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公开(公告)号:CN107271040A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710353389.1
申请日:2017-05-18
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01J3/45
CPC classification number: G01J3/45
Abstract: 本发明公开了一种时间调制型傅里叶变换光谱仪的双向干涉图协同使用方法,其包括:步骤一,将反向干涉图序列进行逆序;步骤二,对正向干涉图序列和反向干涉图逆序后的干涉图序列进行三次样条插值;步骤三,分别搜索插值后两组序列的绝对值最大值对应位置,并按照两组序列绝对值最大值对应位置的差异,将经过逆序、插值后的反向干涉图进行移位;步骤四,将经过前三步骤处理后的反向干涉图进行抽样和截取,并对原始正向干涉图进行截取处理。本发明方法合理、实施简易,可以有效应用于时间调制型傅里叶变换光谱仪的双向干涉图的协同使用。
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公开(公告)号:CN104344889A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410572275.2
申请日:2014-10-23
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01J3/12
Abstract: 本发明公开了一种紫外非成像棱镜光谱仪光学系统,光纤出光口放置在一次准直透镜焦点位置,紫外光从光纤出光口,经一次准直透镜成平行光;经过第一、第二等边棱镜后,实现色散分光,色散的平行光经过前聚焦镜后聚焦于滤光光阑所在平面,滤光光阑遮挡弹性散射信号光,透过弱信号光,实现弹性散射信号光的首次过滤;弱信号光然后经过二次准直透镜再次形成平行光,并经过第三、第四等边棱镜实现二次分光,最后经过后聚焦透镜聚焦,从而实现弹性散射信号光的二次过滤。本发明能够对特定波长实现高抑制比,解决了激光雷达或激光激发诱导光谱测量中,对激光波长弹性散射强光抑制难度大的问题。
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公开(公告)号:CN114529520B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210089008.4
申请日:2022-01-25
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种定位精度评价方法,包括以下步骤:步骤1:按照地理定位结果对原始图像进行重采样,获取重采样后的图像及逐像素对应的经度、纬度;步骤2:对存在岸线的遥感图像进行边缘提取,获取遥感图像中岸线对应的像素;步骤3:对遥感图像中岸线像素,搜素高分辨率岸线数据中的对应点;步骤4:对遥感图像中岸线像素,按照像素对应的经纬度与高分辨率岸线数据中的对应点的经纬度,计算对应的地球表面弧长作为定位偏差;步骤5:根据多组定位结果统计分析遥感图像地理定位误差。本发明能够不依赖其他同场景卫星影像、无需实地测量地面控制点,实施方便且能普遍适用于遥感图像地理定位精度评价。
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公开(公告)号:CN117876862A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311739241.3
申请日:2023-12-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于多时相卫星光学遥感数据的植被变化检测方法及系统,包括:根据卫星观测获取前后两景遥感数据;将所述前后两景遥感数据中有云像元遥感数据进行去除,得到观测区域中非云区的遥感数据;利用所述非云区的通道反射率,计算非云区的归一化植被指数;判别非云区的植被和非植被像元,得到植被分布二值图;对所述植被分布二值图进行区域分割,得到若干子图区域,进而确定植被变化情况。本发明可用于卫星遥感观测短周期局地植被变化研究领域,是监测生态环境变化的一种有效且重要的技术手段。
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公开(公告)号:CN117830664A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311650191.1
申请日:2023-12-04
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于孪生网络红外特征匹配的高速运动目标型号识别方法及系统,该方法通过红外搜索与跟踪系统探测高速运动目标,获取目标红外成像序列图像,从中提取出目标灰度时序变化特征,并将其转化为二维曲线特征图像,采用孪生网络将特征图像与特征模板进行匹配,识别出目标型号;该系统通过收集、标注不同目标的灰度变化特征曲线图,构建孪生网络并训练网络参数,设置不同目标的特征模板图像,支持对目标型号智能识别模型的部署。本发明采用深度学习孪生网络识别模型对目标灰度特征与特征模板进行匹配,实现对高速运动目标的型号识别,具有小样本识别、智能化、正确率高等优势。
