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公开(公告)号:CN115877550A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111126368.9
申请日:2021-09-26
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
Abstract: 本发明提供了一种紧凑型中波红外镜头及具有其的中波红外成像系统,该红外镜头包括:包括沿光轴从物方到像方依次排列的六片透镜,第一透镜为具有正光焦度的弯月形透镜,凸面朝向物方;第二透镜为具有负光焦度的弯月形透镜,凸面朝向物方;第三透镜为具有正光焦度的弯月形透镜,凸面朝向物方;第四透镜为具有正光焦度的弯月形透镜,凸面朝向像方;第五透镜为具有负光焦度的弯月形透镜,凸面朝向像方;第六透镜为双凸透镜。本发明能够解决现有技术中在严格的尺寸限制下,镜头的像质设计、消热差设计及消冷反射设计无法达到较优状态的技术问题。
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公开(公告)号:CN112782707A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911092159.X
申请日:2019-11-11
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
Abstract: 本发明公开了一种三模复合的光机系统,通过利用卡式副镜分光的方式,实现雷达接收模式和红外成像模式的复合;通过使用分光镜分光的方式,实现激光发射模式和红外成像模式的复合。本发明不仅能够保证大视场成像,而且复合了三种模式,光机结构紧凑,占用空间包络小。
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公开(公告)号:CN119359981A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202310909394.1
申请日:2023-07-24
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
IPC: G06V10/20 , G06V10/774 , G06V10/22 , G06V10/764 , G06V10/766
Abstract: 本发明涉及一种应对长尾问题的目标检测方法,属于目标检测技术领域,解决了现有方式难以应对长尾问题的目标检测的难题。该方法包括:对获取到的待检测图像进行预处理,得到第一待检测图像;训练后的优化目标检测模型接收并处理第一待检测图像,得到第一待检测图像属于各个类别的目标检测的置信度及目标框位置参数;若各个类别的目标检测的置信度中的最大值大于预设的置信度最低门限值,则将目标检测的置信度的最大值对应的目标的类别作为待检测图像的目标类别,并根据目标检测的置信度的最大值对应的目标框位置参数确定待检测图像的目标框位置;否则,待检测图像的目标检测结果为空。
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公开(公告)号:CN116609913A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210118930.1
申请日:2022-02-08
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
IPC: G02B7/02
Abstract: 本发明涉及一种设有阵列光学系统的装置的装调方法,属于光学系统装置装调方法技术领域,解决了现有光学系统装置安装调整过程复杂的问题。一种设有阵列光学系统的装置的装调方法,所述设有阵列光学系统的装置包括阵列光学系统和适用于所述阵列光学系统的装配架;所述设有阵列光学系统的装置的装调方法,包括具体步骤如下:S1:将所述转像镜头结构件固定到支撑法兰盘上;S2:将连接支杆的一端与支撑法兰盘固定连接;S3:将连接支杆的另一端与成像主镜结构件接触连接;S4:对成像主镜结构件进行微调,使得整个光学系统可以呈现清晰的像后,完成装调。本发明解决了现有光学系统装置安装调整过程复杂的问题。
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公开(公告)号:CN112683178B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910990856.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明公开了一种用于光学镜头与光电探测器装配的垫片厚度确定方法。对光学镜头(3)与光电探测器(6)进行预装配;将平行光管(2)置于相机光学轴线上,在平行光管(2)焦面位置(11)放置分辨率靶标,相机对准平行光管(2),采图计算机(7)显示分辨率靶标图像;以初始位置为起点将分辨率靶标沿轴向进行前后移动,同时观察分辨率靶标图像清晰度的变化,当清晰度最佳时记录下此时分辨率靶标相对起点的移动方向及移动距离;根据移动方向、移动距离以及预装配垫片厚度等,计算出适合光学镜头(3)与光电探测器(6)装配的最佳垫片厚度。采用本发明方法,光学镜头与探测器只需进行一次预装配便可确定最佳垫片厚度,快速且高效。
