光谱仪光学系统;对初始化的成像光谱仪光学系统进行优化后,重复上一操作。

    一种基于宏文件的成像光谱仪光学系统谱线弯曲校正方法

    公开(公告)号:CN116593001B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202310877382.5

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 一种基于宏文件的成像光谱仪光学系统谱线弯曲校正方法,属于光谱仪技术领域,解决了现有的光学设计软件,难以保证在成像光谱仪光学系统的设计效率提高和像质良好的同时,实现对谱线弯曲的校正的问题。基于对成像光谱仪光学系统谱线弯曲的效正逻辑,获取宏文件的运行逻辑,并编辑出宏文件;选择初始化的成像光谱仪光学系统后,调用出已编辑完成的宏文件;宏文件分别获取初始化的成像光谱仪光学系统在多个视场下的谱线弯曲的曲率,分别判断初始化的成像光谱仪光学系统在多个视场下的谱线弯曲的曲率是否均满足设定值,若满足,则获得最终的成像光谱仪光学系统;对初始化的成像光谱仪光学系统进行优化后,重复上一操作。

    一种分孔径压缩感知偏振超分辨率成像方法

    公开(公告)号:CN116609942B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310876656.9

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/28 G02B27/58

    摘要: 一种分孔径压缩感知偏振超分辨率成像方法及系统,涉及目标检测识别与压缩感知成像技术领域,方法包括:采集分孔径编码模板光强图像和四个不同偏振方向的偏振低分辨率图像;建立偏振像差模型,并基于所述偏振像差模型对所述偏振低分辨率图像进行偏振像差补偿,得到修正后的偏振低分辨率图像;基于理想编码矩阵和所述模板光强图像对第一卷积神经网络模型迭代训练,得到映射扩散矩阵阵列;基于所述映射扩散矩阵阵列和修正后的偏振低分辨率图像对超分辨率重建网络迭代训练,得到高分辨率偏振图像;该方法所获得的偏振特征图像分辨率可突破探测器分辨率的极限,成像质量更好,测量精度更高。

    一种分孔径压缩感知偏振超分辨率成像系统及方法

    公开(公告)号:CN116609942A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310876656.9

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/28 G02B27/58

    摘要: 一种分孔径压缩感知偏振超分辨率成像方法及系统,涉及目标检测识别与压缩感知成像技术领域,方法包括:采集分孔径编码模板光强图像和四个不同偏振方向的偏振低分辨率图像;建立偏振像差模型,并基于所述偏振像差模型对所述偏振低分辨率图像进行偏振像差补偿,得到修正后的偏振低分辨率图像;基于理想编码矩阵和所述模板光强图像对第一卷积神经网络模型迭代训练,得到映射扩散矩阵阵列;基于所述映射扩散矩阵阵列和修正后的偏振低分辨率图像对超分辨率重建网络迭代训练,得到高分辨率偏振图像;该方法所获得的偏振特征图像分辨率可突破探测器分辨率的极限,成像质量更好,测量精度更高。

    一种红外共焦光学镜头
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118859483A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411303002.8

    申请日:2024-09-19

    IPC分类号: G02B13/00 G02B13/06 G02B13/14

    摘要: 一种红外共焦光学镜头。涉及光学成像和安防镜头技术领域,具体涉及红外共焦镜头技术领域。其解决了目前红外共焦镜头离焦量大、温度飘移大、相对照度普遍较低的问题。所述红外共焦光学镜头包括从物侧至像侧依次同轴设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、光阑、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜、滤光片、保护玻璃和感光芯片;所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜均为球面镜片;所述第五透镜和第六透镜组成双胶合透镜。

    一种基于抑制前向散射光的水下成像方法

    公开(公告)号:CN118762099A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411237888.0

    申请日:2024-09-05

    摘要: 一种基于抑制前向散射光的水下成像方法。属于水下偏振成像技术领域,具体涉及水下偏振图像复原技术领域。所述方法包括如下步骤:S1、定义水体全局坐标系与水体局部坐标系;S2、构建水体粒子的前向散射穆勒传输矩阵;S3、将前向散射穆勒矩阵转化成等价琼斯矩阵得到前向散射波前相位;S4、根据获得的前向散射波前相位进行傅里叶逆变换,构建水体前向散射点扩散函数模型;S5、根据水体前向散射点扩散函数模型来抑制水下前向散射,利用图像复原算法对退化图像进行复原。本发明所述方法可以应用在水下目标偏振成像探测技术领域。

    一种大视场光刻扫描物镜

    公开(公告)号:CN118363153A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410791245.4

    申请日:2024-06-19

    摘要: 一种大视场光刻扫描物镜,为193nm波段光刻扫描的刻线均匀性以及效率问题提供一种解决方法。包括光阑、第一透镜组和第二透镜组,从物侧至像侧方向上,光阑、第一透镜组、第二透镜组沿光的轴线方向依次排布;所述第一透镜组包括:从物侧至像侧方向上依此分布的第一透镜至第九透镜;第一透镜为平凸透镜,所述第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第八透镜为弯月透镜,所述第七透镜、第九透镜为双凸透镜;所述第二透镜组包括:从物侧至像侧方向上依此分布的第十透镜至第十五透镜;其中,所述第十透镜、第十一透镜、第十三透镜、第十四透镜、第十五透镜为弯月透镜,第十二透镜为双凸透镜。

    一种基于偏振特性测试油膜厚度的装置及方法

    公开(公告)号:CN111380473B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010371081.1

    申请日:2020-05-06

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 一种基于偏振特性测试油膜厚度的装置及方法,属于偏振特性测试技术领域,包括光源、控制系统、探测系统、数据处理系统、目标稳定平台以及BRDF架,所述BRDF架包括圆形底座支架以及弧形滑轨,滑轨的两端与底座支架固定连接;所述光源和探测系统均设置在BRDF架的滑轨上,与控制系统通过线路连接;所述控制系统与数据处理系统通过线路连接;所述数据处理系统包括计算机、pBRDF分析模块以及数据处理模块;所述目标稳定平台设置在BRDF架底座支架的中间位置。本发明采用偏振技术对溢油厚度的探测,不但增加了溢油探测技术手段,且可以至针对某一波段进行测量,解决了数据冗余的问题,同时本发明方法适用于多数目标偏振特性的测量。

    一种天基激光测距误差补偿方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117890892A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410249654.1

    申请日:2024-03-05

    IPC分类号: G01S7/497 G01S17/08

    摘要: 一种天基激光测距误差补偿方法,属于激光测距技术领域,为了解决现有技术存在的问题,该方法通过建立误差传递模型、测量转动角度结合计算的方式将待测目标相对于激光测距仪上的动态测距原点的动态距离转变为相对于固定的卫星质心的距离,进而补偿了所述设备中的转台在转动跟踪目标并测距中由于激光测距仪测距原点和卫星质心的不同点所引起的测量误差,无需任何标定器材便可以对该误差进行直接补偿。这极大地提高了补偿效率。且该方法过程简单、便捷可行、可靠性高。可以通过对误差传递模型的计算进而对激光测距测量值进行校正得到真实值。大大提高了天基激光测距系统的测量精度,也为卫星平台的设计提供其他方案选择。