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公开(公告)号:CN115343744A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210866711.1
申请日:2022-07-22
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S19/48
Abstract: 本发明提供了一种空中运动目标的光学单双星联合星上定位方法及系统,包括:解算本星高时间分辨率的目标视向序列,存储目标视向序列以及对应的时间、本星位置;接收来自它星的低时间分辨率的目标视向序列、时间、它星位置,并将它星的目标视向序列按时间、空间匹配到本星的目标视向序列;利用时间、空间匹配的双星位置、视向进行目标三维位置的解算,并转化为大地测量坐标系的经度、纬度以及高程;将由双星解算得到的低时间分辨率的高程结果按时间插值到同一目标本星高时间分辨率的目标视向序列对应的时刻;利用本星高时间分辨率的目标视向序列、本星位置与目标高程信息进行目标三维位置的解算,并转化为大地测量坐标系的经度、纬度以及高程。
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公开(公告)号:CN113315923A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110455551.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04N5/235
Abstract: 本发明提供了一种多增益高动态星载微光相机通道融合方法,包括如下步骤:对不同增益对应通道的图像数据分别实施图像逐元地理定位;对不同增益对应通道分别实施图像数字量值至绝对辐射量的转换;对不同增益对应通道的有效动态范围内的绝对辐射量实施校正;按照步骤1结果对步骤3获取的校正后的绝对辐射量进行空间重采样,实现不同增益对应通道的绝对辐射量的几何配准;对几何配准后的绝对辐射量数据逐元进行大动态范围融合,获取微光相机高动态范围的可见光辐射量。本发明方法合理、计算简单、实施简易,可有效获取微光相机高动态范围的准确辐射量。
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公开(公告)号:CN112967179A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110271612.4
申请日:2021-03-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种大幅宽成像载荷图像重映射方法及系统,包括:输入一段时间内的原始图像数据块以及成像时刻、卫星三轴姿态、卫星位置信息。对原始图像数据进行逐像元的地理定位。计算无畸变图像中每一像素地理定位。建立局部投影坐标系。将原始图像与无畸变图像的三维位置坐标均映射到平面中。在平面中实施二维线性插值获取重映射后的图像。输出重映射的图像及逐像元的经度、纬度。本发明方法合理、实施简易,可以有效应用于大幅宽成像载荷的图像重映射。
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公开(公告)号:CN109141628B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810616043.0
申请日:2018-06-14
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 一种星载光纤焦平面探测器装置,包括:入光焦面端、扰模光纤、温控盒、光纤出光头、准直镜筒、准直镜、衰减片、光电倍增管、热敏电阻、半导体制冷片、热管、散热板、高压电源与信号箱、温控电子学箱;入光焦面与扰模光纤相连;扰模光纤穿过温控盒与光纤出光头相连;光纤出光头插入准直镜筒;准直镜和衰减片安装于准直镜筒内;光电倍增管安装于准直镜筒后端;热敏电阻和半导体制冷片粘贴于光电倍增管外壳上;热管冷端粘贴于半导体制冷片背部,热端粘贴于散热板内侧;高压电源与信号箱与光电倍增管相连接;温控电子学箱与热敏电阻和半导体制冷片连接。本发明解决了卫星光学成像载荷在弱光条件下的探测器响应能力不足的难题。
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公开(公告)号:CN111106510B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201911100913.X
申请日:2019-11-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种阳光侧面泵浦的折叠式光纤激光放大系统,其特征在于,包括单模光纤跳线(2)和单模增益光纤(3);所述单模光纤跳线(2)和单模增益光纤(3)依次相间地交替连接设置,形成一根或多根激光放大光纤;所述激光放大光纤能够以设定的模式弯折设置为放大增益模式;在所述放大增益模式下,多个所述单模增益光纤(3)上任意点所在的位置集合是增益位置集合的子集;所述增益位置集合是泵浦阳光光斑覆盖位置的集合。
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