一种基于微小卫星物方扫描技术获取高分辨率图像的方法

    公开(公告)号:CN105069748B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510417573.9

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星物方扫描技术获取高分辨率图像的方法,具体步骤如下:步骤一:构建基于微小卫星平台的物方扫描成像系统;步骤二:亚像素位移序列图像的采集;步骤三:针对采集到的多帧图像,利用基于变换域配准的傅里叶变换方法将其进行配准;步骤四:运用基于小波变换的序列图像融合方法将配准后的图像融合重建出一幅高分辨率图像。本发明基于微小卫星平台利用物方扫描亚像元技术,运用基于变换域配准的傅里叶变换方法和基于小波变换的序列图像融合方法,将多帧互有亚像素位移的低分辨率图像序列重建成一帧高分辨率图像,从而提高Nyquist频率来有效地减少成像系统的频谱混叠,进而提升整个光学系统的成像质量,以获得更加丰富的目标信息。

    一种基于微小卫星物方扫描技术获取高分辨率图像的方法

    公开(公告)号:CN105069748A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510417573.9

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星物方扫描技术获取高分辨率图像的方法,具体步骤如下:步骤一:构建基于微小卫星平台的物方扫描成像系统;步骤二:亚像素位移序列图像的采集;步骤三:针对采集到的多帧图像,利用基于变换域配准的傅里叶变换方法将其进行配准;步骤四:运用基于小波变换的序列图像融合方法将配准后的图像融合重建出一幅高分辨率图像。本发明基于微小卫星平台利用物方扫描亚像元技术,运用基于变换域配准的傅里叶变换方法和基于小波变换的序列图像融合方法,将多帧互有亚像素位移的低分辨率图像序列重建成一帧高分辨率图像,从而提高Nyquist频率来有效地减少成像系统的频谱混叠,进而提升整个光学系统的成像质量,以获得更加丰富的目标信息。

    基于双色滤波片的双波段红外目标模拟器生成红外图像的方法

    公开(公告)号:CN103308284B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310253465.3

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 基于双色滤波片的双波段红外目标模拟器及该模拟器的双波段红外图像的生成方法,涉及红外和仿真技术领域。为解决红外双色成像系统性能测试的双色模拟器不能调节能量比的问题。计算机将信号输送给视频控制电路和步进电机控制器,再将信号给驱动电路控制景象生成器生成景象,步进电机带动双色滤波片旋转对辐射滤光,经投影光学系统,照射被测系统。调试该模拟器时,先使景象生成器帧频等于被测系统的两倍,步进电机转动频率等于被测系统的帧频。再让计算机发出图像信号和控制信号,使双色滤波片单一波段部分对应景象生成器的一帧,用滤波片对每帧图像滤波和计算机控制景象生成器生成每帧图像能量大小控制两个波段的能量比。用于红外成像系统的测试。

    红外光学系统因杂散辐射引起的最大像面温差计算方法

    公开(公告)号:CN104614080B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510058240.1

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种红外光学系统因杂散辐射引起的最大像面温差计算方法,步骤如下:S1:建立红外光学系统的杂散辐射模型;S2:将光源设置为某一温度的面源黑体,追迹光线后得到面源黑体经红外光学系统所成的像;S3:处理像面光照度图像,把像面合理分块为若干个小单元,计算每一小单元上的能量大小;S4:根据处理结果分析得到像面平均能量、最大单元能量和最小单元能量,结合单元像面面积,计算局部辐照度偏差系数;S5:根据红外光学系统视场对像面照度的影响,对局部辐照度偏差系数作出数值修正;S6:由局部辐照度偏差系数与像面偏差温度之间的关系式计算出最大偏差温度的大小。本方法简单,计算量小,已经在实际项目中投入运用。

    一种利用超分辨率重建技术提高拼接图像分辨率的方法

    公开(公告)号:CN105096251A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510424151.4

