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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
对光自差阵列探测CO2激光相干雷达进行了研究,通过对大量红外光学系统的分析,提出了一种适用于光自差阵列探测激光相干成像的光学头系统,并对该光学头系统进行了设计和实验性能测试,该光学头系统可实现光束的一维扩展,其纵横向扩展比为1:32。  相似文献   

2.
根据探测制导与控制领域研究的实际需求,设计了基于光学瞄准系统的目标跟踪与识别实验平台。该平台通过光学相机获得场景图像,利用嵌入式系统完成目标的检测与识别,通过上位机控制光学瞄准系统实现对目标的自动跟踪。嵌入式系统设计采用了在线编程技术,可以利用上位机自主开发目标跟踪与识别程序,并通过仿真器下载到嵌入式系统的Flash存储器中。平台整合了目标探测、跟踪与识别过程中的各个技术环节,提供了一个综合性的实验环境,可以用于目标探测与识别技术领域的科学研究和教学实验。  相似文献   

3.
提出了一种由单幅图像得到目标物体深度信息的方法。该方法通过计算机图像处理技术获取相关的图像信息,再结合光学成像原理将所用数码相机的实际物理焦距和图像中目标物体的大小均效到135相机的标准上,由计算机编程计算得出目标与测量系统之间的相对位置关系。介绍了测量原理,推导出了参数计算公式。实验表明,此系统测量精度满足工程测量要求。  相似文献   

4.
全息照像术与普通照像术有着根本的差别。普通照像术的理论依据是几何光学,利用透镜成像原理,照像机的镜头(透镜组)使物体成实像于记录介质——乳胶片上(以下称底片),底片上所记录的是物体发射或漫反射的光的振幅(以下称物光),底片上没有记录物光的位相,丢掉了物光的位相信息,结果实际上底片上记录的是物像的二维幅照度分布,相当于将生动的有立体感的三维物体压在了二维的平面上。全息照像术则不同,它的理论依据是物理光学,是光的干涉、衍射理论,全息照像术,底片上所记录的是物光的全部信息即包  相似文献   

5.
针对探测制导与控制技术专业本科生的学习与实验教学的需要,基于实验室已有的二轴转台光电跟踪系统设计了导弹制导与控制半实物仿真教学实验平台。该平台以二轴转台作为物理实物部分,以PC机和运动控制器为控制平台和控制核心,通过转台的运动控制卡库函数实现转台偏航轴和俯仰轴的位置和速度控制。运用Simulink可视化的系统建模界面建立某导弹的运动学和动力学模型,组成导弹的内环姿态控制回路和外环制导回路,用RTW技术将模型转化为代码,加入I/O接口后,将转台放入回路中进行半实物仿真。经测试验证,该系统在学生实验中起到了良好的教学效果。  相似文献   

6.
为了结合人眼的视觉特性达到最佳的无影照明效果,实现色温、照度的智能可调。系统的光学设计采用了激光点阵照明技术,通过摄像机捕捉图像视频信号,并贮存在工控机内进行分析处理,模拟输出卡将输出光学模拟处理后的数据,转换成模拟信号传给可控LED恒流源,通过LED恒流源的输出使工作区域色温、照度更稳定,实现色温、照度、照明区域的大范围、高精度准确可调,达到最佳视觉、照明效果。系统采用摄像传感技术实现系统的闭环控制;结合临床医生人眼的视觉特性实现智能控制技术;通过照明检测系统的智能补偿解决均匀亮度、无影照明问题。实验测试表明,各项性能指标均符合要求,使用效果良好且性能稳定可靠。  相似文献   

7.
建立了一种基于谱域光学相干层析的表面形貌成像实验系统,该实验系统可以实现纳米精度及微米精度的表面形貌成像。系统主要包括低相干光光源、光纤迈克尔逊干涉仪、光谱仪。由光谱仪采集探测光和参考光的干涉光谱,经过傅里叶变换得到幅度谱和相位谱,分别得到纳米级及微米级精度的深度信息。用光学分辨率板和硬币对本系统进行了实验验证,该系统用于纳米级及微米级精度成像时,其精度分别为0. 075 nm和5. 1μm。  相似文献   

8.
徐敏 《教育技术导刊》2017,16(1):170-173
为更好地保留原始红外图像的目标信息,挖掘更多微光图像的细节信息,提出一种结合分割红外图像与增强微光图像的融合方法。首先对原始红外图像进行二维最大熵法分割以提取红外目标信息,对原始微光图像进行Zadeh变换以增强其细节信息,依据红外分割图,将增强后的微光图像与原始红外图像进行一次融合;然后,在非下采样contourlet变换(NSCT)域,对原始红外图像、微光图像和一次融合后的图像进行二次融合,得到最终融合图像。通过试验对比,所提出的二次融合方法得到的融合图像视觉效果明显优于其它方法。最后,利用多个指标进行客观评价。结果显示,该方法可有效突出目标信息,提高图像清晰度与对比度,挖掘更多细节信息。  相似文献   

9.
《莆田学院学报》2020,(2):19-22
为了满足水下探测的需求,对用于水下探测的光学成像系统应具有的特点进行了分析。在此基础上,分析了非球面在校正系统像差中的作用,并应用光学设计商业软件Zemax设计了一款专门用于水下探测的大视场、大相对孔径的光学成像系统。该系统的相对孔径为1/2. 5,全视场角为104°,焦距为4. 36mm,工作波段为400~700 nm;在奈奎斯特频率41. 7 lp/mm处的全视场角在子午和弧矢方向的调制传递函数(MTF)值均大于0. 60。说明该系统的成像质量良好,结构紧凑,可以满足实际应用的需要。  相似文献   

10.
本文针对异源图像融合中存在的图像配准难题,以红外与可见光为研究对象,研究提出一种共轴的电视红外双光成像系统.此系统首先利用可见光和长波红外探测技术,摄取景物不同波段的辐射或反射光能,采用透射+二次反射成像的光学原理,辅以精密光学装校实现双波段对同一场景成像,来满足图像视场的匹配,然后设计基于GenICam和Directshow通用采集架构的图像采集系统,并采用VC++6.0编程实现了不同图像采集设备的通用控制.实验结果表明,利用此成像系统可获取“配准的”可见光和红外图像,有效解决了红外与可见光图像融合中的图像配准难题.  相似文献   

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