一种基于无监督机器学习的十字图像中心定位方法

    公开(公告)号:CN118918191A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411211851.0

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于无监督机器学习的十字图像中心定位方法,包括以下步骤:获取十字图像,并将十字图像转化为灰度图像;利用自适应阈值法对灰度图像进行二值化操作,得到二值化图像;利用先腐蚀后膨胀形态学对二值化图像进行处理;利用canny算法提取步骤3处理后的二值化图像边缘,得到边缘图像;利用Hough变换检测边缘图像角点,得到角点坐标;利用无监督机器学习的K‑mean算法对角点坐标进行聚类,最终计算出十字中心点坐标。本发明所提供的基于无监督机器学习的十字图像中心定位方法,针对中心偏测量仪和自准直仪的十字图像在定位测量过程中鲁棒性差以及噪声高的特点所提出,具有高实时性和高鲁棒性,针对各类情况下的噪声图片都具有良好的计算能力。

    一种用于配准的快速鲁棒图像特征提取方法

    公开(公告)号:CN117058206A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311227286.2

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明属于机载光电侦察、态势感知领域,公开了一种用于配准的快速鲁棒图像特征提取方法,过程为:二维高斯函数水平方向和竖直方向的一阶导数;求解二维高斯函数水平方向和竖直方向的多尺度一阶导数;求解二维高斯函数的多梯度方向一阶导数;求解待配准图像多个梯度方向上的一阶梯度图;合并同一梯度方向上的一阶多尺度梯度图像;求解二维高斯函数水平方向和竖直方向的二阶导数;求解二维高斯函数的多方向的二阶导数;求解待配准图像多个梯度方向上的二阶梯度图;合并生成待配准图像的多梯度方向的高维空间描述符。本发明能满足现有机载设备图像处理过程中的图像特征快速提取要求,帮助实现多模态图像间的特征提取以提高匹配能力。

    一种提高椭偏仪测量精度的方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114295555A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111572176.0

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明属于光学测量技术领域,公开了一种提高椭偏仪测量精度的方法,该方法的步骤为:(1)偏振片安装;(2)偏振片准直;(3)窄带滤光片安装及准直;(4)偏振片透光轴方向校准;(5)布儒斯特角测量;(6)偏振态数据测量。与现有技术相比,本发明方法过程简单,改善现有测量模式,可提高椭偏仪测量灵敏度和测量精度,可以适用于现有不同结构类型的椭偏仪的优化。

    二维快速控制反射镜角度温漂测量装置

    公开(公告)号:CN114993210A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210494119.3

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种二维快速控制反射镜角度温漂测量装置,其包括:准直光发射模块、偏振分光系统、温度控制箱、光点位置传感器、数据采集传输模块和主控计算机;待测FSM布置在温度控制箱内;准直光发射模块发出的激光被偏振分光系统分为两部分,分别为S分量和P分量,S分量在经过温度控制箱的入射窗口后到达FSM,经FSM反射后,反射光出射后经偏振分光系统到达光点位置传感器,光点位置传感器将输出的信号转换后经数据采集传输模块上传至主控计算机,主控计算机通过PSD输出光电压和激光光斑的位移量,解算出FSM的角度变化量。本发明能够有效抑制普通分光棱镜所产生的鬼影现象,可以直接解算处FSM在在温度变化情况下的角度变化值。

    用于光电跟瞄仪跟踪精度测量的动态目标模拟源

    公开(公告)号:CN113048916A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110280298.6

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明属于光学计量与测量技术领域,具体涉及一种用于光电跟瞄仪跟踪精度测量的动态目标模拟源。所述动态目标模拟源包括:支架、动态目标发生器、显示屏控制器、计算机、前置放大器、信号采集卡;针对现有技术中只能进行一个方向的运动目标模拟,并且模拟动态目标的运动角速度范围小的问题,本发明的动态模拟目标源可以进行两个方向的运动目标模拟,模拟的运动目标角速度和角加速度由OLED显示屏的刷新频率和发光单元的空间角决定,模拟的动态目标的运动角速度精确、范围广。

    跟踪精度测量仪校准装置

    公开(公告)号:CN113029198A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110280082.X

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明属于光学计量与测量技术领域,具体涉及一种跟踪精度测量仪校准装置,包括:平行光管阵列、跟踪精度探测器组、精密可调轴系和计算机采集处理系统;平行光管阵列用于接收、对准和无畸变聚焦被校准跟踪精度测量仪发出的光信号,将光信号会聚到跟踪精度探测器组的光敏面上;跟踪精度探测器组用于探测来自平行光管阵列的光信号,并转换输出电信号;精密可调轴系用于对平行光管阵列和跟踪精度探测器组进行支撑和高精度调节;计算机采集处理系统用于采集跟踪精度探测器组输出的电信号,进行数据分析处理和存储。其具有工作波长范围宽、动态范围大、跟踪精度特性参数精确测量等主要功能和特点,满足武器型号光电系统跟踪精度测量仪的测量校准需求。

    电视观瞄系统动态最小可分辨对比度测试装置及方法

    公开(公告)号:CN108844626B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810322863.9

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明提出了一种电视观瞄系统动态最小可分辨对比度测试装置及方法。通过控制光源进入积分球的光线锥角实现光源系统输出光强的自动连续可调,克服了由调节电压和光学器件方法带来的目标光学对比度变化范围不能精密连续可调的缺点。采用分立式准直系统,根据被测相机焦距大小匹配离轴抛物面镜,克服集成准直透镜不可更换,匹配性差的缺点。通过将被测系统放置于准直光学系统之中,模拟无穷远低对比度目标,结合动态模拟台产生单轴转动或精密振动,模拟各种运动状态,实现在实验室内电视观瞄系统进行动态最小可分辨对比度测量。当动态模拟台不动时,本发明兼具静态MRC测量功能,方便动态MRC和静态MRC测量结果对比,定量分析由于运动引入的成像质量下降的程度。

    大发散角光吸收阱
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107340555B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201710699717.3

    申请日:2017-08-16

    Abstract: 本发明提出一种大发散角光吸收阱,包括串列的N级光吸收阱,N不小于3;其中从第1级到第N‑1级的光吸收阱为圆台形状腔体,且没有上下底面;第N级光吸收阱为圆锥腔体,且无下底面;第i级光吸收阱与第i+1级光吸收阱之间通过圆环紧密连接,圆环外径等于第i+1级光吸收阱下端内径,圆环内径等于第i级光吸收阱上端外径;光吸收阱腔体内壁以及圆环上表面具有黑色涂层。本发明的光吸收阱,既可以吸收小发散角的光束,也可以吸收大发散角的光束。

    一种具有黑体辐射功能的积分球

    公开(公告)号:CN109489811A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811297031.2

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提出一种具有黑体辐射功能的积分球,具有积分球的常规结构,积分球壳体材料采用导热材料,积分球内壁涂有漫反射率为30%~70%的均匀灰色涂料;积分球外壁粘贴均匀阵列排布的加热器件,所有加热器件由温度测控仪统一控制,温度测控仪能够控制加热器件持续给积分球壳体提供热能,实现积分球的温度稳定。本发明能够既作为可见光光源又作为红外光源,从而在综合光电系统性能测试中无需进行光源切换,大大降低测试成本,提高测试精度。

Patent Agency Ranking