    申请日:2015-07-18

    CPC classification number: G06T3/4053

    Abstract: 本发明公开了一种利用超分辨率重建技术来提高拼接图像分辨率的方法,其步骤如下:步骤一:获取具有部分重叠边界的两帧图像A1、B1以及分别与其具有微小位移关系的序列图像A2-A4、B2-B4;步骤二:将A1-A4与B1-B4分别进行超分辨重建,得到高分辨率图像A、B;步骤三:对高分辨率图像A、B进行图像拼接得到宽视角的拼接图像C。本发明利用超分辨率重建技术来提高拼接图像的分辨率,把图像超分辨率重建技术与图像拼接技术相结合,在扩大视场的同时也提高了图像的分辨率,进而获得更加丰富的场景信息。

    一种基于微小卫星平台的合成孔径光学成像系统及方法

    公开(公告)号:CN104898126A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510255108.X

    申请日:2015-05-19

    CPC classification number: G01S17/895 G02B27/0025

    Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星平台的合成孔径光学成像系统及方法,所述的合成孔径光学成像系统由子望远镜系统、光学延迟线系统、子望远镜光束平行性伺服系统、光束合成系统、图像重构系统和计算机控制系统构成,上述子系统分别安装在微小卫星上,载有子望远镜系统的微小卫星先是采用自由编队的环形飞行方式,通过计算机控制系统控制,改变其基线长度,当基本达到合成孔径所需要的分辨率???????????????????????????????????????????????要求后,采用空间交会对接技术将所有微小卫星的相对位置固定住,以保证子望远镜系统之间的相对位置,进而满足成像要求。本发明可以实现在提高分辨率的基础上增强系统的可靠性,在空间探测方面具有重要的应用前景。

    用于椭球形玻壳检测的双自由度导轨

    公开(公告)号:CN107917916A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711139584.0

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 用于椭球形玻壳检测的双自由度导轨,它涉及一种双自由度导轨。本发明解决了目前椭球形导轨加工难度非常大,加工精度难以保证导致难以加工大尺寸的椭球形导轨的问题。导轨组件的轮廓呈半圆形,连接滑块上设置有第一凹槽和第二凹槽,连接滑块通过第一凹槽安装在导轨组件上且连接滑块与导轨组件滑动连接,连接滑块上的第一凹槽与第二凹槽相互垂直设置,相机连接支杆插装在连接滑块的第二凹槽上,相机连接支杆指向导轨组件的圆心。本发明用于椭球形玻壳检测。

    一种SAR、红外、可见光图像融合方法

    公开(公告)号:CN105321172A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510547150.9

    申请日:2015-08-31

    CPC classification number: G06T5/50 G06T2207/20064 G06T2207/20221

    Abstract: 本发明公开了一种SAR、红外、可见光图像融合的方法,其步骤如下:步骤一、针对同一目标场景,分别采集原SAR、红外、可见光图像;步骤二、对采集到的原红外与可见光图像进行去噪处理、对原SAR图像进行降斑处理;步骤三、利用基于互信息的配准方法及基于小波变换的融合方法将SAR、红外、可见光图像进行配准融合。本发明将SAR、红外、可见光图像进行融合,将多源图像传感器的特性有机地结合起来,充分发挥了多种图像数据的潜力,提高了遥感解译和信息提取的精度和效率。

    一种基于微小卫星星座的多帧图像重构方法

    公开(公告)号:CN105205812A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510551852.4

    申请日:2015-09-01

    CPC classification number: G06T2207/10032

    Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星星座的多帧图像重构方法,其步骤如下:步骤一、基于微小卫星星座获取多帧具有微小位移的序列图像;步骤二、针对采集到的多帧图像,利用基于插值和边缘特征点相结合的图像配准方法将其进行亚像元级图像配准;步骤三、对配准后仅具有亚像元级错位的图像采用顺序加权排列法进行插值重构。本发明基于微小卫星星座,运用基于插值和边缘特征点相结合的图像配准方法和基于顺序加权法的图像重构方法,将多帧互有微小位移的低分辨率图像插值重构出一帧高分辨率图像,从而提升整个系统的成像质量,以获得更加丰富的目标信息。

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