一种高帧频短延时动态场景仿真生成系统和方法

    公开(公告)号:CN108665522A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810475987.0

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种高帧频短延时动态场景仿真生成系统和方法,所述动态场景仿真系统包括动态场景仿真主机、图像处理计算机、目标生成器和同步曝光信号发生器,其中动态场景仿真主机,用于根据动态场景的仿真需求生成目标特性数据,并传输至所述图像处理计算机;同步曝光信号发生器,用于根据动态场景的采样时间产生同步曝光信号,并传输至所述目标生成器产生硬件中断信号以触发所述图像处理计算机;图像处理计算机根据接收的所述硬件中断信号,使用所述目标特性数据进行计算生成三维场景数据并传输至所述目标生成器,所述目标生成器根据所述三维场景数据生成可视的光学图像。本发明提供的实施例能够提高动态场景仿真生成系统的精度和可靠性。

    基于光线跟踪算法的高帧频可见光图像模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN108074275A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610991584.2

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明公开一种基于光线跟踪算法的高帧频可见光图像模拟方法及系统,该方法包括:第一步、完成飞行器的三维网格模型建模并对模型进行区域剖分;第二步、通过坐标变换得到目标坐标系下的光照角度;第三步、基于光线跟踪算法计算飞行器的可见表面的可见光散射特性并存储;第四步、根据实时接收的观测信息及光照信息对可见光散射特性进行分析及插值,完成散射特性数值到256级灰度值量化处理,依据可见光散射特性确定飞行器的显示角度,完成几何渲染绘制实体,实现高置信度的高帧频可见光图像模拟。本发明可同时保证可见光散射特性仿真的真实性与高帧频仿真的实时性。

    基于PCI-E总线及内存映射的目标模拟器实时驱动方法及系统

    公开(公告)号:CN108073530A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201611041295.2

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明公开一种基于PCI-E总线内存映射方式的目标模拟器实时驱动方法及系统,该方法包括:第一步、利用图像仿真计算机实现动态场景图像实时仿真,渲染生成二维图像数据存入图像仿真计算机的帧缓存;第二步、将图像仿真计算机的帧缓存中的二维图像数据映射到图像仿真计算机的内存中;第三步、利用基于DMA方式的PCI-E总线及光纤将图像仿真计算机的内存中的二维图像数据传输至目标模拟器的内存中;第四步、控制目标模拟器进行刷新显示,实现目标模拟器实时驱动。本发明缩短了辐射场景输出延时并保证了延时稳定性,进而提高了半实物动态场景仿真置信度。

    一种光学系统无热化机械装置

    公开(公告)号:CN107991747A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201710832008.8

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种光学系统无热化机械装置,所述装置包括:主镜光机组合装置、场镜光机组合装置和不锈钢机械支架,所述主镜光机组合装置和场镜光机组合装置相对地分别结合固定在所述不锈钢机械支架的两端,其特征在于,所述装置还包括殷钢顶杆,所述殷钢顶杆的一端固定连接在所述主镜光机组合装置上,另一端通过间隔调节差动螺纹筒固定连接在所述场镜光机组合装置与所述顶杆固定端支撑座相对应的位置上。本发明的光学系统无热化机械装置通过在主镜光机组合装置和场镜光机组合装置之间设置热膨胀系数很小的殷钢顶杆支撑,在温度降至100K时,保证两者之间的距离几乎不变,从而保证了主镜与场镜之间的距离几乎不变,从而保证了整个光学系统的像质。

    一种红外成像场景模拟装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN107367374A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710845990.2

    申请日:2017-09-19

    CPC classification number: G01M11/00 G05B17/02

    Abstract: 本发明公开了一种红外成像场景模拟装置,包括真空冷舱、电阻阵驱动器、电阻阵列芯片、红外光学系统、热控系统、图像生成系统、环境监控系统、循环制冷系统、电源系统和被测系统;所述热控系统和被测系统位于真空冷舱内部,所述电阻阵驱动器、电阻阵列芯片和红外光学系统位于热控系统内部,所述图像生成系统、环境监控系统、循环制冷系统和电源系统位于真空冷舱外部。本发明还公开了一种红外成像场景模拟装置的工作方法。本发明的红外成像场景模拟装置能够在低温100K环境下正常工作,能够将模拟红外场景的背景温度由零度以上,降到-20℃。

    一种基于显卡DVI接口的目标模拟器实时驱动系统及方法

    公开(公告)号:CN107305697A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610257350.5