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公开(公告)号:CN116774375A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210231957.1
申请日:2022-03-09
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
Abstract: 本发明提供了一种三模复合光机系统,包括卡式副镜、卡式主镜、卡式补偿镜组件、准直镜组件、分光镜、激光物镜组件、红外物镜组件、红外探测器、激光探测器和雷达探测器;复合光束中的红外光束经卡式主镜、卡式副镜、卡式补偿镜组件、准直镜组件、分光镜、红外物镜组件成像至红外探测器,以实现红外成像功能;复合光束中的激光光束经卡式副镜、卡式补偿镜组件、准直镜组件、分光镜、激光物镜组件汇聚至激光探测器,以实现激光接收功能;复合光束中的雷达波经卡式主镜透射至雷达探测器,以实现雷达接收功能。本发明能够解决现有技术中基于卡式光学系统的三模复合光机系统的模式间调试耦合性高、调试难度大以及不利于后期维护的技术问题。
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公开(公告)号:CN116609930A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210121719.5
申请日:2022-02-09
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
IPC: G02B17/06
Abstract: 本发明提供了一种红外成像单镜片光学系统,该系统包括外环镜片和内环镜片;所述外环镜片套设在所述内环镜片的外侧;物方光线入射至所述外环镜片的前表面,经所述外环镜片的前表面透射后进入所述外环镜片的后表面,再经所述外环镜片的后表面反射至所述内环镜片的前表面,再经所述内环镜片的前表面反射至所述内环镜片的后表面,最后经所述内环镜片的后表面透射后在像面上进行成像。本发明能够解决现有技术中反射式/折反式长波红外光学系统无热化困难、支撑结构复杂不利于批量生产、生产成本较高、装调难度大以及主次镜间的支撑结构在稳定性和遮挡光线方面的矛盾无法调和的技术问题。
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公开(公告)号:CN116128904A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111337954.8
申请日:2021-11-12
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
IPC: G06T7/13 , G06T3/40 , G06T3/60 , G06V10/774
Abstract: 本发明公开了一种应对样本不平衡的数据增广方法,属于深度学习技术领域。选取图像中感兴趣的区域,将其中目标区域的边缘以点集的形式标记出来,并同时存储该区域的原始图像和目标区域掩模图像;制备所需的多种不同目标图像的原图和对应的掩模图,读取待进行增广的图像序列,标记图像中禁止变更区域;在目标图像序列未被标记的区域随机选取一定数量的种子点,将图像复制到目标图像中的种子点位置;按照生成的种子点数量,每次随机选取一对图像和其相应的掩模进行复制操作,并在每次完成后将该区域一定邻域标记为禁止变更区域。本发明有效的解决了数据获取困难、数据场景单一、目标特性变化少等情况下的目标检测类别样本不平衡的问题。
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公开(公告)号:CN118243237A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211661702.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
IPC: G01J5/48
Abstract: 本发明涉及一种基于红外图像的盲元替换方法,属于图像处理技术领域,解决了现有调高探测器控温点引起的盲元数增加的问题。一种基于红外图像的盲元替换方法,包括:每采集一帧红外图像,识别当前帧红外图像中所有的可能盲元;若相邻多帧红外图像中的同一像素点均被识别为可能盲元,则判定该像素点为盲元;分别对每一帧红外图像中的盲元进行替换,得到相应帧中完成盲元替换后的最新红外图像。通过执行以上操作,从而很好地消除了探测器盲元对成像质量的影响。
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公开(公告)号:CN112782707B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201911092159.X
申请日:2019-11-11
Applicant: 北京华航无线电测量研究所
Abstract: 本发明公开了一种三模复合的光机系统,通过利用卡式副镜分光的方式,实现雷达接收模式和红外成像模式的复合;通过使用分光镜分光的方式,实现激光发射模式和红外成像模式的复合。本发明不仅能够保证大视场成像,而且复合了三种模式,光机结构紧凑,占用空间包络小。
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