    申请日:2016-04-22

    CPC classification number: G06T15/005

    Abstract: 本发明公开了一种基于显卡DVI接口的目标模拟器实时驱动系统,该系统包括:DVI传输接口,用于与图形工作站和目标模拟器建立数据通信;同步传输控制模块,基于DVI传输接口输出的场频信号,向动态场景图像仿真模块发送仿真启动信号,并与目标模拟器建立同步数据传输;动态场景图像仿真模块,基于所述仿真启动信号,对从外部设备获取的待测试动态场景数据进行仿真分析,并将仿真图像数据存入帧缓存。本发明进一步公开了一种基于显卡DVI接口的目标模拟器实时驱动方法。本发明所述技术方案缩短了辐射场景输出延时,并保证了延时稳定性,进而极大提高半实物动态场景仿真置信度。

    一种实时半实物仿真全天区星光导航模拟装置

    公开(公告)号:CN106441374A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611161457.6

    申请日:2016-12-15

    Abstract: 本发明公开一种实时半实物仿真全天区星光导航模拟装置,包括准直系统、位于准直系统焦点处的液晶显示板、提供液晶显示板背光的反光罩、位于反光罩焦点处的光源、位于准直系统出瞳位置的星敏感器、航天器飞行控制仿真系统以及星图场景生成系统,航天器飞行控制仿真系统将同步曝光信号分别传输到星敏感器和星图场景生成系统,星图场景生成系统接收到航天器飞行参数和同步曝光信号后,驱动液晶显示板显示当前航天器状态下的星图场景。由于星敏感器的曝光时间非常短,只有在同步曝光信号的控制下驱动液晶显示板刷新星图,才能保证实时半实物仿真过程中,当星敏感器曝光时,液晶显示板显示的星图场景为稳定输出状态。

    一种红外场景模拟装置
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103557943B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310541343.4

    申请日:2013-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种红外场景模拟装置,包括驱动控制器、底板、红外辐射阵列芯片和冷屏板;驱动控制器和红外辐射阵列芯片设置在所述底板上,驱动控制器与红外辐射阵列芯片电连接;底板上设置有凸台,冷屏板固定在凸台上,该冷屏板位于红外辐射阵列芯片上方,并临近红外辐射阵列芯片,冷屏板上设有一开孔,开孔的面积比红外辐射阵列芯片的面积小,冷屏板仅遮挡住所述红外辐射阵列芯片的有效辐射区域以外的区域。本发明中的红外辐射阵列芯片所成的动态影像和冷屏板所成的影像相叠加。红外辐射阵列芯片在被测红外成像探测器中心形成动态红外影像,冷屏板红外成像模拟了周边低冷环境,从而扩大了场景视场范围,提高了中心视场的精度。

    一种红外与微波波束合成的方法、装置及其系统

    公开(公告)号:CN104215950A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410483850.1

    申请日:2014-09-19

    CPC classification number: G01S7/40 G01S7/497

    Abstract: 本发明公开一种红外与微波波束合成的方法,将金属网栅匹配地设置在旋转抛物反射面的中心位置,金属网栅透射红外信号,金属网栅和旋转抛物反射面同时反射微波信号,从而将红外信号与微波信号复合。本发明还公开一种红外与微波波束合成系统包括红外光源、馈源和旋转抛物反射面,红外目标模拟系统位于旋转抛物反射面的背面,且红外目标模拟系统的光轴与旋转抛物反射面的光轴重合,馈源位于所述旋转抛物反射面的焦点位置,旋转抛物反射面的中心位置处开设有孔洞,旋转抛物反射面在孔洞处镶嵌有金属网栅,金属网栅与旋转抛物反射面的曲率相匹配。采用上述结构的红外与微波复合仿真装置体积小,重量轻,能够安装在五轴转台的两个外框轴上。

    一种双视场红外热像仪
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104198045A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410483869.6

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明公开一种双视场红外热像仪,包括前透镜组、移动透镜组、后透镜组和红外探测器,所述前透镜组、移动透镜组、后透镜组和红外探测器的光轴相互重合,所述移动透镜组固设在电动平移台上,并能沿光轴方向移动,所述红外探测器固设在精密机械滑台上,并能沿光轴方向移动,所述精密机械滑台的移动精度比所述电动平移台的移动精度高。当移动透镜组在电动平移台的带动下切换视场时,因红外探测器比移动透镜组的体积小,重量轻,红外探测器能够固设在比电动平移台移动精度更高的精密机械滑台上,从而红外探测器能够进行精密调焦,双视场红外热像仪的成像更清晰。

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